本实用新型一种非接触式污染物浓度扩散检测系统,该系统包括水槽静水模拟装置、射流模拟装置和相机;其中水槽静水模拟装置包括储水箱、实验水槽、第一恒流泵、第一导流通道、第二导流通道、第三导流通道、溢流通道、阀门、流堰板、支架、废液收集箱、水桶、LGY-II旋浆式流速仪;所述射流模拟装置包括储液箱、第四导流通道、转子流量计、流量控制阀、T型多孔扩散器、射流管;本实用新型结构简单、合理,通用性强,便于维护,能模拟外界条件下水体污染的浓度扩散,本实用新型利用低成本无污染的化学发光试剂替代现有的荧光溶液对污染物排放的浓度场进行测定,降低装置要求、节约能量。
本发明公开了一种基于弱酸环境与高级氧化技术的水体总磷在线检测方法,采用氧气源电晕式臭氧发生器和夹套式鼓泡反应器使臭氧气体充分均匀地溶解于待测水样中;利用紫外诱导臭氧在水中迅速产生强氧化性的羟基自由基·OH,并在低温常压条件下短时间内氧化消解不同形态和价态的含磷化合物;利用高级氧化技术可减少氧化消解过程中化学试剂的使用及二次污染的产生。本发明提出了一种弱酸性环境消解方案,可有效提高装置的消解效率,并提高水体总磷含量测定的准确度和精密度。
本发明公开了一种基于高级氧化技术的水体总铬含量在线检测装置及方法。本发明采用电解式臭氧发生器和石英玻璃鼓泡式反应器使高浓度的臭氧气体更充分均匀地溶解于待测水样中;本发明利用紫外诱导臭氧在水中迅速产生强氧化性的羟基自由基·OH,并在常温条件下短时间内完全氧化不同价态和形态的铬,减少了氧化过程中化学试剂的使用及二次污染的产生;本发明解决了国标法中难以除去过量氧化剂的问题,并通过调节试样的pH,避免臭氧产生的过氧化氢在酸性条件下促使六价铬离子的还原,提高水体总铬含量测定的准确度。
本实用新型公开了一种基于高级氧化技术的水体总铬含量在线检测装置。本实用新型采用电解式臭氧发生器和石英玻璃鼓泡式反应器使高浓度的臭氧气体更充分均匀地溶解于待测水样中;本实用新型利用紫外诱导臭氧在水中迅速产生强氧化性的羟基自由基·OH,并在常温条件下短时间内完全氧化不同价态和形态的铬,减少了氧化过程中化学试剂的使用及二次污染的产生;本实用新型解决了国标法中难以除去过量氧化剂的问题,并通过调节试样的pH,避免臭氧产生的过氧化氢在酸性条件下促使六价铬离子的还原,提高水体总铬含量测定的准确度。
本实用新型公开了一种乙酸钠检测装置,涉及化学检测技术领域。本实用新型包括壳体,壳体内壁底端装设有电机,电机输出端装设有第一杆体;壳体内滑动配合有加热组件,加热组件包括加热盘、多个导热凸块,导热凸块装设于加热盘上端,加热盘下端装设有第一夹持件,第一夹持件内转动配合有第二杆体,第二杆体与第一杆体转动配合。本实用新型通过在壳体上端装设有隔热板,减少导热凸块将热量传递至隔热板,造成隔热板持续对烧瓶加热得情况,降低人员接触隔热板造成烫伤的概率,通过第二杆体与第一杆体配合,控制加热组件上下移动与烧瓶的接触,减少烧瓶内溶液烧至近干后使用工具取下的过程。
本发明公开了一种大麦籽粒总淀粉含量的快速无损检测方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、收集大麦籽粒样品,测定大麦籽粒中总淀粉的含量;S2、利用近红外光谱仪采集所收集样品的近红外光谱数据;S3、近红外光谱的预处理;S4、将大麦籽粒中每个样品的近红外光谱数据与用标准方法测定的总淀粉值相关联,利用近红外软件包建立近红外校正模型;S5、使用内部交叉证实对模型进行验证,并通过比较样品预测值和化学值的决定系数和交叉验证标准差来衡量模型的可靠性。本发明简单、快速、无损、高效。
本实用新型公开了一种检测用pH试纸盒,涉及化学检测技术领域,包括压板组件、安装盒、弹簧组件,压板组件嵌入设置于安装盒内部的一侧,压板组件底部固定安装有底板,底板固定安装于安装插口的一侧,弹簧组件的一端固定安装于填装槽内部的一侧,且弹簧组件底部的对称两侧固定安装有滑块,填装槽底部的内侧安装有滑槽,弹簧组件通过滑块嵌入于滑槽内部与填装槽保持相对滑动连接,与现有的pH试纸盒相比,具有便于储存pH试纸,使试纸不容易受到污染而损坏,能够让操作人员方便快捷地取出试纸,能重复装填试纸方便多次使用,而且结构稳固,不易发生损毁,节约了成本的同时加强了工作效率等优点。
本发明公开了一种基于高级氧化技术与双环境消解方案的总氮在线检测方法。本发明采用氧气源电晕式臭氧发生器和夹套式鼓泡反应器使臭氧气体充分均匀地溶解于待测水样中;利用紫外诱导臭氧在水中迅速产生强氧化性的羟基自由基·OH,并在恒温条件下短时间内氧化消解不同形态和价态的含氮化合物;利用高级氧化技术可减少氧化消解过程中化学试剂的使用,解决国标法中易产生二次污染的问题。本发明提出了一种先酸后碱的双环境消解方案,可有效提高消解效率,并提高水体总氮含量测定的准确度和精密度。
本发明公开了一种用于汗液离子检测的无线无源柔性传感装置,汗液中的钠离子、钾离子、氢离子、钙离子、氯离子在离子电极阵列上发生电化学反应,反应产生的响应电压通过连接器传到离子信号处理电路,经过信号调理后送入单片机芯片进行片内模数转换,转换后的数据传输至NFC芯片及其外围电路;具有NFC模块的移动终端通过天线之间的电感耦合与NFC天线及NFC芯片及其外围电路发生无线数据交互以及能量传输,读取到包含离子浓度信息的电压转换数据。整个系统无需电池供电,所用的传感器采用了印刷电子工艺将检测离子浓度的电极加工在了柔性聚二甲基硅氧烷基底上,柔性可弯折,具有良好的工作特性,具备较为广阔的应用前景。
本实用新型涉及一种基于光纤布拉格光栅的甲烷气体浓度分布式检测装置。现有的甲烷浓度测量方法难以实现分布式测量。本实用新型在光纤布拉格光栅上镀上一层厚1~5微米的铂膜,金属铂作为催化剂催化外界气体中的甲烷与氧气发生氧化反应,将化学能转化为热能,光纤布拉格光栅的反射峰位置随温度的变化而变化,通过确定反射峰波长获得待测气体中甲烷的浓度信息。利用宽带光源、波分复用的一组串联的光纤布拉格光栅和光纤布拉格光栅解调系统,可实现多个甲烷传感器的分布式测量。
本发明公开了一种基于机器视觉的水体六价铬检测方法,通过采用自动加液装置使加液过程更加精密化,避免人工操作不当,降低人工使用化学品的危险性;同时设计机器视觉装置,通过优化采集图像过程,有效减少图像采集过程中带来的干扰;并采用基于Retinex的彩色恢复多尺度MSRCR图像增强既能保持图像颜色清晰,减少图像采集中光照的影响,保证采集图像有良好的效果;最后构建基于色差模型的六价铬检测建模方法,代替传统的以相关性最大的图像特征与六价铬浓度建模方法,更综合地考虑了图像的颜色特征,所建立的色差模型鲁棒性更强,准确度更高。
本发明公开了一种基于深度融合的视频显著性检测方法,本发明方法包括深度特征提取网络、深度特征融合网络和显著性预测网络。模型的输入是当前帧图像和光流图像。首先,深度特征提取网络提取多级深度特征,产生深度空间特征和深度时间特征。然后,采用注意力模块分别强化学习两个分支中每级产生的深度特征,深度特征融合网络分级方式融合多级深度特征。将融合得到的深度特征与边界信息相结合并显著性预测网络进行预测,产生当前帧的最终显著性图。本发明方法提供的网络模型可以充分有效地利用空间信息和时间信息来实现对视频中显著性目标的预测。
本发明属于复合材料胶接领域,具体涉及一种弱胶接可控缺陷试验件及其制造技术和无损检测方法。该技术包括在下层合板的上表面铺贴洁净的辅助模板,在辅助模板上均匀喷涂能加速胶膜固化的催化剂;取出辅助模板,在附着有催化剂的下层合板上表面均匀铺设胶膜,随后在下层合板上方胶接上层合板,得到第一预备试验件;将所述第一预备试验件进行预固化,使与催化剂接触的胶膜固化,得到第二预备试验件;将所述第二预备试验件根据胶膜的固化制度,完成对胶膜的整体固化,得到弱胶接可控缺陷试验件。本发明利用催化剂与胶膜的物理化学作用,实现在粘接接头中产生可靠和可重复的弱胶接缺陷,对开发能够检测弱胶接缺陷的无损评估技术具有指导意义。
本发明公开了一种D-果糖溶液浓度检测装置和方法。该装置包括计算机和数据采集装置,数据采集装置包括电化学工作站、容器、工作电极和对电极,容器顶部设有盖板,工作电极和对电极正对设置在盖板下方,盖板上设有导向槽,导向槽内设有可沿导向槽运动的输送机构,导向槽包括呈渐开线形状的通槽以及与通槽首尾相连的凹槽,工作电极顶部连接有第一连接柱,第一连接柱穿过盖板且位于通槽的渐开线基圆中心,第一连接柱与盖板转动连接,对电极顶部连接有第二连接柱,第二连接柱固定在输送机构上且穿过通槽,第一连接柱顶端通过伸缩杆与第二连接柱顶端固定连接,所述容器底部设有搅拌机构。本发明能够快速准确的检测出D-果糖溶液的浓度。
本发明公开了一种检测L-鼠李糖溶液浓度的装置和方法。该装置包括计算机和数据采集装置,数据采集装置包括电化学工作站、容器、工作电极和对电极,容器顶部设有盖板,工作电极和对电极正对设置在盖板下方,盖板上设有导向槽,导向槽内设有输送机构,导向槽包括通槽以及与通槽首尾相连的凹槽,工作电极顶部连接有第一连接柱,所述第一连接柱穿过盖板且位于通槽的基圆中心,对电极顶部连接有第二连接柱,第二连接柱固定在输送机构上,第一连接柱顶端通过伸缩杆与第二连接柱顶端固定连接,通槽的前端和后端分别设有第一接近开关和第二接近开关,盖板连接有带动盖板上下运动的升降器。本发明能够快速准确的检测出L-鼠李糖溶液的浓度。
本发明公开了一种小分子探针及其在检测硝基还原酶中的应用,本发明结合硝基还原酶作用原理,设计并合成了一种能够特异性检测具有硝基还原功能的酶的小分子活性探针,形成稳定的酶‑探针复合物,为探究活细胞内硝基还原酶分布及作用机制提供化学工具。
本发明涉及一种新型锂离子电池工业用无损检测的参比电极和三电极体系及方法,包括:不经过任何表面酸化和镀锂处理的锰丝、铁丝、镍丝或铝丝;包括锂离子电池和参比电极;锂离子电池为包含正极、隔膜、负极、电解液的硬壳电池;这种参比电极的三电极体系,包括锂离子电池和参比电极;锂离子电池为包含正极、隔膜、负极、电解液的软包电池。本发明的有益效果是:通过运用金属镍丝或者铝丝,直接加入或预埋到钢铝壳电池/软包电池中,实现工业化应用和无损检测的目的;该参比电极不仅耐水氧侵蚀、成本低、无需隔绝水氧、无需表面镀锂处理,而且简单易制、稳定性好。可更好地对电池内部正负极电化学微元区反应和极化进行研究。
本发明公开了一种用于检测谷氨酸的复合材料修饰电极的制备方法及应用。制备方法如下:首先,将硝酸锌甲醇溶液与2‑甲基咪唑甲醇溶液混合超声,收集到白色沉淀ZIF‑8;其次,通过电化学法在石英晶体微天平的金电极表面电沉积CuCoO2;最后,将ZIF‑8白色粉末加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,得到乳白色混合物,滴涂在CuCoO2修饰电极表面,得到复合材料修饰电极。以获得的修饰电极为工作电极,银/氯化银电极为参比电极,铂电极为对电极,构成三电极体系,利用差分脉冲伏安法实现一定浓度范围内(1μM~50μM)的谷氨酸溶液的检测,且该修饰电极具有较好的选择性和较高的灵敏度。
本发明公开了一种基于深度强化学习的边缘视频目标检测任务卸载方法及系统,本发明方法包括如下步骤:S1,建立多终端设备单MEC服务器的系统模型;S2,建立处理视频任务的时延模型;S3,建立处理视频任务的能耗模型;S4,建立优化目标为最小化MEC系统任务处理时延与能耗加权成本的问题模型;S5,设计基于深度强化学习的视频任务卸载策略;S6,初始化网络权重、经验回放池、MEC系统各队列状态;S7,终端设备根据卸载策略执行卸载决策并与环境交互;S8,抽取经验样本更新网络权重;S9,重复上述步骤S7、S8,直至奖励曲线收敛。本发明使终端设备根据环境状态输出最优卸载决策,达到最小的系统成本。
本发明公开了一种基于腰椎放大M‑Z干涉的温度不敏感光纤氢检测仪,由自发辐射激光器,光纤耦合器,气室,进气口,出气口,普通单模光纤,第一腰椎放大光纤结构,光子晶体光纤,第二腰椎放大光纤结构,Pd/WO3混合膜,光谱仪组成。当光纤处于含有氢气的环境中,其表面的Pd/WO3混合膜与氢气反应,体积膨胀,膜对光纤产生轴向应变力,使得由自发辐射激光器发出的光通过第一腰锥放大光纤结构与第二腰椎放大光纤结构后产生的干涉光谱发生变化,即光谱仪接收到的干涉光谱峰值波长产生漂移,从而获得氢气浓度与波长位移变化量的关系,从而实现氢气浓度的检测。由于普通光纤优秀的物理、化学特性以及光子晶体光纤的温度不敏感性,该发明具有耐火、耐腐蚀,且抗温度干扰能力强、抗电磁干扰能力强、复用性好、使用方便的优点,具有很好的实用价值和应用前景。
本发明公开了一种检测D-半乳糖溶液浓度的装置和方法。该装置包括计算机和数据采集装置,数据采集装置包括电化学工作站、容器、工作电极和对电极,容器顶部设有盖板,工作电极和对电极正对设置在盖板下方,盖板上设有导向槽,导向槽内设有输送机构,导向槽包括呈渐开线形状的通槽以及与通槽首尾相连的凹槽,工作电极顶部连接有第一连接柱,第一连接柱穿过盖板且位于通槽的渐开线基圆中心,第一连接柱与盖板转动连接,对电极顶部连接有第二连接柱,第二连接柱固定在输送机构上且穿过通槽,第一连接柱顶端通过伸缩杆与第二连接柱顶端固定连接,盖板连接有带动盖板上下运动的升降器。本发明能够快速准确的检测出D-半乳糖溶液的浓度。
本发明适用于蛋白检测技术领域,提供了蛋白核心岩藻糖基化修饰的检测方法,包括以下步骤:首先运用基因重组的线虫来源的β‑1,4‑半乳糖基转移酶(GALT‑1)催化非天然糖供体UDP‑Gal‑N3上的半乳糖残基转移连接到N‑聚糖最内侧GlcNAc末端的核心岩藻糖上,然后利用点击化学反应将带有炔烃修饰的荧光基团或者亲和(biotin)报告基团连接到修饰的复合物上。本发明基于酶催化的方法对活细胞表面和糖蛋白上的核心岩藻糖基化修饰进行特异性的标记。
本发明公开了一种L-鼠李糖溶液浓度检测装置和方法。该装置包括计算机和数据采集装置,数据采集装置包括电化学工作站、容器、工作电极和对电极,容器顶部设有盖板,工作电极和对电极正对设置在盖板下方,盖板上设有导向槽,导向槽内设有输送机构,导向槽包括呈渐开线形状的通槽以及与通槽首尾相连的凹槽,工作电极顶部连接有第一连接柱,第一连接柱穿过盖板且位于通槽的渐开线基圆中心,对电极顶部连接有第二连接柱,第二连接柱固定在输送机构上且穿过通槽,第一连接柱顶端通过伸缩杆与第二连接柱顶端固定连接,通槽的前端和后端分别设有第一接近开关和第二接近开关。本发明能够快速准确的检测出L-鼠李糖溶液的浓度。
本发明公开了一种基于马赫‑曾德尔干涉仪的长周期光纤光栅氢检测仪,由宽带光源,光纤耦合器,气室,进气口,出气口,马赫‑曾德尔LPG光纤结构,钯‑金‑钯‑金‑钯合金层,检测腔,光电二极管,功率放大模块,扬声器组成。当检测仪处于含有氢气的环境中,氢气与光纤表面的钯‑金‑钯‑金‑钯合金层反应。氢气浓度发生变化时,光纤光栅对的透射光谱产生变化,即光电二级管接收到的干涉光信号强度变化,从而产生电流的变化,获得氢气浓度与电流变化关系。把电信号进行功率放大,在超过设定阈值后由扬声器告警。由于光纤优秀的物理、化学特性,该发明具有耐腐蚀,抗电磁干扰能力强、复用性好、使用方便的优点,具有很好的实用价值和应用前景。
本发明涉及水质检测技术领域,尤其是一种基于AI深度学习的水中TOC和COD快速检测装置,光谱仪电性连接有光谱探头,且光谱探头设置在样品池内,光谱仪还电性连接有光谱仪无线通讯模块,且光谱仪无线通讯模块信号连接在计算机控制终端上;LED灯珠组设置在样品池上方,LED灯珠组电性连接有LED灯珠无线通讯模块,且LED灯珠无线通讯模块信号连接在计算机控制终端上;进样机构设置在样品池的底部一侧、并信号连接在计算机控制终端上;进样机构设置在样品池的底部另一侧、并信号连接在计算机控制终端上,以控制进水机构的进水量。该装置结构设计合理、操作简便、不使用化学药品节能环保、成本低廉、结果受其他因素影响较小,具有广泛的应用前景。
一种用于流动液体拉曼信号检测的SERS衬底,主要由管状SERS基底,修饰层,纳米粒子层组成。纳米粒子层中金属纳米粒子利用NaSiO3溶液的化学反应使其表面包裹一层SiO2壳,形成核壳结构的纳米粒子层;修饰层附着在SERS基底之上,金属纳米粒子核由于修饰层的胶联作用,组装在修饰层上,特定溶液清洗检测过样品的SERS衬底后,SERS衬底还可重复利用。该衬底具有结构简单、可重复使用、稳定性好、样品选择范围广的特点。
本发明涉及一种高危型人乳头瘤病毒检测及分型方法。本发明揭示了对于14种HPV高危型病毒具有特异性检测功能的探针,并基于核酸杂交化学发光免疫技术,开发了可实现对高危型人乳头瘤病毒(HPV)DNA进行检测和分型的技术。
本发明提供了一种表面增强拉曼光谱检测基底及其应用,本发明通过对基底上的金属纳米粒子或金属微纳结构表面包裹第一介质层和第二介质层,既能有效隔绝金属纳米粒子或金属微纳结构与外界化学环境的直接接触,还能显著增强泪液的拉曼信号强度,有助于利用表面增强拉曼效应实现对人体眼部感染源的有效检测。
本发明公开了一种D-半乳糖溶液浓度检测装置和方法。该装置包括计算机和数据采集装置,数据采集装置包括电化学工作站、容器、工作电极和对电极,容器顶部设有盖板,工作电极和对电极正对设置在盖板下方,盖板上设有导向槽,导向槽内设有输送机构,导向槽包括呈渐开线形状的通槽以及与通槽首尾相连的凹槽,工作电极顶部连接有第一连接柱,第一连接柱穿过盖板且位于通槽的渐开线基圆中心,第一连接柱与盖板转动连接,对电极顶部连接有第二连接柱,第二连接柱固定在输送机构上且穿过通槽,第一连接柱顶端通过伸缩杆与第二连接柱顶端固定连接。本发明能够快速准确的检测出D-半乳糖溶液的浓度。
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