本实用新型涉及一种环境监测装置,外套管内设置有蛇型管,外套管外部缠绕有电阻丝,蛇型管的一端连接有混合池,蛇型管的另一端设置有水冷却器,水冷却器内的蛇型管的一端接入分光光度计,具有结构原理简单,在流动状态下可实现自动、连续、在线监测,节电量明显,检测分析时间短等特点。
本实用新型涉及一种电化学降解中低放射性有机废液的装置,属于核环保领域。该装置利用电化学电解电解质产生大量的强氧化性的自由基对有机物进行催化氧化,包括以下几个步骤:(1)将中低放射性有机废液和乳化剂在搅拌釜中充分搅拌后,与电解液混溶后的混合液送至电解槽;(2)废中低放射性有机废液经过电解后,混合液检测合格送入核电站三废处理系统。本实用新型通过控制乳化剂与中低放射性有机废液的配比、乳油混合物与电解液的配比以及电解质的添量等参数,可将中低放射性有机废液氧化为H2O和CO2。该装置较传统的燃烧、热裂解等技术具有占地面积小、投资低、不产生放射性废气、二次废物少等优点。
本实用新型公开了一种无机化学实验废料回收存放装置,包括废料箱、搅拌箱、过滤箱、储料箱、PH检测器和超滤膜净化器,所述废料箱底部通过安装孔安装导液管,所述废料箱通过导液管出水口与搅拌箱连接,所述搅拌箱顶部通过安装架安装加药器,所述搅拌箱内壁通过螺栓安装风扇形搅拌叶片,所述搅拌箱底部通过安装箱安装搅拌电机,所述搅拌电机通过皮带与风扇形搅拌叶片的搅拌轴连接,所述搅拌箱内底部通过螺栓安装电加热片,所述搅拌箱内顶部通过防护罩安装温控器,所述电加热片与温控器电性相连,所述搅拌箱另一侧通过第一阀门连接输液管。本实用新型解决了化学废料造成的污染问题,同时将废料合理处理,变废为宝,节约资源。
一种聚合物纳米阵列电化学生物传感器,其包含以下三部分:支持电极、组合在支持电极上的聚合物、连接在聚合物上的生物传感元件;其特征在于:所述的聚合物形态为排列具有方向性的纳米纤维阵列或纳米管阵列。相对于现行的电化学生物传感技术而言,本发明具有工艺简单和检测灵敏度高的特点。本发明将具有巨大的应用前景,能够产生可观的经济效益和社会效益。
一种多功能化学实验装置,包括底座,框架,加热装置,三口瓶,升降手柄,升降装置,横杆,内杆,搅拌管,电机,扭矩检测装置,锁紧装置,上下扳动手柄,纵向槽,显示装置,控制模块,手动输入模块,搅拌连杆,温度传感器,加热浴锅,升降旋钮,立柱,浴锅支撑板;浴锅支撑板上固定安装有加热浴锅,加热浴锅内壁安装有温度传感器,加热浴锅的底部布置有加热装置;三口瓶安装在横杆上;电机通过扭矩检测装置与搅拌管连接;四根搅拌连杆顺次铰接,形成平行四边形结构。本实用新型的优点:能够自动控制加热温度及时间,通过检测扭矩实现对实验溶液的粘度判定,简化了操作工艺,提高了实验数据的准确性,为实验的成功提供了可靠的保证。
本实用新型涉及电化学、电力、石油、建筑等领域,具体地说是一种土壤电化学瞬时腐蚀速率传感器,适用于在土壤中埋设的金属结构材料、设备材料的腐蚀状况检测装置。该传感器包括传感器筒体、参比电极、工作电极、辅助电极,具体结构如下:参比电极为两个相同材料的金属片对称镶嵌在筒体内部,参比电极背部焊接电缆,两个参比电极的电缆相连,通过电缆引出传感器筒体;工作电极与辅助电极对称镶嵌在传感器筒体内部,工作电极背部通过焊接的电缆引出传感器筒体,辅助电极背部通过焊接的电缆引出传感器筒体。本实用新型解决在传统土壤瞬时腐蚀速率测量两电极或三电极体系存在的对土壤环境扰动大,易受环境及介质状况影响等问题。
本发明涉及两种试剂组及一种具有特殊物理化学性能的过滤比色杯装置。其一,为体细胞三磷酸腺苷释放试剂组。它能有选择地使采自食品、食品生产线或其它不同来源样品中的非细菌,即高等多细胞生物的体细胞有效释出三磷酸腺苷。然后,辅以有特殊物化性能的过滤比色杯装置的处理,率先将其排除。其二,细菌细胞一体化裂解发光试剂组。它既可使样品中剩下的细菌细胞释放出三磷酸腺苷,又有萤火虫荧光素酶酶促荧光反应的全部试剂。它们是以萤火虫荧光素酶检测三磷酸腺苷为基本原理,细菌总数快速检测实用化技术的关键。本发明试剂套组使用时,其检测准确,与常规活细胞平皿计数法的符合率达93-98%;并且检测速度快,可在1-5分钟内取得微生物总量检测。
本发明公开了一种力学与电化学交互作用下稳态点蚀生长模拟的方法,属于腐蚀技术领域。该方法通过元胞自动机耦合有限元建立了蚀坑内微区的电化学反应、溶液反应及扩散、溶液电位降、力化交互作用局部演化规则,在稳态点蚀生长过程中使用有限元实时分析蚀坑表面的应力和应变分布,再通过Gutman模型计算蚀坑表面各个微区的力学因素对腐蚀作用。本发明方法够在介观尺度上了解力学与电化学交互作用下不锈钢稳态点蚀生长机理,对预防不锈钢点蚀破坏提供有利的帮助。
本发明属于反应终点的控制领域中的一种对混旋环氧氯丙烷通过化学拆分制备右旋环氧氯丙烷的反应终点的控制方法。在催化剂存在下,混旋环氧氯丙烷和冰醋酸在通入空气的条件下进行活化反应,得到反应液;控制反应液温度在20?25℃,缓慢滴加水进行水解反应,第一次水滴加结束进行保温反应,后缓慢滴加第二次水,然后于20?25℃保温反应,当水解反应进行至第38小时开始,于20℃恒温条件下检测反应液比重值,每隔30分钟检测一次,当比重达到1.095?1.100g/cm3范围内即为反应终点;该方法具有检测方便、快速、成本低、检测结果可靠等优点。
本发明属于半导体行业晶片湿法处理领域,具体地说是一种化学液供给装置,包括供液桶、补液桶、电磁阀、药液阀、溢流阀及液位传感器,其中供液桶与补液桶之间连通的管路上设有药液阀,所述药液阀通过电磁阀与压缩空气源相连;所述供液桶及补液桶分别连通一个供气源、并通过电磁阀控制供气,供液桶与补液桶内均安装有检测液位的液位传感器,供液桶连通有控制向外排气的溢流阀;所述供液桶内的化学液向机台供液,补液桶内的化学液对供液桶进行补给。本发明利用供液桶和补液桶的方式,并且双桶采用了不同的压力差进行化学液的驱动;同时配合溢流阀的压力控制,实现了供液桶在任何时候都可以保证机台所使用化学液的无间断正常供给,无需人工干预。
本发明涉及单壁碳纳米管领域,具体为一种化学气相沉积法制备的单壁碳纳米管的高效、简单、可工业化的提纯方法。将化学气相沉积法制备的单壁碳纳米管均匀置于水平加热炉内,在空气气氛及无定形炭快速氧化温度下,进行5-20h氧化;将氧化后的样品浸泡于盐酸溶液中去除催化剂颗粒并用去离子水多次清洗;干燥后,可得到纯净的单壁碳纳米管样品。该提纯方法具有简单、大量、可工业化且适用所有化学气相沉积法制备的单壁碳纳米管及多壁碳纳米管的提纯,具有重要的工业应用前景。本发明可以通过热重/差热分析实验优先确定该批样品的氧化温度,解决了目前化学气相沉积法不同条件下制备的碳纳米管及相同条件下不同批次样品由于在抗氧化性上的区别,而引起的纯化纯度及产率无法精确控制等问题。
本发明公开一种大孔径泡沫硅‑还原氧化石墨烯基电化学修饰材料及其制备方法和应用。所述电化学修饰材料为MCFs‑rGO,制备方法为:在水合肼作用下,在氧化石墨烯还原过程中使其与合成大孔径泡沫硅的模板剂聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物(P123)复合,获得复合物P123‑rGO,再以P123和均三甲苯TMB为模板剂和扩孔剂,以正硅酸四乙酯为硅源,通过硅烷化反应使MCFs在P123‑rGO上原位生长,最后除去模板剂,得到MCFs‑rGO复合物。制备的电化学修饰材料具有优良导电性和生物相容性,将该材料应用于生物传感器中,拓展了在电化学分析、生物传感等领域中的应用。
本发明公开一种基于规则多边形物体角点检测的高精度实时抓取检测方法,步骤为:采集多个规则物体的彩色图,对图片中物体及其角点进行标注,将图片中其他类似角点的非角点标注为负样本形成原始数据集;对原始数据集进行数据增强,并计算出增强后图像中的角点位置,建立完整可用、泛化能力强的数据集;构建深度卷积神经网络,利用已建立好的数据集对深度卷积网络进行训练;将待检测物体图像输入到深度卷积神经网络模型中,得到图像中待检测物体及其角点的位置信息;利用已知的待检测物体及其角点的位置信息,计算出抓取点的位置及姿态信息。本发明精确度和检测速度均有极大提高,且鲁棒性好,运行模型所需算力相对强化学习小很多,容易部署。
本发明提供一种镀锌钢板镀锌层附着力检测装置及检测方法,所述检测装置包括电热鼓风干燥箱、耐高温固定器、折弯夹具、密封胶,检测方法如下:对镀锌板试样的表面进行清洁并放置在耐高温固定器下;向耐高温固定器腰型孔中注满密封胶,使密封胶与镀锌板接触粘连;将涂胶的镀锌板试样与耐高温固定器放进干燥箱中进行烘烤;将镀锌板试样与耐高温固定器从干燥箱中取出,冷却;使用折弯夹具对镀锌板试样进行折弯,使密封胶与镀锌板试样在折弯处分离;检验判定:镀锌板试样涂胶处无锌层为合格,反之为不合格。本发明利用密封胶可以将金属板粘结的化学特性,判定锌层附着力是否满足要求,实现了镀锌板锌层附着力检测,保证了镀锌板锌层附着力要求。
本发明涉及温敏性高分子材料技术领域,具体涉及一种兼具电化学活性和温敏性的凝胶材料及其制备方法和应用。所述电化学修饰材料为poly(NIPAm‑co‑ViEtIm[FcCOO])/Au gel,制备方法为:在引发剂引发交联剂作用下,制备出poly(NIPAm‑co‑ViEtImBr)gel,利用聚合物中聚合离子液体部分,制备出有机‑无机杂化的复合凝胶poly(NIPAm‑co‑ViEtImBr)/Au gel。再利用离子交换性,引入具有电化学活性的阴离子,成功制备出具有电化学活性的复合凝胶poly(NIPAm‑co‑ViEtIm[FcCOO])/Au gel。制备的电化学修饰材料具有优良导电性,将该材料应用于电化学传感器中,拓展了在电化学分析、生物传感等领域中的应用。
本发明涉及废液处理领域,特别是一种钛铝金属间化合物化学铣切废液的处理方法,处理的具体过程为:(1)过滤:将化学铣切废液中的固体杂质过滤去除;(2)化学铣切废液冷却至20℃以下后加入形核剂,使氟氧化铝从溶液中沉淀出来;(3)将钾盐加入到废液中,使钛离子成为氟钛酸钾从溶液中沉淀出来,并通过离心分离机将其集中到残渣中;(4)离心分离机出来的废液进行有效成分分析标定,可作为再生化铣溶液。本发明可以使失效的化学铣切废液得到再生,进行循环使用,有效降低了化铣溶液成本,降低了化学铣切废液的排放成本,可以使工厂见到明显的经济效益,并且降低了化学铣切废液排放对环境造成的污染,具有明显的社会效益。
本发明公开了一种新型脂质体基葡萄糖氧化酶构建的电极、其制备方法及直接电化学应用。利用离子液体基聚合脂质体和离子液体基聚合脂质体/金纳米粒子复合物与GOD构建Nafion/GOD/polysome/GCE和Nafion/GOD/polysome‑Au/GCE修饰电极,观察到在Nafion/polysome‑Au复合膜中固定GOD的直接电化学反应,其电子转移速率为11.7s‑1。由于所制备的复合膜具有良好的生物相容性,因此其对葡萄糖氧化的生物活性得以保留,并可通过降低对溶解氧的电催化反应来检测葡萄糖。所得生物传感器具有良好的性能。与其他基于离子液体和AuNPs的酶生物传感器相比,该生物传感器具有较高的灵敏度和较宽的线性检测范围。应用Nafion/GOD/polysome‑Au/GCE修饰电极成功地测定了人血清样品中的葡萄糖。
本发明涉及一种决明子的化学成分提取分离方法,该方法使用高速逆流色谱作为分离手段,采用循环洗脱的分离模式,对中药决明子中的的化学成分进行了分析。本发明分离过程包括三个步骤:样品的粗分;从合并的馏分中分离得到化合物;获得的馏分的HPLC分析。
本发明公开了一种流域化学完整性评估的方法,属于一种化学完整性评估方法,其中包括三个步骤,分别为步骤一,在河流与河岸栖息地处对应设有若干检测区,每个检测区内设置若干检测点通过本评估方法对河流进行生态系统完整性评价,步骤二,构建判断矩阵,步骤三,进行模糊评价,本发明是进行生态系统恢复的首要条件,根据其评价结果评估受损河流进行生态恢复的成效,可以为具体治理措施的选择提供理论基础,有利于河流生态系统的管理,其评价结果不仅为河流生态建设社会经济的可持续发展提供决策支持,还对河流流域未来的治理规划具有重要的指导意义。
本发明涉及一种电化学降解中低放射性有机废液的方法,属于核环保领域。该方法利用电化学电解电解质产生大量的强氧化性的自由基对有机物进行催化氧化,包括以下几个步骤:(1)将中低放射性有机废液和乳化剂在搅拌釜中充分搅拌后,与电解液混溶后的混合液送至电解槽;(2)废中低放射性有机废液经过电解后,混合液检测合格送入核电站三废处理系统。本发明通过控制乳化剂与中低放射性有机废液的配比、乳油混合物与电解液的配比以及电解质的添量等参数,可将中低放射性有机废液氧化为H2O和CO2。该方法较传统的燃烧、热裂解等技术具有占地面积小、投资低、不产生放射性废气、二次废物少等优点。
一种自组装型荧光化学传感器,包括对叔丁基硫杂杯[4]芳烃、苝、聚乙二醇辛基苯基醚和水,其含量以重量百分比计为:对叔丁基硫杂杯[4]芳烃0.12~0.24wt%,苝0.04~0.08wt%,聚乙二醇辛基苯基醚3.6~5.4wt%,水94.28~96.24wt%。制备方法为:向烧杯中分别加入重量百分比为0.04~0.08wt%的苝和重量百分比为0.12~0.24wt%的对叔丁基硫杂杯[4]芳烃,然后加入重量百分比为3.6~5.4wt%的聚乙二醇辛基苯基醚,在45℃条件下搅拌2小时,然后向烧杯中加入94.28~96.24wt%的水,搅拌1小时,即制得自组装型荧光化学传感器。本发明制备方法简单且可用于水中铜离子选择性检测。
本实用新型提供了一种高浓度、全循环式土壤、固体废物中污染物的化学淋洗分离系统,由化学淋洗装置、输送装置以及固液分离装置构成化学淋洗系统,以逆流漂洗装置构成逆流漂洗系统,以反渗透装置以及污染物提取装置构成再生循环系统,其中,化学淋洗系统使土壤、固体废物中的污染物作为溶质溶解于淋洗液中,逆流漂洗系统将淋洗后土壤、固体废物中夹杂溶液内作为溶质的污染物通过漂洗液部分置换出来,直至土壤、固体废物中夹杂溶液的污染物浓度等于治理目标浓度后进行排放,达到治理要求,而再生循环系统由浓度检测器以及体积检测器输出的检测信号控制动态启动,保持淋洗液的体积以及淋洗液中污染物的浓度恒定,以实现稳定循环。
一种适用于有机涂层原位评价的双微电极电化学装置,包括两个微电极及有机涂层/金属基体体系;两个微电极预先植入有机涂层内部并处于同一平面,相对距离比较接近,但各自的传感器及引线部分避免直接接触,测量时金属基体作为工作电极、两个微电极分别作为辅助电极与参比电极。本实用新型的优点:可实现有水介质环境下涂层性能的原位电化学测量,在现场无需外置的装置即可实时检测涂层防护性能;同时采用两个传感器能避免电化学信号的干扰;圆环状的传感器设计方案使系统电力线分布均匀,保证了电化学测试结果的准确性;微电极的植入不会对涂层的防护性能产生明显影响;电化学检测对涂层无损,结果准确。
一种模拟大气中发生光化学反应的实验装置及其实验方法,涉及一种实验装置及其实验方法,本发明可以模拟大气中特定污染物发生光化学反应的过程及污染物的转化情况。该套实验装置首先利用真空泵将反应装置中的气体抽出,然后通入背景吹扫气体对箱体进行吹扫,接着进行再次抽真空处理,经过几次循环后待反应装置内的气体达到要求后通入反应气体进行光化学反应的模拟实验,实验开始时保持箱体内的气压略高于外部大气压,这样既有利于取样分析,同时还能防止外部气气的渗入对反应造成干扰,有利于模拟反应的顺利进行。本发明的实验装置具有操作简单、采样分析方便,比较适合模拟光化学反应的实验室研究。
本实用新型属于阀门技术领域,尤其为一种用于阀门气密性检测的检测装置,包括支撑板,所述支撑板的表面设置有滑动槽,所述滑动槽的内部设置有滑杆,所述滑杆的一端穿过支撑板连接有第一电机,所述滑杆的表面设置有第一滑动块。该装置通过固定螺栓固定需要检测的阀门,可使得阀门在进行检测之前通过滑动槽和电动滑轨被输送进染料池进行印染,使得阀门上沾满化学材料,这种化学材料可与蓄水箱内输入进的化学材料产生反应,如果阀门在拼装之后气密性不强,那么从三开口阀门内进入连接口处的水就会跟这种化学材料发生反应,产生一种鲜艳的颜色,这样就说明这个阀门的气密性不强,通过这种化学材料,可以有效观察阀门的气密性强度,方便检测。
本实用新型涉及电化学测试领域,具体为一种能够与电感耦合等离子体原子发射光谱仪联用的喷壁式电化学流动池装置,无需外加装置便可与电感耦合等离子体原子发射光谱仪直接联用,实现金属材料的腐蚀行为和腐蚀速率的实时、在线、快速、准确的监测。喷壁式电化学流动池装置包括电化学流动池模块、聚四氟乙烯垫片、工作电极模块及夹紧固件,夹紧固件将电化学流动池模块、聚四氟乙烯垫片及工作电极模块紧固在一起。该装置具有较好的电化学和流体动力学特征,结构设计简单,体积小,灵敏度高,电极易于清洗和更换,还可与其它流动注射分析方法联用,具有广泛的应用前景。
本发明涉及电化学测试领域,具体为一种能够与电感耦合等离子体原子发射光谱仪联用的喷壁式电化学流动池装置及其使用方法,无需外加装置便可与电感耦合等离子体原子发射光谱仪直接联用,实现金属材料的腐蚀行为和腐蚀速率的实时、在线、快速、准确的监测。喷壁式电化学流动池装置包括电化学流动池模块、聚四氟乙烯垫片、工作电极模块及夹紧固件,夹紧固件将电化学流动池模块、聚四氟乙烯垫片及工作电极模块紧固在一起。该装置具有较好的电化学和流体动力学特征,结构设计简单,体积小,灵敏度高,电极易于清洗和更换,还可与其它流动注射分析方法联用,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种基于深度强化学习的算力资源度量方法,包括以下步骤:步骤S1:对任务集中所有待量化计算任务进行建模分析,分别定义状态、动作、奖励值;步骤S2:根据深度强化学习算法构建算力量化模型框架,并针对量化要求对模型优化目标进行细化;步骤S3:通过调整超参数对模型进行优化,得到迭代完成的训练模型;步骤S4:将待量化任务数据输入训练好的模型得到计算任务的算力度量结果。本发明能够通过细粒度分析任务模型,量化任务资源需求量,有效预测任务执行时间,实现了对异构任务的算力资源度量,为未来工业互联网下网络‑计算‑控制一体化提供算力量化基础。
基于模式识别的深海用有机涂层性能原位电化学评价方法,具体包括如下步骤:采用电化学噪声技术监测涂层/金属体系并获取噪声原始数据;计算噪声数据的各统计量指标;采用主成分分析法对数目较多的统计量指标进行精简,提取少量具有显著影响作用的指标;采用系统聚类分析将所选变量进行分类,并根据相关涂层的背景知识确定各类别涂层状态;根据分类结果建立判别函数,可对未知所属类别的数据进行快速分类,实现深海环境下涂层性能的原位无损评估。本发明优点:基于严格数学模型的定量分类方法,精准程度较高;无需预先去除噪声直流偏差,应用过程较为方便快捷;根据判别模型可自动对未知所属类别的涂层数据进行快速识别,结果直观,便于分析。
一种纳米二氧化硅熔盐中电沉积硅膜基体电化学评估方法,按以下步骤进行:(1)将氯化钙置于反应器中;插入石墨电极;(2)将氯化钙加热形成熔盐,通过电极进行预电解,两电极的电压1.0±0.1V;(3)制作工作电极;(4)制成复合电极;(5)制成三电极体系;(6)将固态熔盐覆盖多晶硅片,加热熔化形成熔盐;(7)测量嵌入电位,通过塔菲尔曲线获得自腐蚀电位VCorr(X-Si);(8)向熔盐中加入纳米二氧化硅形成混合熔盐;(9)通过两个石墨电极对混合熔盐进行二次预电解;(10)通过三电极体系测量还原电位VR(SiO2);(11)计算σ和δ。采用本发明的方法可通过简单的试验,分析何种材料可直接作为纳米二氧化硅在氯化钙熔盐中电化学还原电沉积硅膜的阴极基体。
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