本实用新型提供了一种在线PH化学自清洗装置,包括底板,所述底板上端面固定连接有防护架,防护架内腔下端面中部固定连接有调节装置,调节装置上端面固定连接有升降装置,电极护套管上端面设置有震动模块,防护架前端面中部固定连接有控制模块。该在线PH化学自清洗装置,通过底板上端面的调节装置,使得升降装置伸缩,从而对震动模块的高度进行调节,通过连接适配器内腔的电极护套管对震动模块进行安装对装置进行除垢,起到了在使用时避免电极结垢从而影响工艺监测的作用,达到了在使用时提高生产效率,降低人员劳动强度,解决了现有的化学清洗装置存在着,电极结垢影响工艺监测,增加人员劳动强度,影响产品合格度,缩短装置使用寿命的问题。
本发明提供一种基于深度强化学习的智能园区空调负荷调控方法、系统、存储介质和电子设备,涉及空调负荷预测技术领域。本发明包括采集并预处理园区的历史数据;根据预处理后的历史气象数据和历史负荷数据,构建园区空调负荷短期预测模型,获取园区的空调负荷预测数据;根据预处理后的空调历史运行数据和空调负荷预测数据,构建园区空调制冷系统能耗优化的学习模型;采用深度强化学习方法进行寻优,获取园区的最优空调负荷调控方案。基于园区空调负荷短期预测值对园区空调负荷进行整体调控,提高园区能源的利用效率和整体经济性;在园区空调负荷预测的基础上对园区空调负荷进行优化调控,对于实现园区空调系统节能运行也有重要意义。
本发明提供一种快速表征铝阳极材料耐蚀及电化学活性的方法,涉及铝空气电池制备技术领域,具体表征方法如下:将需筛选的铝阳极材料磨样抛光处理浸入NaOH电解质溶液,采用三电极体系测定铝阳极材料电化学交流阻抗谱,结合本发明提出的电化学阻抗谱物理模型,通过对比电化学阻抗谱复平面图高低频容抗弧半径的大小及有无中频感抗弧判断铝阳极材料耐蚀及电化学活性,采用本发明提出的电化学阻抗谱表征法,能够快速准确筛选耐蚀性强、电化学活性高的铝阳极材料,本发明的表征方法具有用量少、快速、准确、易操作的特点。
本发明公开了一种多孔碳材料制备用原料预处理及化学剂混掺装置,包括有用于原材料预处理及化学活化的装置体,所述装置体上端靠近左侧处设置有用于化学活化用化学剂提供的化学药剂罐,所述装置体的后侧设置有处理箱。该多孔碳材料制备用原料预处理及化学剂混掺装置,在化学泵、输入管和喷管作用下将化学药剂罐内化学剂喷出,有助于更好的和破碎后的原材料接触,当破碎后原材料加入适当后,在液压伸缩杆作用下推动密封板架断开预处理腔室和活化腔室,在温度传感器作用下对活化腔室内温度监测,通过加热管对其内部加热适当温度,在电机和搅拌杆作用下可对原材料和化学剂之间混合搅动,有助于原材料更充分的活化。
本发明公开了一种基于电化学阻抗谱的锂离子电池SOH的估计方法,包括以下步骤:测量锂离子电池的电化学阻抗谱;建立等效电路模型;测量在不同SOC以及不同循环次数下的电化学阻抗谱;利用阻抗谱进行参数辨识;训练神经网络用于SOH的评估。本发明运用了电化学阻抗谱进行参数辨识,通过这种方法可以在不用破坏电池内部结构的情况下完成对电池SOH的估计。
本发明公开了一种基于SVM与强化学习的室内场景识别方法,该方法包括以下步骤:(1)室内场景采集数据,训练一个能够进行室内场景分类的SVM分类器Ns;(2)进行多次室内场景主动识别实验,在实验过程中,训练一个拟合强化学习值函数的强化学习神经网络,将该网络命名为决策网络NQ,决策网络NQ通过Ns判别分类结果优劣;(3)完成决策网络NQ的训练后,采用决策网络NQ根据激光测距传感器当前获取的房间激光测距信息,对机器人动作做出决策并执行动作,执行动作后再次采集激光测距传感器信息输入到NQ中,如此重复三次,将三次所得结果进行融合得到最终分类结果。该方法将激光测距信息转化为场景轮廓图环投影信息用SVM进行场景识别,减少了运算量,提高场景识别正确率。
本发明公开了一种基于量子化学计算目标体系能量的方法、装置及介质,方法包括:获取待求解目标体系的试验态,并测量试验态的平均能量期望,判断平均能量期望是否满足目标体系能量的计算终止条件,其中,计算终止条件为当前平均能量期望与前次测量后的平均能量期望的差值符合精度,若是,则将当前平均能量期望作为待求解目标体系的能量,否则,更新试验态,测量更新后的当前试验态的平均能量期望,继续执行判断平均能量期望是否满足目标体系能量的计算终止条件的步骤,直至获取满足终止条件的待求解目标体系的能量,它能够为量子化学模拟计算目标体系能量的实现提供支持,提高计算速度和计算精度,促进量子化学模拟应用的进一步发展。
本发明涉及一种保护医学检验质量控制物的方法,特别是涉及一种保护临床化学用质量控制血清中酶活性的方法,该方法包括以动物血清为原料制备所述血清的常规工艺步骤,在制备过程中液体血清冷冻或脱水之前加入海藻糖作为血清酶的稳定剂,按每升液体血清计,海藻糖的加入量为0.10-0.25mol。采用本发明方法制备的质量控制血清是一种物美价廉的多酶质控品,完全可以替代进口。
本发明涉及晶体应力处理技术领域,尤其是一种消除晶体切割应力的化学腐蚀工艺,第一步,配置腐蚀溶液:将硫酸、硝酸、盐酸和水按照200:200:3:1000质量比配置,并加热到80‑100摄氏度;第二步,化学腐蚀,将晶体置入所述第一步配置的腐蚀溶液内,时间控制在1‑40小时;第三步,两道清水清洗:用清水洗去晶体表面的腐蚀溶液;第四步,去离子水清洗:将晶体在去离子水内浸泡3‑5分钟,清洗1‑2分钟;第五步,消光比测试仪测试:将所述第四步清洗后的晶体通过消光比测试仪进行测试。本发明通过市场上常见的三酸,通过优化配比形成腐蚀溶液,将晶体材料放置到配置好的腐蚀溶液内腐蚀即可完成对晶体的消除应力操作,本工艺操作简单,化学原料易于取得,适合大晶体制造企业内广泛推广使用。
本发明公开了一种电导率表征铝阳极材料电化学活性的方法,涉及铝空气电池制备技术领域。具体表征方法如下:将需表征的铝阳极材料磨样处理后测量其电导率;电导率的数值反比于铝阳极材料的电化学活性,即电导率越低,对应材料的电化学活性越好。本发明的表征方法具有无损、快速、准确、易操作的特点;采用本发明提出的电导率测试表征材料电化学活性的方法,能够快速准确表征电化学活性高的铝阳极材料。
一种超薄非等厚玻璃化学钢化方法,属于超薄玻璃化学钢化方法技术领域,该化学钢化的方法包括:1)对非等厚玻璃的等厚区表面覆盖PET膜保护后,对非等厚玻璃的非等厚区的上表面进行镀膜保护;2)将镀膜后的非等厚玻璃放入钢化液中进行钢化处理,使钢化后的非等厚区的应力层厚度6~8μm,应力值500~600MPa,等厚区的应力层厚度10~12μm,应力值650~750MPa;3)对冷却至常温的钢化后的非等厚玻璃进行褪膜、清洗、干燥、检验、包装,出厂,本发明的有益效果是,本发明通过在非等厚玻璃的非等厚区进行镀膜保护,在化学钢化的过程中起到阻隔部分离子交换的作用,使超薄玻璃兼具优异的弯折性能、高耐冲击和耐刮擦性能。
本发明公开了一种基于强化学习的零样本学习模型的训练方法及装置、计算机可读存储介质,该方法包括以下步骤:获取已训练的分类模型;固定已训练的分类模型的参数,将训练数据输入已训练的分类模型;从已训练的分类模型获取训练数据经特征提取后得到的特征数据,将特征数据转换为状态向量;将状态向量输入基于强化学习的动作预测模型,根据当前的奖赏值进行预测得到动作预测结果并执行相应的动作,以对输入的训练数据进行调整;通过损失函数优化基于强化学习的动作预测模型的参数,得到已训练的基于强化学习的动作预测模型,再与已训练的分类模型组成已训练的基于强化学习的零样本学习模型。本发明实现了进一步提高零样本学习模型的性能的效果。
本公开提供一种化学清洗液配置系统和方法。化学清洗液配置系统设置在化学机械抛光设备内,包括:第一混合系统,被配置为将第一化学溶液和第一稀释液混合,得到第一混合液;第二混合系统,被配置为第二化学溶液和第二稀释液混合,得到第二混合液;第三混合系统,被配置为将所述第一混合液、所述第二混合液和第三稀释液混合,得到第三混合液;输出系统,被配置为输出所述第三混合液至所述化学机械抛光设备的喷淋装置;采样系统,被配置为采样所述输出系统中输出的所述第三混合液,其中所述采样系统为与所述输出系统相连通的支路系统;监测系统,被配置为监测所述第一混合液、所述第二混合液,以及所述第三混合液的状态。
本发明公开了一种观察电化学法生长纳米材料的装置及其控制方法。装置包括置于电解液(11)中的与电位仪(1)电连接的阳极(3)和阴极衬底(9),特别是阴极衬底(9)经连线(4)与步进电机(6)连接,步进电机(6)的输入端与控制器(8)的输出端电连接;方法为根据需观察的电化学生长的对象,设定步进电机(6)的转速和转动的时间,设定电化学反应的电流为恒定电流,按设定的步进电机(6)的转速和转动的时间,以及电化学反应的电流,控制步进电机(6)运行,进行电化学反应。它仅在原位就观测到了利用电化学法生长贵金属和氧化锌纳米结构的全过程,可广泛地用于其他体系的电沉积和无电沉积中,为研究材料的生长机理提供可靠的依据。
本实用新型公开了一种浓缩化学制品定量和输送装置,包括容器:容器顶部开有开口,容器底部设置有出口,出口连接有管道,管道连接到分流阀,分流阀出口分为两路,第一路经过装有压力表和停料阀的出水管道连接到喷雾头,第二路连接到分流器的进口,分流器本体上设有凸轮操作开关、止回阀和分流器压力表,回流口连接到回流管道,回流管道连接到容器侧边,出口连接到测量装置,测量装置通过测量管道连接到容器;所述测量装置具有混合管体,混合管体上连接有入料管道,入料管道上安装有流量传感器和电动阀门,入料管道连接到浓缩化学制品容器。本实用新型采用电动控制的测量装置配合容器和管道,能够准确安全的将化学药剂按配比稀释并输送到喷雾头,整体系统密闭,有效避免了工人接触化学药剂导致的事故,其使用方便,安全可靠,可广泛使用于多种用途。
本发明涉及对材料表面微纳结构进行物化特性的检测方法,具体涉及在大气环境下采用AFM-IMS或AFM-FAIMS联用技术,原位准同步检测微纳结构物化特性的方法。先在原子力显微镜上对被测样品进行扫描成像得到物理特性数据后,利用电晕放电,使样品的化学物质脱附并离化为带电离子,再利用微型机电接口装置以迁移电场或使用人工气流的方式将带电离子送入离子迁移谱仪或高场不对称波形离子迁移谱仪中进行分离检测,确定化学成分。本发明能够将样品的物理特性和化学成份直接对应起来分析,具有原位(准)同步定点分析微纳结构的功能,整个过程在大气环境下进行,对样品限制低,分析测试效率大为提高,操作方便灵活,体积成本较低,便于在材料分析测试领域中普及推广使用。
本发明涉及金属的表面处理领域,具体是一种镁合金表面化学转化膜的制备工艺,包括以下步骤:(1)样件预处理;(2)化学镀液制备;(3)化学镀膜制备;(4)检验。本发明的镁合金表面化学转化膜的制备工艺是在经过多次试验后得到的最佳工艺,其显著提高了镁合金表面化学转化膜的外观质量、附着强度及抗腐蚀性能。
本发明公开了一种化学注入撬的安全防护装置,涉及化工技术领域,针对现有的化学注入撬安全性能不佳的问题,现提出如下方案,其包括防护壳,所述防护壳的内部滑动连接有安装块,所述防护壳的内部设有驱动安装块进行位移的驱动机构,所述安装块一侧的底部固定有装配块,所述装配块的顶部安装有化学注入撬主体,所述防护壳的一端开设有连接口,所述化学注入撬主体与连接口滑动配合工作,所述连接口的内部滑动连接有封闭块。本发明结构合理,可对化学注入撬进行有效的防护,且可方便使用者对化学注入撬和安全防护装置的过滤机构进行检修维护,并且可对安全防护装置的排气机构进行清洁,安全性能高,使用方便。
本发明公开了一种基于时序补偿引导的强化学习图像‑视频行人重识别方法,包括:1、构建序列特征提取网络;2、将行人视频与图像输入序列特征提取网络,提取由时序补偿的视频特征、图像特征,计算身份损失和三元组损失对网络参数进行更新;3、基于强化学习理论构建序列决策模块网络,设计奖励计算该模块中的actor网络和critic网络的损失以更新网络参数;4、根据图像查询库和视频待检索库的行人特征计算相似度矩阵,获得检索结果。本发明利用强化学习理论动态地选择所必需行人视频帧数,能降低行人视频中冗余信息和噪声对网络的干扰,从而在使用较少的帧数情况下实现高效、准确地行人图像‑视频匹配。
本实用新型涉及一种微型化学实验装置,包括微型气体发生器,所述微型气体发生器包括至少一个化学反应器和至少一个气体检验器;所述化学反应器的出气管通过超细橡皮管连接到细口三通的一侧接口处;所述气体检验器的进气管通过超细橡皮管连接到细口三通的另一侧接口处,细口三通的上端接口通过超细橡皮管与所述具支套管的底部连接;所述具支套管内设有与数据采集器相连接的气体传感器。本实用新型借助手持技术,将数据采集器和气体传感器微型化学实验气体发生器相结合,克服了微型化学实验中存在的试验现象不明显、不易观察等缺点,且能够实现对实验过程和实验结果的定性、定量和“曲线表征”。
本发明公开了一种化学反应搜索方法及系统,方法包括:构建化学反应数据库,获取通过化学结构绘图工具绘制的化学结构式,并将化学结构式转变为简化分子线性输入规范作为化学反应的检索关键词;基于检索关键词在化学反应数据库中进行检索,输出化学反应搜索结果。本发明通过构建化学反应数据库能够实现化学反应数据的有效存储,以及基于化学反应数据库能够实现化学反应的快速查询和关联反应查询。
本发明公开了一种提高学生安全性的化学实验教学实验台,包括:数据表模块,用于根据老师输入的本次目标实验中会产生的危险气体和所述危险气体对应的学生危险等级建立危险气体等级表;采集模块,用于采集学生在本次目标实验中的实验气体;检测模块,用于根据实验气体和危险气体等级表判断学生危险等级;处理模块,用于根据学生危险等级,对学生所处实验台进行清洗,或对学生所处区域进行通风,或对学生所处区域进行降温。
本发明涉及一种无碱硼铝硅酸盐玻璃的化学减薄方法,包括以下步骤:步骤一、配制减薄刻蚀液;步骤二、对无碱硼硅酸盐玻璃进行外观检查;步骤三、对无碱硼硅酸盐玻璃的周边进行密封处理;步骤四、对无碱硼硅酸盐玻璃进行清洗;步骤五、把无碱硼硅酸盐玻璃放入上述配制好的刻蚀液槽内进行刻蚀;步骤六、对刻蚀后的无碱硼硅酸盐玻璃行清洗、烘干和测量。本发明的优点:本发明提高了无碱硼铝硅酸盐玻璃的刻蚀质量,刻蚀质量好,能够将厚度为0.8mm的玻璃减薄至0.4mm,甚至0.4mm以下,减薄时间短,减薄产量高,玻璃表面刻蚀效果好,适用于工厂大规模生产,减薄用刻蚀液易于制备。
本发明涉及垃圾分拣技术领域,且公开了一种基于深度强化学习的垃圾分拣装置,包括箱体,所述箱体的底端内部固定安装有第一转动电机,所述第一转动电机的输出端固定连接有第一转轴,所述第一转轴的外环传动连接有皮带,所述皮带的另一端传动连接有转杆,所述转杆的外环啮合连接有翻斗板,所述翻斗板的左侧固定连接有倒料板,所述翻斗板的左侧滑动连接有垃圾桶,所述箱体的后侧内壁固定安装有第二转动电机,所述第二转动电机的输出端固定连接有齿轮轴,本发明实现了全自动的垃圾倾倒、分类抓取、分类回收,第一传送带便于机械抓取手臂对垃圾的分类抓取、投放,避免了摄像头检测不到被覆盖的垃圾,从而提高了垃圾分拣的准确度。
本发明公开了一种电化学传感器用纳米石墨烯/壳聚糖复合膜修饰电极的制备方法,本发明中使用高锰酸钾和浓硫酸氧化插层天然鳞片石墨,在石墨层间引入了羟基、环氧基团和羧基等含氧基团,增大了石墨层间距,之后在微波场作用下,石墨内部含氧基团热分解,产生CO、CO2和H2O等气体,产生的冲击力导致石墨片层急速膨胀,石墨层片层被撑开,进一步增大石墨层间距,减弱层间范德华力,有效的减缓了氧化石墨烯的层叠、团聚问题,使其具有发达的孔系结构,提高了石墨烯的比表面积及对重金属等物质的吸附性能,从而使载流子迁移速度提高,缩短了检测的反应时间。
一种镍离子电化学传感器,包括反应池(6)、电极支架(5)以及参比电极(3)、工作电极(2)和辅助电极(1),其特征在于:所述的工作电极(2)是在充蜡石墨电极的端面有三聚氰胺-甲醛-乙二胺四草酰乙酸螯合树脂/羧基化纳米碳管复合物修饰层(4)的修饰电极作为工作电极(2);螯合树脂与羧基化纳米碳管的质量比为10∶1-100∶1。螯合树脂是以三聚氰胺、甲醛、乙二胺四草酰乙酸为单体,于水溶剂中在分散剂、胶体保护剂、致孔剂和防结块剂存在条件下,常温超声聚合而得。本传感器性能稳定、抗干扰能力强、使用寿命长,检测限低,可达1×10-13mol·L-1。
本实用新型公开了物理化学实验装置,包括加热容器和水储箱;所述加热容器的中部转动设有转动杆,所述转动杆两端的外部均转动套接有密封转动套管,且转动杆的正侧端的外部固连有连接软管,所述连接软管远离密封转动套管的一端与转动把内侧端的外部固连,所述加热容器底端的中部设有底出水塞,且底出水塞通过销钉连接在加热容器底端的中部。本实用新型在对加热容器中的水加热的过程中,握住转动把并进行转动,使两个转动杆依次进行转动,转动杆在转动的过程中带动转动板对加热容器中的水进行搅动,使加热容器中的水具有流动性,防止水中沉淀和水加热过程中水垢的产生,提高对加热容器中水加热的均匀性和水温检测的准确性。
本发明公开了一种具有智能化学习能力的机器人,包括录音模块、微处理器、运动模块、无线通信模块和电源模块,微处理器内置噪声存储模块、语音检测模块、特征提取模块、匹配模块、模型存储模块、字典存储模块和语法存储模块;电源模块包括直流电源、第一电阻、第二电阻、第一电压比较器、第三电阻、第一电容、第二电容、第四电阻、第五电阻、第三电容、第四电容、第六电阻、第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、第五MOS管、PWM控制器、电压输入端、第六MOS管、第七MOS管、第七电位器、第八电位器和第一二极管。本发明电路结构较为简单、成本较低、方便维护、电路的安全性和可靠性较高。
本发明公开了一种化学实验室试剂储藏柜,能够识别出试剂是否属于危化品,并识别出试剂所在的储藏格,对存放危化品的储藏格进行锁闭,只有取用者取得了教室和管理人员提供的授权卡,通过授权卡中记录的授权取用试剂信息,才能取用危化品,本发明还在储藏格中设置通风机构和冷气阀,对不同储藏条件的试剂进行通风处理和冷藏、冷冻处理,满足不同试剂的储藏需求,还通过设置微动开关和计数模块,检测需要使用冷气的储藏格数量,并通过变频器调节冷气发生设备的工作功率,达到降低能耗的效果。
本实用新型公开了一种便携式光电化学分解水制氢装置,包括反应器本体、安装盘和两组密封组件,所述反应器本体为一顶部开口的罐状结构,所述反应器本体顶部设置有一环状支撑盘,所述安装盘设置于该支撑盘顶部,且两组所述密封组件对称设置于该安装盘顶部两侧。有益效果在于:本实用新型通过在阳性电极外侧设置可调整遮挡面积的挡光片,对光照范围进行调整,从而检测光照量对水解氢反应速率的影响,实用性强;通过扭簧支撑阻挡块对限位环压紧,从而将限位环与导筒抵紧,提高电极拆装便捷性的同时确保电极与反应器连接处的密封性,便于设备拆卸后拿取移动。
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