本实用新型提供了一种化学监测采集器,它由通道选择电路、一级可编程增益仪表放大电路、高频滤波电路、二级精密运放电路、高精度数据采集电路、信号驱动转换电路、数字控制电路、信号驱动隔离电路、数据传送电路、外部通信接口所构成。该采集器能根据电厂的实际情况,通过智能化的采集信号放大、高精度的水质采样、高效率的数据传输和处理,达到对多种不同类型的电厂锅炉管道炉水中水汽化学量的化学量-电量转换,并能智能地控制对转换后电量信号的最优放大以满足后级处理需要,实现了一个采集器完成多点同种化学量和多点非同种化学量统一监测。本实用新型具有智能型自动化控制功能,系统安全可靠,采集精度高,广泛适用于电厂的监测设备。
本发明涉及一种多信号可嵌入式锂离子电池电化学阻抗谱测试装置及方法,包括:S1:220V交流电经过开关电源变成直流低压大电流电源;S2:由于装置具有可嵌入性,且激励信号与参考信号具有很好一致性,这就使得可在嵌入系统中做无缝切换下阻抗测试,可灵活进行电池充放电测试实验设计;S3:不同激励电流信号,对应锂离子电池中会产生不同的响应电压信号;S4:提出一种可随周期与时变信号变化处理的“随变智能优化算法”,使得处理灵活性以及效率大大提高。本发明不仅小巧方便可在线测量电化学阻抗谱,并保证在不干扰电池电极系统情况下稳定运行,也可灵活嵌入不同系统做到限压恒流,还可根据工况调整信号类型以及幅值的大小。
本发明涉及一种测定多巴胺的电化学传感器,包括玻碳电极,玻碳电极的表面涂覆有碳纳米管-阳离子交换聚合物Nafion敏感膜,本发明以阳离子交换聚合物Nafion为分散剂,可以很容易地将性质十分稳定的碳纳米管分散在乙醇中,以该分散液涂覆在玻碳电极表面制得的敏感膜与玻碳电极构成的电化学传感器测定多巴胺不仅选择性和灵敏度高,而且在高浓度抗坏血酸和尿酸存在下,仍对低浓度的多巴胺有选择性响应。
本公开提供了一种化学品船的安全监测方法、系统及设备,所述安全监测方法包括:获取化学品船的实际运行数据和标准运行数据,所述标准运行数据为所述化学品船在非故障状态下的运行状态数据;获取故障模型,所述故障模型为所述化学品船发生故障时,所述化学品船的至少两种运行状态数据之间的函数关系;根据所述故障模型、所述标准运行数据和所述实际运行数据,确定所述化学品船是否处于故障状态。该安全监测方法可以辅助提醒操作人员进行监管,提高化学品船的使用安全性。
本发明公开了一种化学渗透与蠕变耦合作用下岩石孔隙度实时测试装置,属于岩石工程领域。它由岩样夹持器,化学渗透压加载装置,轴压加载装置,围压加载装置,孔隙度测试装置组成,本发明的测试装置可对受三个方向恒定压力加载与化学渗透耦合作用的岩样进行孔隙度的实时测试。该测试装置具有结构简洁、组装灵活、可扩充性强、稳定性能好以及应用面广等特点。对于岩土工程、水利工程、石油工程、矿业工程以及地下工程等领域中的多场耦合条件下岩土体力学特性及渗流特性研究具有广泛的应用价值。
本发明提供一种根据化学结构预测润滑基础油抗磨损性能的方法,包括如下步骤:1)生成润滑基础油分子的三维化学结构;2)三维化学结构的能量最小化;3)计算每一个三维化学结构的EVA参数;4)对使用润滑基础油后摩擦副试样的磨损面积数据进行预处理;5)采用偏最小二乘法进行回归,建立已处理的磨损面积数据与EVA参数之间的关系,以建立定量预测的预测模型;6)对预测模型进行交叉验证,7)根据建立的所述预测模型预测该实验状态时使用润滑基础油的摩擦副试样的磨损面积。该方法基于摩擦学定量结构-活性关系,将计算机辅助设计的方法首次引入润滑油的设计领域,有助于降低润滑油设计的风险和研究成本,将大大提高润滑油的开发效率。
本发明属于祖母绿产地溯源技术领域,公开了一种基于SPSS因子分析和判别分析的祖母绿产地溯源方法,基于SPSS因子分析和判别分析的祖母绿产地溯源方法包括:获取不同产地祖母绿的化学成分数据,从获取的不同产地祖母绿的化学成分数据中提取不同产地的祖母绿中的微量元素及微量元素的含量;对得到的7组微量元素离子数据进行因子分析,利用线性回归分析对数据多重共线性进行预估;基于因子分析结果以及预估结果确定溯源变量;基于确定的溯源变量构建产地判别模型,利用构建的产地判别模型进行祖母绿产地溯源。本发明能够对不同产地祖母绿进行产地溯源,且溯源准确率高。
本发明公开了基于全岩化学数据的花岗岩热导率极限提升梯度预测方法,涉及地热资源开采技术领域。本发明包括以下步骤:S1:从实验室花岗岩热导率和全岩化学测试数据中提取用于训练模型的样本数据;S2:对数据进行预处理;S3:基于极限梯度提升的机器学习算法,训练预测模型;S4:利用模型评价指标,评估预测模型的性能,优选预测模型并保存;S5:利用保存的预测模型,实现对新数据热导率的预测。本发明结合机器学习极限梯度提升算法,建立了利用花岗岩岩屑全岩化学数据对热导率的回归模型,实现了对花岗岩岩屑热导率的快速和精准预测,降低了时间和经济成本,解决了现有的花岗岩岩屑热导率预测方法用量大,时间和经济成本高误差大的问题。
本发明公开了一种基于光调控的光催化光电化学综合测试系统及方法。该系统包括太阳光模拟器、斩光器、测试模块和控制器;斩光器包括滤波片和多孔转盘,滤波片位于太阳光模拟器的输出光路上,用于得到特定光谱范围的太阳光,多孔转盘用于使滤波片的输出光变为特定频率和占空比的斩光;测试模块包括横向平移台、纵向平移台、标定测试仪和电化学测试仪,横向平移台用于调整到达标准电池或样品的测试光光强,纵向平移台用于使标准电池或样品位于所述斩光器的输出光路中心,标定测试仪用于测试标准电池的光电流。本发明能够测试光催化剂在不同光照条件下的电化学特性,从而进一步促进光催化的研究与改进,提高光催化效率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种基于电化学‑热耦合模型预测锂电池循环寿命的方法,通过获取锂离子电池的物性参数和电化学参数,基于锂离子电池内部反应机理建立电化学‑热耦合模型,增加循环过程内部副反应方程,得到寿命衰减模型,再锂离子电池的实测数据,对寿命衰减模型的准确度进行验证并对模型的参数进行优化,提高模型的准确性,根据验证后的寿命衰减模型和优化后的模型参数,得到完整的循环寿命预测模型,利用循环寿命预测模型对锂离子电池的循环寿命进行预测。本发明的电化学‑热耦合模型预测锂电池循环寿命的方法,充分描述锂离子电池在循环过程中的容量衰减过程,使得对锂电池循环寿命的预测精确且高效。
本发明提供了一种化学反应产物的预测方法,包括以下步骤:a)建立包含化学反应文献的数据库,根据文献记载的化学反应计算出起始分子之间进行单步所有可能发生的反应,并对反应产物进行化学结构合理性判断和化学结构准确性判断,得到筛选后的产物;b)将步骤a)得到的筛选后的产物与起始的所有化合物进行多轮运算,得到每个单步化学反应发生过程中体系内所有可能产生的反应产物,最后对每个分子量下的产物结构进行筛选,找出最有可能的结构。该预测方法能够实现通过反应原料进行反应产物的正向预测,快速全自动的计算出单个化学反应中所有的产物,同时根据分子量对产物结构进行准确判断,并且预测所有产物的同时能给出所有产物的合成路径。
本发明提供一种预测外包滤料化学淤堵与渗透系数协同演变的模拟方法,包括:测量外包滤料的物理参数以计算其初始渗透系数;开展试验,建立外包滤料比表面积与孔隙度的关系,确定外包滤料中化学淤堵物质相互接触时的孔隙度与化学淤堵进入外部淤堵阶段时的孔隙度;测定化学淤堵量、化学淤堵速率与流速、溶液饱和指数以及化学淤堵位置与外包滤料进水面距离的关系;将滤料分为n层,遍历计算单位时间步长化学淤堵后各层的淤堵量、孔隙度、比表面积以及各层的渗透系数;判断化学淤堵过程是否结束;计算外包滤料整体的渗透系数和化学淤堵量。本发明能够准确量化外包滤料化学淤堵与渗透系数的协同演变过程,从而更能真实地刻画化学淤堵的实际情况。
本发明涉及一种电化学传感器测定辛基酚的方法,包括以下步骤:以Ni-g-C3N4为修饰剂,将其分散在N, N-二甲基甲酰胺溶液中,然后滴涂在玻碳电极表面烘干制成修饰电极;将所得修饰电极放入含有支持电解质溶液和待测物的溶液中;红外灯照射下进行循环伏安扫描或差分脉冲法扫描,出现一个电催化氧化峰,可确定待测物中存在辛基酚。本发明的有益效果在于:在玻碳电极表面修饰具有增强电流信号的纳米材料,通过此纳米材料与辛基酚的特异性识别,构建成电化学传感器。在g-C3N4中掺杂其它元素或化合物能够改变g-C3N4的带隙,增强层间原子的相互作用,拓宽响应区间,提高光催化效率。
本发明涉及一种沥青材料表面能测试中化学试剂的选取方法及系统,所述方法包括以下步骤:选取若干不同化学试剂,获取化学试剂与沥青玻片形成的接触角数值;根据所述化学试剂与沥青玻片形成的接触角数值,获取化学试剂组合对应的沥青表面能参数;获取化学试剂组合对应的沥青表面能参数的变异系数,并根据所述变异系数选取化学试剂组合范围;获取所述化学试剂组合范围中沥青表面能分量异常值的个数,并根据所述异常值的个数,确定最终的化学试剂组合。本发明提供的沥青材料表面能测试中化学试剂的选取方法,可以选择出试验数据稳定性较高的化学试剂组合类型。
一种根据化学结构预测使用特定润滑油添加剂润滑油摩擦系数的方法,其主要步骤如下:1)在化学软件中生成作为建模所选用的润滑油减摩添加剂分子的化学结构;2)添加剂分子化学结构的优化;3)计算每一个添加剂分子的结构参数;4)对使用添加某种添加剂的润滑油进行摩擦学实验所得平均摩擦系数进行数学预处理,得到摩擦系数的量度;5)采用回归方式,建立摩擦系数量度与结构参数之间的定量预测模型;6)对预测模型进行交叉验证;7)根据预测模型计算各结构参数对摩擦系数量度影响的敏感性,推测润滑油添加剂的较优结构特征;8)根据预测模型预测某种添加剂影响下润滑油使用时的平均摩擦系数。本发明可以提高润滑油添加剂的开发效率。
本发明公开了一种用于高温环境下电化学氢渗透测量的装置及方法,属于电化学氢渗透测量技术领域。包括阴极室、阳极室、外置循环恒温油浴装置、恒电流仪、电化学工作站和数据采集装置;阴极室和阳极室内装有电解液,电解液以熔点低于80℃且沸点大于150℃的有机醇为基体,基体中溶有磷酸和磷酸盐,有机醇在80℃‑150℃工作环境下能够溶解磷酸和磷酸盐。测试方法为括:将试样固定在双电解池中,在阴极室和阳极室中加入电解质溶液,利用外置循环恒温油浴装置保持阴极室和阳极室在80‑150℃的高温环境下进行电化学氢渗透测试。本发明解决了电化学氢渗透无法用于80℃以上的问题,扩展了电化学氢渗透测试的温度范围,具有重要的科研价值。
本发明公开了一种预测合成外包料化学淤堵的模拟方法,包括:测量合成外包料样品的基本物理参数,计算其重叠因子b、外表面积A、改进的渗透系数Kg0;开展沉淀结晶试验,测定沉淀结晶量,建立化学沉淀速率Rg与流速V、SI的关系;确定临界结晶沉淀量Mgc;判断试验是否为定流量或定水头处理;判断化学淤堵过程是否结束;根据Mgt判断合成外包料化学淤堵阶段;计算合成外包料的加密效应;计算合成外包料的封堵作用;并根据试验结果对模型预测值进行评价。本发明建立的预测合成外包料化学淤堵的模拟方法能够准备模拟合成外包料化学淤堵与渗透系数的互馈过程,从而更能真实地放映实际化学淤堵情况,得到可靠的预测结果。
本发明涉及可区分测定混凝土内部化学结合和物理吸附氯离子的方法,该方法利用一定场强的电场迫使粉料试样内部吸附在颗粒表面的氯离子脱离附体,转变成游离态氯离子,通过向第三份粉料中加入NAOH溶液,利用其溶液中钠离子置换样品中的氯离子,从而加快化学键合和物理吸附氯离子区分速度,达到区分物理吸附和化学键合两种状态氯离子的目的,区分测定粉料试样中的物理吸附形式固化的氯离子数量和粉料试样中的化学结合形式固化的氯离子数量。本发明方法简单、易与操作,可以有效地区分混凝土内部化学键合和物理吸附的氯离子,对研究混凝土组分固化氯离子能力,提高混凝土抗氯盐污染有非常重要的意义。
本发明涉及一种COD电化学快速在线监测的方法,首先构建一种COD电化学快速在线监测仪,包括:样品池、工作电极、参比电极、蠕动泵、磁力搅拌器、太阳能电池、太阳能电板、电流转换COD芯片、无线传输发射端、无线传输接收端,所述工作电极采用纳米改性二氧化硅作为载体,再以石油加工中含多碳的废弃物为原料,采用热裂解方法制备出石墨烯并对其进行改性,后与二氧化硅纳米改性材料载体进行复合所形成;通过电化学工作电极产生的·OH羟基自由基将污水中的有机物完全氧化成为H2O和CO2,氧化电流值由电流转换COD芯片将电流值转换成COD数值,再通过设定的电路将COD数值转换成数字信号;通过手机或网络平台进行信号接收与实施控制,实现在线监测仪的远程控制。
本发明公开了一种多功能光电化学测试装置,包括化学池组件、前密封盖组件和后密封盖组件,化学池组件包括化学池壳体、第一圆孔、第二圆孔和化学池腔体,第一、二圆孔设置在化学池壳体侧壁上,分别用来安装对电极和参比电极,化学池腔体盛放电解质;前密封盖组件包括前密封盖和通光圆孔;后密封盖组件包括无孔密封盖和开孔密封盖;在进行导电玻璃工作电极光电化学反应测试时,安装无孔密封盖,前密封盖与化学池壳体间隙安放导电玻璃工作电极;在进行玻碳工作电极光电化学反应测试时,前密封盖与化学池壳体间隙安放石英片,安装开孔密封盖,从开孔处向化学池腔体内放入玻碳工作电极。实施本发明可解决现有装置功能单一和实验误差较大的问题。
本发明提供了一种电偶电化学噪声腐蚀监测探针,该监测探针包括用于产生电偶电化学噪声电位和电流信号的平面多电极电偶电化学噪声测试组件和用于控制各电极片的短接方式的控制开关,它是一种利用电偶电化学噪声对金属材料在多相腐蚀环境特别是腐蚀性气相环境中发生局部腐蚀进行监测的探针,能同时监测溶液相和气相腐蚀,敏感性高,而且电偶电化学噪声信号能够提供金属腐蚀的局部腐蚀信息。由于该监测探针设置有控制开关,可以根据监测信号的变化改变各电极片的短接形式,将探针上小间距的电极组转换为大间距的电极组,从而保证监测的初期的高灵敏度,又能延长探针在腐蚀环境中的使用寿命。
本发明公开了一种40Gb/s波导型PIN光探测器 管芯台面的化学腐蚀方法。它涉及一种光通信用40Gb/s光探 测器关键部分——双联体管芯台面的制作。该光探测器的管芯 台面,是由InP/InGaAs/InGaAsP(或InGaAs/InAlAs/InP)多层异 质材料构成的、宽×长为(6-8)×(24-26)微米、高为(2.7-3.1) 微米的斜台面结构。该台面结构,由采用特定配比的HBr- K2Cr2O7- H2O混合腐蚀液,通过两次(或 多次)化学腐蚀而成,并经台阶仪精确测试,达到规定要求。该 特定配比的混合腐蚀液,具有配置简单、对大多数III-V半导 体化合物材料均能适用、腐蚀速率快、使用方便等诸多特点。
一种土壤/地下水修复过程电化学原位监测方法:向目标体系中放入电极柱,连接电位仪与电脑,监测开路电位变化,根据电位稳定时的改变方向判断修复情况,若加入修复剂后电位下降则体系呈污染状态,电位上升则体系修复完成。本发明解决了目前土壤/地下水系统污染物浓度异位检测带来的耗时及药剂浪费,且操作简单、装置便携,在环境修复监测方面可以得到广泛应用。
本实用新型提供一种基于化学发光法的环境空气质量在线监测仪,涉及空气质量在线监测技术领域,包括底板,底板的顶部固定连接有滑杆和螺杆,滑杆和螺杆的侧壁居中处均活动连接有固定件,固定件的内侧固定连接有仪器主体,采用设置螺纹柱与底板之间螺纹连接,可以使得本实用新型在室外的使用环境下可以对不够平整的安装场地具有良好的适配性,根据安装场地的情况调整底板四个角的螺纹的高度,使得空气质量在线监测仪可以平稳的放置,通过设置相应的不同高度的螺杆和滑杆,可以通过旋转内螺纹套筒将仪器主体调整至合适的水平高度,实现对不同高度的空气质量进行检测,同时也避免了在用积水的场地使用时,避免空气质量在线监测仪有泡水的隐患。
一种用于水域突发危险品化学污染的应急监测船,包括:双体船身及其尾部设置的两个吊舱推进装置,所述双体船身顶面铺设有太阳能电池板,所述太阳能电池板的前端中部设置有超声波传感器和图像采集装置,所述双体船身的甲板上方固定有雷达装置,所述双体船身内部设置有水体采样检测系统和蓄电池,所述蓄电池为穿上各设备供电,所述太阳能电池板与蓄电池电连接。在溯源时采用三角溯源法,快速确定源头。本设计不仅能够提高发生水域突发危险品化学污染事件后安全应急过程的效率,而且缩短水路交通运输价值恢复的时间。
本发明公开了一种监测氮含量的电化学传感器,属于电化学传感器技术领域,其包括基座,所述基座的下表面设置有三个氮含量监测头,所述基座下表面的左右两侧均设置有指示灯,所述基座的下表面与防护罩的上表面搭接,所述防护罩上表面的左右两侧均固定连接有卡块,所述卡块卡接在卡槽内,两个卡槽分别开设在基座下表面的左右两侧。该监测氮含量的电化学传感器,通过设置基座、防护罩、卡块、拉索、第一弹簧、卡杆和氮含量监测头,两个卡杆有效卡入卡块一侧的槽体内,即可完成对防护罩的安装,相较于传统一体式结构,该方案对防护罩的拆装十分方便,拆装的过程中不易其内部部件造成损坏,有利于相关人员对该传感器的检修及更换部件工作。
一种包含拉曼光谱原位测量腔的化学气相沉积装置,所述装置包括传动装置、用于对薄膜材料进行化学气相沉积反应的反应腔和用于对薄膜材料进行拉曼光谱原位监测的监测腔,所述反应腔和监测腔相连通,所述反应腔中设置有反应底座,所述监测腔中设置有拉曼光谱监测模块;所述反应底座用于作为薄膜材料生长的基底;所述传动装置用于控制反应底座在反应腔与监测腔之间移动;所述拉曼光谱监测模块用于对移动到监测腔的薄膜材料进行拉曼光谱原位监测。本发明提供一种包含拉曼光谱原位测量腔的化学气相沉积装置,解决了在不影响薄膜生长的条件下对薄膜进行原位拉曼检测,进而可实时调整工艺以减少缺陷。
本发明公开了一种化学污染土剪切强度的测定方法及专用全自动直剪仪。该直剪仪相对于现有技术增加了化学腐蚀装置,且在剪切盒底部设置有入渗孔和在化学腐蚀装置的容器槽底部设置有刻槽,因此,用本发明方法测定时,可直接向容器槽中注入化学腐蚀液,进行密封养护;待养护结束后,直接进行竖直压力加载,完成全自动直剪试验,这样可以模拟现场土体污染物腐蚀状况,实现测试土样的无破坏养护,避免取样过程中应力释放的影响,尽可能减小土体受到的扰动,使试样更接近原位土样性质;同时,由于化学腐蚀液渗透速率波动较小,更接近自然土壤受污染状况,使腐蚀分布相对均匀,避免了局部腐蚀对土样力学性质测定的影响,解决了常规直剪试验仪无法检测化学污染土剪切强度及参数的难题。
本实用新型公开了一种用于测定化学污染土剪切强度的全自动直剪仪。该直剪仪相对于现有技术增加了化学腐蚀装置,且在剪切盒底部设置有入渗孔和在化学腐蚀装置的容器槽底部设置有刻槽,因此,用本实用新型方法测定时,可直接向容器槽中注入化学腐蚀液,进行密封养护;待养护结束后,直接进行竖直压力加载,完成全自动直剪试验,这样可以模拟现场土体污染物腐蚀状况,实现测试土样的无破坏养护,避免取样过程中应力释放的影响,尽可能减小土体受到的扰动,使试样更接近原位土样性质;同时,由于化学腐蚀液渗透速率波动较小,更接近自然土壤受污染状况,使腐蚀分布相对均匀,避免了局部腐蚀对土样力学性质测定的影响,解决了常规直剪试验仪无法检测化学污染土剪切强度及参数的难题。
本发明提供了一种土壤化学需氧量的测定方法,包括如下步骤:1)将待测土壤样品烘干、粉碎;2)称取质量为m土壤的土壤样品置于反应容器中;3)取体积V的氧化剂溶液与待测土壤样品混合作测量组,另取体积V的氧化剂溶液作空白对照组;4)隔t天取测量组的混合液离心过滤得澄清液;5)测澄清液中氧化剂浓度c(t)测量及空白对照组中氧化剂浓度c(t)空白;6)计算t天的土壤化学需氧量COD(t)。该测定方法直接采用有机污染土壤化学氧化修复技术中运用的修复药剂与土壤中的有机质及还原物质进行反应,可以直接测量目标土壤对修复药剂的化学需氧量,解决了现有的土壤有机质检测方法测得的土壤有机质含量不能直接换算成土壤对化学氧化药剂需求量的问题。
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