本发明提供了一种高灵敏在线检测呼出气中HCN的装置和应用,所用高灵敏在线分析系统包括呼出气进样装置、呼出气除湿装置、供气装置和HCN高灵敏检测装置。所述高灵敏在线分析的应用是利用上述高灵敏在线分析系统,将一定流速的人体呼出气经过除湿装置的除湿处理后直接进入HCN高灵敏检测装置进行分析。改变人体呼出气的流速和抽气泵的抽速可以获得不同浓度的HCN气体,进而得到不同强度的HCN特征离子信号响应。人体呼出气直接进入HCN高灵敏检测装置而不需要离线预富集、化学衍生等前处理步骤,操作简单,分析快速准确,检测灵敏度高,可检出sub‑ppbv量级的HCN。
本发明涉及一种应用AuNPs/NiNFs/ITO电极检测亚硝酸钠的方法,属于电化学传感器领域。本发明以氧化铟锡导电玻璃(ITO)为基底,并在基底上利用电化学沉积法沉积纳米金‑镍颗粒,制备出纳米金‑镍电极。以AuNPs/NiNFs/ITO电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂丝为辅助电极组成三电极系统,将该三电极系统置于以亚硝酸钠溶液中,在此基础上为亚硝酸钠的测定提供一种新的分析方法。本发明利用ITO玻璃的良好的导电性,制得一种对亚硝酸盐具有高灵敏度的电极,且该电化学分析方法操作简单、检测时间短、准确度和灵敏度高,可广泛应用于实际样品测定。
一种基于多智能体深度强化学习的无人机网络悬停位置优化方法,首先对无人机对地通信场景中的信道模型、覆盖模型和能量损耗模型进行建模;将无人机对地通信网络的吞吐量最大化问题建模为局部可观察马尔科夫决策过程;通过无人机与环境的不断交互获取局部观测信息和瞬时奖励,并基于这些信息进行集中式的训练,得到分布式的策略网络;将策略网络部署到每个无人机中,每个无人机可以基于自身的局部观测信息得到移动方向和移动距离决策,调整悬停位置,进行分布式协作。本发明还将比例公平调度和无人机能耗损失信息引入到瞬时奖励函数中,在提高吞吐量的同时保证无人机对地面用户服务的公平性,并减少能耗损失,使无人机集群能够适应动态环境。
节能环保型红土镍矿冶炼竖炉冶炼熔渣在线检测方法,属于镍铁生产领域。竖炉炉渣经过粒化器冷却降温,温度达到60℃以下后,用皮带输送机传输进入中子活化元素分析仪器,对竖炉炉渣进行在线检测,检测信号经过处理器分析处理,得出元素含量,再传送到相关单位接收使用。检测后炉渣通过皮带输送机直接输送到炉渣堆场。竖炉炉渣经过在线检测装置检测分析,具有分析速度快,反馈迅速;代表性强,整体误差小;安全可靠;自动化程度高,无需增设化验人员,无需增购炉渣化学分析药品。红土镍矿节能环保竖炉冶炼炉渣在线检测装置的使用,可明显提高金属镍回收率,降低生产成本。
本实用新型涉及金刚石膜生长领域,尤其涉及一种在工件内孔沉积金刚石薄膜的热丝化学气相沉积装置。该装置设有密闭的反应腔体,反应腔体的一端设有气体喷淋头,气体喷淋头通过管路与外部气源连接,反应腔体的另一端设有抽真空系统和真空测控系统;反应腔体内部设有中空的水冷样品台,水冷样品台的中空部分向内依次设有绝缘层、导电层、工件、热丝。本实用新型可以实现在工件内孔快速、均匀沉积金刚石薄膜,减少反应气体的消耗,沉积过程中能测控热丝的温度、工件表面的温度和反应腔内的压强,能准确控制金刚石薄膜沉积各项主要工艺参数,工艺重复性好。
一种基于强化学习的水下机器人避障路径规划方法,首先对水下机器人的能耗模型以及动力学模型,水下洋流场景模型进行建模;其次将水下机器人对到达路径点的能耗与时长最小化问题建模为抽象的马尔可夫决策过程;将当前水下机器人的观测信息通过抽象网络转到隐藏层成为隐藏状态,将隐藏状态和想采取的动作通过转移预测网络映射至下一隐藏向量和预测奖励,另外策略网络通过给定的隐藏向量选择采取的动作以及当前局面的总奖励,在这个场景中即为到达目标点。通过水下机器人与环境的不断交互学习环境模型,得到即时奖励改进神经网络。最后将训练好的策略网络部署到水下机器人中。
本发明公开了一种快速检测唾液中毒品的方法。取唾液样品加入碱溶液调节pH值,然后量取上述唾液溶液在进样片取样处,再向唾液样品中添加一定体积的辅助化学添加剂,将进样片送入离子迁移谱分析检测仪热解析进样器内。经热解析后分析检测输出分析检测结果。测量检测限可以达到1ng以下量级(0.1ppm以下浓度)。单个样品分析时间小于5S,软件自动输出检测结果。本发明中测量方法简便、快速、高效、可靠性好。针对口入服毒、吸毒案件,离子迁移谱分析检测仪利用本发明中的方法完全可以通过检测唾液中毒品成分实现快速稽查。基于法庭科学方面的应用研究需求,软件控制仪器可以根据毒品迁移时间实施报警模式。
本发明一种熔盐中电化学还原固态金属氧化物低温合成高熔点金属碳化物方法,涉及高熔点金属碳化物低温合成技术领域。该方法步骤包括:(1)以氯化钙作熔盐电解质,200℃,恒温2天脱水;(2)将金属氧化物粉和碳粉按比例球磨混合、压块,氩气保护烧结制成阴极片;石墨等碳素材料为阳极;(3)将阴极片放入石墨坩埚兼阴极导体中,加入氯化钙,氩气保护,极间距≥1cm、850℃左右,施加低于氯化钙分解高于金属氧化物还原的恒电压合成高熔点金属碳化物;(4)还原一段时间后取出阴极片,再放入另一个阴极片继续还原;取出的阴极片破碎,水洗除盐,60℃烘干,检查、封装。该方法工艺流程短,能耗少,成本低,对环境友好。高熔点金属碳化物含量可达2-4N。
本发明涉及电化学分析技术领域,具体涉及一种用于铅离子检测的方法。该方法以AgNWs/PDMS可塑电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂丝为辅助电极组成三电极系统,将该三电极系统置于Pb2+离子待测液和支持电解质中。设置初始电位为‑0.1V,终止电位为‑1V,电位增量为0.01V,记录Pb2+的交流阻抗‑电位关系曲线,并利用Pb2+在峰电位点的阻抗值用标准曲线法进行Pb2+离子的定量分析。本发明利用PDMS良好的柔韧性并结合银纳米线良好的导电性制得一种对铅离子具有高灵敏度的电极,且该电化学分析方法操作简单、检测时间短、准确度和灵敏度高,可广泛应用于实际样品测定。
本发明公开了一种数据驱动的无人船强化学习控制器结构及设计方法,所述的控制器结构包括未知信息提取模块、预测模型生成模块、奖励函数模块和滚动时域优化模块。本发明是基于数据驱动的,无需对被控无人船进行精确数学建模。控制器仅利用未知信息提取模块收集无人船的控制输入与输出状态数据信息并提取到动力学未知函数,通过预测模型生成模块对提取信息进行重构得到预测模型,控制器不依赖于精确无人船人工建模。本发明不需要针对运动学与动力学两级分别设计不同的控制器。通过预测模型和设定的奖励函数,对控制输入进行滚动时域优化达到最优的控制效果。本发明同时适用于全驱动无人船与欠驱动无人船。
一种医疗用温度和化学传感器结构及制备方法,温度传感器和湿度传感器均是由金属薄膜,玻璃衬底,钝化层组成;在金属薄膜和玻璃衬底之间,带有一层金属粘附层,温度传感器外部带有金属薄膜,湿度传感器外面带有金属薄膜,玻璃衬底设置在温度传感器和湿度传感器下面,钝化层设置在金属薄膜侧面。金属薄膜,能由铂、镍、铱、镍铬合金、Balco、铑金属组成,由物理气相沉积方法完成;钝化层,为聚酰亚胺或者金属氧化层。本发明的优点:将传感器安装在医院的病床和轮椅上可以监测病人的体温,判断是否发烧;监测病床上的湿度,以更换床单或床垫。将温度和湿度集成起来,传感器的测量可以无线或是远程的,使用更加方便,制备方法简单,性能稳定。
本实用新型公开了一种物理化学实验用天平,包括装置本体以及与装置本体配套使用的透明保护盖,装置本体的顶部设置有支撑台,支撑台采用PVC环保材质制作而成,支撑台的中间设置有称重区,称重区与装置本体信号连接,装置本体的表面设置有滑槽,装置本体的底部设置有支撑地脚,装置本体的前部设置有显示屏,显示屏采用发光二极管制作而成,显示屏的左侧设置有启动按钮,启动按钮的右侧设置有复位按钮,启动按钮以及复位按钮均与装置本体信号连接,显示屏的右侧设置有夜间照明按钮,装置本体的左右两侧均设置有凹槽,凹槽与装置本体嵌套连接,该种物理化学实验用天平测量精度较高,使用起来非常方便,同时配有多种保护装置,更加安全。
本实用新型涉及一种钢构件在荷载与电化学腐蚀耦合作用下的轴压装置,属于结构工程领域,包括承载板、拉杆、腐蚀槽、荷载传感器;钢管砼轴压构件置于腐蚀槽中,在钢管砼轴压构件的两端设置绝缘层,绝缘层的外侧设置钢制垫块,钢制垫块和钢管砼轴压构件之间设置圆钢球铰,钢制垫块的外侧设置承载板,拉杆的下端穿过承载板并通过螺母固定,拉杆的上端穿过承载板和荷载传感器并通过螺母固定,两块承载板之间设置机械式千分表,通过荷载传感器和机械式千分表对钢管砼轴压构件长期荷载作用和电化学腐蚀作用进行测量。本实用新型优点:更容易实现集中受力;通过改变腐蚀槽的形状可以加大构件在腐蚀溶液里的有效面积,避免局部浸泡不到位影响腐蚀效果。
本发明公开了一种用于轴类工件外圆成型的电化学加工方法,先采用整体阴极加工,整体阴极与轴类工件的轴向长度相同,轴类工件可沿自身轴向旋转运动,整体阴极可沿轴类工件径向做进给运动;然后采用移动阴极加工,移动阴极的轴向长度较轴类工件的轴向长度短,移动阴极可沿轴类工件径向做进给运动,也可沿轴类工件轴向做移动运动。测量系统可进行轴类工件直径的测量,将获得的直径数据传输给控制系统,控制系统根据直径测量结果控制移动阴极沿零件轴向的运动速度;通过两步法加工能够实现细长管轴类工件的高精度、高效率加工。
本实用新型属于环境工程污水治理领域,特别涉及一种应用于CWSBR工艺的化学除磷装置。包括储药装置、PLC控制站、总磷测定装置;所述总磷测定装置包括进水总磷测定仪和出水总磷测定仪,两者均连接PLC控制站;所述储药装置包括配药箱、储药箱,两者通过带有药液释放电动阀的管路连接,所述配药箱通过电动加药阀连接加药斗,配药箱上开设加水孔,内部设置搅拌器,所述储药箱上连接超声波液位计,储药箱通过加药泵法兰连接反应池。本实用新型可以实现CWSBR工艺中加药的自动化,配药、储药可根据液位自行调节,可以预测系统的除磷效果,根据进水水质的不同实时调整加药量。节省成本的前提下,达到稳定的出水指标。
本发明涉及一种基于硼酸基团的印迹分子聚合物及分子印迹电化学传感器。所述的印迹分子聚合物由苯硼酸类化合物0.02‑0.2mol/L、聚合物单体1.0‑2.0mol/L、聚合物交联剂0.1‑0.3mol/L、自由基引发剂0.1‑0.5mol/L、目标分子0.02‑0.2mol/L和水余量制备。将印迹分子聚合物,均匀涂在金属Pt电极上,之后将Pt电极放入干燥箱内,50℃聚合形成无色透明聚合物薄膜,自然冷却至室温后放入HCl溶液中,浸泡30‑40分钟,取出,用蒸馏水洗涤,干燥,得分子印迹电化学传感器。本发明制备过程简单,可快速简便识别出待测溶液中的葡萄糖分子,准确性率高。
本发明提供了一种镍合金的绿色环保化学机械抛光方法,属于超精密加工技术领域。先对镍合金进行研磨,然后进行粗抛光和精抛光。粗抛光时,抛光磨粒为α‑氧化铝,平均粒径为3‑5μm,抛光液为去离子水,抛光垫为聚氨酯。精抛光时,陶瓷磨粒为氧化硅、α‑氧化铝、氧化铈、氧化镁,平均粒径为20‑60nm,重量百分比为0.5%‑3%;络合剂为亚氨基二琥珀酸钠盐、柠檬酸钠,重量百分比为0.5‑2%;pH调节剂为酒石酸、醋酸,重量百分比为0.5‑2%,调节抛光液pH为3‑5;抛光垫为磨砂革。抛光后镍合金的测量范围为50×70μm2,表面粗糙度Ra达到0.4‑0.7nm,实现了镍的超光滑超低损伤化学机械抛光。
一种荧光比率探针及其合成方法和检测细胞内溶酶体甲醛应用,属于分析化学领域。该荧光比率探针的结构式为:其制备方法包括:制备甲硫氨酸碳点固体粉末;制备荧光比率探针粗产品,然后用水合肼进行取代,得到荧光比率探针,用于检测甲醛,尤其用于检测水环境中的甲醛和生物样品时的甲醛。该荧光比率探针成功地实现了对细胞内外甲醛的检测,具有较好的选择性和检测灵敏度,对未来双发射荧光比率探针进一步应用于生物标记等领域提供了重要的理论意义。
快速可重复利用的六价铬离子检测系统及方法,属于化学分析技术领域,检测系统包括亚甲基蓝溶液、没食子酸修饰的金纳米颗粒溶液和NaBH4溶液;方法为:将待检测的水样加入到亚甲基蓝溶液和没食子酸修饰的金纳米颗粒溶液组成的混合溶液中,然后加入NaBH4溶液;通过紫外分光光度计测吸光度,带入标准曲线方程;或者方法为:将纤维素滤纸浸入混合溶液后晾干;滴加待检测的水样后滴加NaBH4溶液,进行标准比色或用固体紫外分光光度计测吸光度。本发明的方法不需要采用复杂昂贵的仪器,检测结果与ICP‑MS等方法相近,满足工业要求。
本发明提供了基于邻居感知的多智能体强化学习的交通信号控制方法,包括:将自适应交通信号控制问题建模为邻居感知的马尔可夫博弈,根据道路网络将交叉口建模为连通的智能体;所述邻居感知的马尔可夫博弈中,智能体的观测被定义为交叉口和它的邻居信息;所有交叉口在时刻采取动作后所观察到的智能体的奖励定义为所有进入的队列中等待车辆的平均数量;运行交通控制交互环境;确定智能体与其连接邻居之间的相关性;根据智能体之间的相关性对各个分散的加强学习智能体的观测和奖励信息进行加权,得到更新后的观测和奖励信息;根据更新后的观测和奖励信息训练智能体,进而每个智能体进行交通信号分散控制。本发明能够达到缓解交通拥堵的技术效果。
本发明公开了一种基于液相色谱质谱联用的昆虫体内保幼激素JH II的检测方法,涉及分析化学在昆虫学研究中的应用。具体步骤为,取昆虫样本,加入研磨球、乙腈、氯化钠水溶液及正己烷进行研磨,高速离心取正己烷层粗提物,再向样品中加入正己烷研磨提取两次,将三次研磨得到的粗提物入收集瓶,氮吹干;用乙腈-水溶液复溶,然后上固相萃取柱,乙腈洗脱3次,取出收集盒中的洗脱液,氮吹干;用乙腈-水溶液复溶,液相色谱质谱联用仪分析。本发明的检测方法灵敏度高,抗基质干扰能力强,重复性好,可以为昆虫各时期体内保幼激素JH II变化规律的研究提供帮助。
本发明提供一种基于深度强化学习的4G与5G网络间动态频谱共享方法。考虑一个单基站覆盖的蜂窝网络,将基站视为智能体,其可调度的最小资源单位定义为资源块,包含时间和频率两个维度,基站的共享策略将针对资源块周期制定,即在每个决策周期内决定哪些资源块共享用于5G服务供应。本发明以4G网络服务质量保证和频谱共享效率为目标,通过深度强化学习使基站能够根据动态的环境信息不断改进策略,实现对4G闲置频谱的高效、合理利用。本发明不依赖特定模型,能够更加准确地制定共享策略。同时,本发明中基站能够利用训练好的神经网络基于当前环境的观测量直接制定共享策略,省去基于传统优化算法的复杂计算,避免了其带来的不可容忍的延迟。
一种用于化学气相沉积液体原料汽化供给装置与使用方法,其供给装置包括储液罐、电子秤、汽化室、供气系统、管路、调节阀、截止阀、真空泵和真空计;其使用方法包括:1、预备阶段;2、流量调节阶段;3、稳恒供气阶段;4、停机阶段。本发明与现有的液体原料汽化供给系统相比,该装置能够准确地实时测量液体原料汽化蒸汽的流量,并能根据CVD生产系统中过程工艺参数的变化,实时调节控制上料阀的开度,使液态原料的汽化流量可调、可控,保持均匀,从而为化学汽相沉积(CVD)生产设备提供有利的液态原料汽化供给装置。
本发明提供了一种细长管道内表面的电化学抛光装置,属于精密特种加工领域。其结构包括控制终端模块,电源系统,监测模块与加工主体。控制终端模块具有显示装置当前各环境参数的功能;监测系统包括各环境参数的监测模块;本发明采用具有螺旋沟槽结构的工具电极,在抛光过程中工具电极进行轴向直线往复移动和回转运动,可实现对管道内流体的充分可控扰动,带走加工过程中产生的气泡以及加工沉降物,使得细长管道内表面的电解反应均匀发生;采用真空泵将电解液从管道底端吸出,避免了在加工过程中电解液存在喷射的情况;电解液循环过滤系统使电解液得到充分净化,延长电解液使用寿命;电解液加热系统使电解液的温度实现实时调控,改善抛光效果。
本发明涉及氧碘化学激光器光学谐振腔调节与监控系统及方法,包括:主控模块、算法模块、数据采集模块、电机控制模块、数字I/O模块、电机驱动数字I/O模块、通讯模块、显示单元和电源模块;方法包括主控模块实时采集压力传感器的腔内压力数据并显示,判断采集腔内压力数据是否超出光腔内压力允许范围;算法模块根据光腔内压力数据发送指令给数字IO模块进而控制电磁阀开关实现压力调节;通过显示单元发送控制信号给电机控制模块进而控制腔镜的X方向和Y方向的电机进行调节,并实时监测电机运行状态。本发明具有实时性强、稳定性高、操作简单、开发成本低等优点,特别适用于氧碘化学激光器的光学谐振腔中。
本发明属于移动边缘计算卸载技术领域,提供了一种MEC中近似最优化与基于强化学习的任务卸载方法。本发明对问题建立数学模型,将待解决问题转化为整数线性规划问题。针对此问题,本发明中提出的离线算法对问题中的整数约束条件进行松弛操作,然后对求解结果依次进行过滤、舍入操作,以得到最终解。本发明同时也给出了解决此问题的在线算法,先基于强化学习理论使用线性回归方法预测并给出卸载策略,然后在此基础上结合深度神经网络进一步给出相应的最优资源分配策略。以上方法可以在有限的资源条件下为用户制定合理的任务卸载与资源分配策略,有效减少用户设备的应用程序执行延迟以及设备能耗,在提高服务质量的同时提高整个网络的利用率。
本发明涉及可见波段的钠原子化学激光输出装置,具体地说是一种可见波段 的钠原子化学激光器,N2O与通过高温管式炉炉膛的主气流于气体出口处相交反应, 形成SiO(b3∏)合成区;Na蒸汽与经过合成区的主气流混合形成近共振传能区, 此区域产生激发态的钠原子-Na(4d2D);在近共振传能区外侧设置有光学谐振腔, 光学谐振腔光轴方向与近共振传能区出来的主气流方向垂直;在光学谐振腔的输 出光路上设置有光谱仪,光谱仪通过线路与计算机测试控制系统信号连接。该激 光器装置结构紧凑,易于实现和控制。
本发明涉及一种声光调Q气流化学激光装置,该装置的谐振腔采用折叠稳定腔结构,沿输出激光的前进方向依次设置有闪耀光栅、声光Q开关、薄膜偏振片、增益介质、平面反射镜1、平面反射镜2和平凹前腔镜。本发明激光装置利用声光介质的声光效应进行调Q,通过对驱动电源信号施加调制信号,实现谐振腔高Q值和低Q值的周期性突变,从而实现气流化学激光器的调Q脉冲输出。其具有结构紧凑、功耗低、脉冲稳定性和可靠性好,能够实现高重复频率、高峰值功率的输出等优点,可广泛应用于光电对抗、激光遥感、激光探测等领域。
本发明涉及一种基于ANN模型的化学反应动力学计算方法,该计算方法包含预判式分类器、数据转化模块以及基于多层感知器的回归模型等计算模块;预判式分类器先对输入数据进行分类,再结合数据生成中对模拟过程的扰动,以及带SiLU激活函数的回归模型的使用,构建成高精度的计算方法。本发明用简捷有效的方法解决了燃烧化学反应动力学模拟领域多年的技术难题,实现了同时具备高精度和高计算速度的预测算法。
本发明公开了一种修复铅污染土壤的生物电化学方法,在相邻两层铅污染土壤层之间加入混合土壤层进行分隔,在处理的铅污染土壤层中插入若干个生物驯化的碳刷,将生物驯化的碳刷并联作为阳极;在铅污染土壤层上放置石墨毡‑活性炭复合材料作为阴极;将阳极和阴极使用恒定电阻形成闭合回路,在恒定电阻两端并联电压监测器;每天向反应器中加入营养液,直至预处理的铅污染土壤层达到水饱和状态,完成铅污染土壤的修复。本发明的修复铅污染土壤的生物电化学方法,不会对原有的土壤环境造成二次污染或破坏损害,工程量小、治理费用低、治理效率高等特点,经过本发明的方法处理后,上层土壤浸出毒性为0.14~0.11mg/L。
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