本实用新型属于岩石孔隙度检测技术领域,公开了一种氡气扩散式岩石有效孔隙度测量装置,设置有:下密封腔室,下密封腔室通过软管与气压压差计连接,下密封腔室通过导线与第一温度计连接;上密封腔室,上密封腔室通过软管与气压压差计连接,上密封腔室通过导线与第二温度计连接。氡气发生器为本实用新型测量装置提供氡气气源,利用氡气自身放射性、强扩散性以及化学惰性,根据氡气穿透不同孔隙度的岩石样品时扩散特性不同的原理反算出岩石样品孔隙度,扩散期间岩石介质内外不存在压力差,不会对岩石介质原有孔隙产生破坏。
一种氧化钨分子中氧指数的测定方法,其特征在于:称取试样;以预定温度灼烧该试样,使得试样中氧化钨完全氧化成WO3;在干燥器中冷至恒重后再次称重;计算氧指数,其中,对氧化钨试样中的残氨灼烧挥发的影响进行修正,并且对WO3高温灼烧的损失进行修正。本发明操作步骤简单,只需称重、灼烧、再称重、和计算四大步骤,没有用到任何化学试剂,只需一台简单的马弗炉实验设备,检测精度绝对误差小于±0.02,足以满足生产的实际需要。
本发明提供一种壳多糖酶3样蛋白1的测定试剂,包括以下组分:第一试剂,包括巯基类还原剂、离液离子、表面活性剂、分散剂以及聚乙二醇、缓冲液、防腐剂、螯合剂以及稳定剂;第二试剂,包括多克隆抗体,所述多克隆抗体经化学共价交联固定在载体上。本发明将巯基类还原剂、离液离子、表面活性剂、分散剂以及聚乙二醇组合使用,再配合能够结合壳多糖酶3样蛋白1的多克隆抗体实现对试样中壳多糖酶3样蛋白1含量的快速检测,同时确保测定结果的精度。
本发明涉及一种玉米淀粉糊化度的测定方法,属于化学成分的检测技术领域。该方法包括以下步骤:将两等份玉米分别与等量无水乙酸钠‑乙酸缓冲液混合得第一样品和第二样品,空样品仅含无水乙酸钠‑乙酸缓冲液,全糊化第一样品;向三个样品中加入等量复合淀粉酶溶液,第一次热处理后再依次加入等量硫酸溶液和钨酸钠溶液;定容过滤,收集滤液,得全糊化样品、待测样品和空白样品;取等量的三组样品,分别加入碱性铁氰化钾溶液,第二次热处理后分别加入乙酸盐溶液和碘化钾溶液,用硫代硫酸钠溶液滴定至浅黄色时,加入淀粉指示剂,继续滴定至溶液为乳白色,计算糊化度。该测定方法所用试剂来源广、价格适中,经该测定方法测定所得的结果准确有效。
本实用新型公开了一种硅烷偶联剂中总硫测定用仪器,涉及化学仪器,具体涉及硅烷偶联剂中总硫用测定仪器。包括硅烷偶联剂中总硫测定仪(1),在硅烷偶联剂中总硫测定仪(1)下方工作台的下面安装加热器(5);还包括控制器(2)、计算机(3)和温度传感器(4);温度传感器(4)安装在硅烷偶联剂中总硫测定仪(1)工作台上方,温度传感器(4)和加热器(5)分别连接控制器(2),控制器(2)连接计算机(3)。本实用新型解决了现有的硅烷偶联剂中总硫测定需要采用氧瓶燃烧手工操作,存在操作不方便,燃烧温度及燃烧方式难控制,检测耗时长的问题。
本实用新型公开了一种基于51单片机的节能型智能厨房安全监测报警器,包括LCD液晶显示屏、方形外壳、太阳能电池板、透气圆孔、侧边方形透气孔、预设温度/烟雾浓度调节按钮、LED指示灯,所述LCD液晶显示屏、太阳能电池板、透气圆孔、侧边方形透气孔、预设温度/烟雾浓度调节按钮、LED指示灯均设置在方形外壳上;方形外壳内部设置有传感器检测模块、51单片机、报警模块、液晶显示电路、GSM通信模块、化学电池和太阳能电池组成的双电源供电模块,传感器检测模块与51单片机电性连接,单片机均与液晶显示电路、报警模块、预设温度/烟雾浓度调节按钮、LED指示灯电性连接,所述GSM通信模块与51单片机电性连接。
一种预测磺胺类抗生素光催化降解速率的方法,包括以下步骤:获取磺胺类抗生素量子化学参数;构建光催化体系,测定训练集内磺胺类抗生素的光催化降解速率;建立磺胺类抗生素光催化降解的预测模型;应用模型预测磺胺类抗生素光催化降解速率。本发明适用范围广,无需复杂的检测设备,不造成试验和环境污染,能准确地预测磺胺类抗生素类的光催化降解特性,为实施抗生素类污染物的排放、生态风险评价提供科学依据,具有预测通量大、投入少、成本低、效率高等优点。
本实用新型涉及一种异味气体监测设备,包括监测本体,所述监测本体包括上箱体和下箱体,上箱体和下箱体活动连接,上箱体上设置有显示屏幕,所述下箱体上设置有控制主机、第一传感器舱体和第二传感器舱体,显示屏幕与控制主机相连,所述第一传感器舱体上设置有PID光离子检测器和EC电化学传感器,所述第二传感器舱体上设置有MEMS‑MOS微机电系统金属氧化物传感器,本实用新型设计一款在线恶臭污染超标后进行红色LED灯声光报警模式技术的恶臭在线监测仪,可便携进行间歇性检测,也可以连续二十四小时在野外进行监测,能符合任何一种应用情况。
一种测定巯基含量的方法,涉及一种利用Ellman试剂快速测定巯基的方法。本发明是要解决现有的检测巯基含量的方法中滴定法易被共存物质干扰,影响滴定结果;电化学法检测环境要求十分苛刻;色谱法仪器成本高昂的技术问题。本发明的测定巯基含量的方法是按以下步骤进行的:一、绘制标准曲线;二、测定样品巯基含量。本发明提供一种成本低、操作便捷、灵敏度良好且运用广泛的测定巯基含量的新方法。本发明中的Ellman试剂选择PBS缓冲溶液,能够促进NTB‑离子化完全,生成NTB2‑二价阴离子,从而可以通过紫外分光光度法测试浓度。
本发明公开了一种高容量镍基正极材料电池及其放电内阻的测量方法,属于锂离子电池技术领域,其分子式为LiNi1‑x‑yMnxCoyO2,其中0<x<0.5,0<y<0.5,且0<x+y<1;所述正极材料包括下列重量份数的原料:活性材料70~90份,导电剂2~10份,粘结剂3~15份,添加剂1~8份;所述电池放电内阻的测量方法包括制作电池成品、电化学性能测试及得到电池内阻阻值等步骤。本发明所提供的镍基正极材料具有很高的放电容量,还具有高容量以及较长的使用寿命;提供的电池放电内阻的测量方法实现了实时检测电池在不同放电深度下内阻变化情况的目标,可有效的检测锂离子电池放电过程中内阻的实时变化。
本实用新型涉及一种电化学检测重金属的装置,具体的说是一种通过微流控制对Co、Ni、Cu、Fe、Mu、Cd离子测定的碳纤维电极。所述的微流芯片基板镶嵌有多颗芯片核;两颗固定基座将芯片盒、微流芯片基板、电极棒三者相固定;流芯片基板下覆有一层渗透基质,渗透基质与废液排出口之间通过两根导管相连通;废液排出口下设有废液回收槽;电极棒上侧面设有上保护盖,下侧面设有下保护盖。本实用新型解决了对重金属检测操作复杂,且需要花费时间长的问题,提供了一种容易制备且测试操作简单方便、灵敏度高、特异性强、响应时间短、可定量检测重金属含量的生物芯片,实现了对重金属含量的直接检测。
本实用新型涉及一种电化学检测软饮料以及糖果中的颜料的装置,具体的说是一种利用微流控制技术测定软饮料以及糖果中的颜料的芯片。所述的手持式微流控制条设有多个偶数倍的插孔槽;芯片基板上设有微流槽管,微流槽管一端连通有一个测试液注入孔,另一端连通有两个测试液排出孔,两个测试液排出孔分别与一对撑脚相贯通;微流槽管中设有槽口;本实用新型解决了对软饮料以及糖果中的颜料检测操作复杂,且需要花费时间长的问题,提供了一种容易制备且测试操作简单方便、灵敏度高、特异性强、响应时间短、可定量检测软饮料以及糖果中的颜料含量的一次性芯片,实现了对软饮料以及糖果中的颜料的直接检测。本实用新型在食品工业领域具有十分重要的意义。
本实用新型公开了一种用于建筑外墙及窗台渗水测试装置,涉及渗水检测技术领域,包括外壳,所述外壳的右表面固定连接有把手,所述外壳的左表面下端固定连接有底板,所述外壳的左表面固定连接有热敏颜料板,所述热敏颜料板的左表面接触有干燥板,所述外壳的前表面安装有单向限位装置。该用于建筑外墙及窗台渗水测试装置设置有干燥板,当需要进行渗水检测时需要将该干燥板贴紧墙面,当干燥板感受到水分时会将其吸收并产生化学反应从而发热,当干燥板发热时会使得背面的热敏颜料板产生颜色变化,从而可以根据热敏颜料板的颜色变化判断墙体漏水的程度以及估算渗水位置,从而起到外墙渗水检测的效果。
本实用新型涉及一种电化学检测贵金属的装置,具体的说是一体化薄膜涂膜式重金属测量生物传感器。一体化薄膜涂膜式重金属测量生物传感器,所述的塔式反应池一侧设有检测液注入口,其顶端设有微控电机,微控电机下连接有筷状搅拌轴;塔式反应池底端设有铂金电极)和聚四氟乙烯电极,铂金电极嵌入于阳极基座片内,并在阳极基座片一侧面设有阳极一体薄膜;聚四氟乙烯电极嵌入于阴级基座片内,并在阴极基座片一侧面设有阴极一体薄膜。本实用新型解决了对重金属检测操作复杂,且需要花费时间长的问题,提供了一种容易制备且测试操作简单方便、灵敏度高、特异性强、响应时间短、可定量检测重金属含量的生物传感器,实现了对重金属含量的直接检测。
一种超声波金属焊过程中工件内部温度应变实时监测方法,所述方法包括如下步骤:(1)将两根光纤布拉格光栅进行化学镀+电镀的金属化保护;(2)将一待焊金属薄片置于超声波焊接机下砧板上;(3)将两根具有不同中心波长的金属化的光纤布拉格光栅置于待焊薄片上表面待焊部位,两根光栅距离1-2mm,同时保证光纤光栅沿超声波焊振动方向;(4)将另一待焊金属薄片置于前述薄片上,使光纤布拉格光栅处于两层状焊件的待焊部位,光纤布拉格光栅与两金属薄片紧密接触;(5)将光纤布拉格光栅一端连接到光纤光栅网络分析仪上;(6)进行超声波焊;(7)利用相关公式到焊接过程中层状工件内部温度应变的实时变化情况。
一种储氢合金电性能开口电池测试装置及测试方法,在两正极片之间夹有负极片,且正极片与负极片之间夹装有隔膜纸,两正极片的外侧通过螺栓夹装有夹板;负极片上的镍带与所述正极片上的镍带相互错位。电池芯放置于烧杯中,加入配置好的电解液,电解液通过夹板上的通孔,与电池芯的正、负极片接触,正、负极片连接到电性能测试仪正负极夹具,启动电性能测试仪程序,进入电性能测试。本发明可以快速反映储氢合金粉电化学性能,且重复性较好,大幅缩短了测试的时间,同时还简化了测试方法,成本较低,极大的提高了工作效率。
本实用新型公开了一种新型的大坝安全监测自动化测控装置,包括大坝和RIAATL电控箱,所述RIAATL电控箱平置于大坝的顶部,并与大坝通过螺丝固定连接,所述大坝的内部设有埋入式应变计,该种新型的大坝安全监测自动化测控装置在大坝内部安装埋入式应变计和振弦式渗压计,埋入式应变计是直接埋入混凝土中测量由应力变化而引起的应,在已知混凝土弹性模量时,考虑温度补偿、蠕变以及化学反应的影响,也可以评估内部应力,实现对大坝主体进行实时监测,振弦式渗压计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内,测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力,并可同步测量埋设点的温度。
本发明公开一种应用于瞬发裂变中子铀矿测井的4H‑SiC中子探测器,该探测器为肖特基结构,以n+型4H‑SiC晶体作为衬底,利用化学气相沉积技术在衬底的正面同质外延生长n‑型4H‑SiC外延层;利用磁控溅射技术在衬底的反面和外延层一侧分别沉积多层金属和保护层并退火处理,形成欧姆接触和肖特基接触;最后利用光刻和磁控溅射技术在肖特基接触上溅射6LiF形成中子转换层。除了具有常规的半导体中子探测器的优点外,4H‑SiC中子探测器还具有体积小、n/γ甄别容易、抗高温、耐辐照的优点。本发明是一种探测效率高、计数率高的4H‑SiC中子探测器,适合于铀矿测井这种狭小空间、高温度和强辐射的环境。
本发明提供了一种基于FBG的压力蒸汽灭菌器气体质量的监测装置和监测方法,包括:光源、光纤光栅解调仪、第一光纤和第二光纤;光源发出的光入射第一光纤和第二光纤;第一光纤上设有带封装结构的、用于感知压力蒸汽灭菌器的内部温度的FBG温度传感器;第二光纤上设有用于感知压力蒸汽灭菌器内部水分子密度的PI‑FBG传感器。本发明将PI‑FBG传感器与带封装结构的FBG温度传感器配合,即可准确评估灭菌器蒸汽质量,可避免电磁干扰,可适合多种容量的灭菌室内进行多点监测且不增加成本,操作简单,便于携带,具备大量数据记录的能力;该传感器具备耐高温、耐压、耐湿、耐化学品腐蚀的特点,且FBG和PI‑FBG为无源器件,在压力蒸汽灭菌器内部无需电源,更具安全性。
本发明涉及一种分布式空气质量监测装置及其监测方法,应用于城市空气监测网络、区域环境监测行业。它包括有微型控制器、PM2.5测量模块、PM10测量模块、SO2测量模块、NO2测量模块、CO测量模块、O3测量模块、VOCs测量模块、温湿度测量模块;所述PM2.5测量模块、PM10测量模块、SO2测量模块、NO2测量模块、CO测量模块、O3测量模块、VOCs测量模块和温湿度测量模块与微型控制器连接;其中SO2测量模块、NO2测量模块、CO测量模块采用电化学气体测量模块,PM2.5测量模块、PM10测量模块采用激光衍射原理的粉尘测量模块。
本实用新型公开一种铀矿测井的4H‑SiC中子探测器,该探测器为肖特基结构,以n+型4H‑SiC晶体作为衬底,利用化学气相沉积技术在衬底的正面同质外延生长n‑型4H‑SiC外延层;利用磁控溅射技术在衬底的反面和外延层一侧分别沉积多层金属和保护层并退火处理,形成欧姆接触和肖特基接触;最后利用光刻和磁控溅射技术在肖特基接触上溅射6LiF形成中子转换层。除了具有常规的半导体中子探测器的优点外,4H‑SiC中子探测器还具有体积小、n/γ甄别容易、抗高温、耐辐照的优点。本实用新型是一种探测效率高、计数率高的4H‑SiC中子探测器,适合于铀矿测井这种狭小空间、高温度和强辐射的环境。
本发明提供一种测定废电路板剥离料树脂粉中氟、氯和溴的方法,属于化学分析技术领域,该方法包括(1)试样制备:树脂粉试样;(2)试样处理:样品溶液;(3)标准试液配制:氟标准溶液、氯溴混合标准溶液、氟氯溴混合标准系列溶液;(4)含氟、氯、溴量测定。本发明通过将废电路板物理分离出树脂粉试样,以实现对氟、氯、溴含量的测定,使得本方法可以应用于不同的废电路板,适用性广;合理选用试样经充氧在氧弹瓶中燃烧,在碱液介质中吸收,并用离子色谱法连续测定废电路板剥离树脂粉末中氟、氯和溴含量,突出解决了燃烧过程中燃烧不充分吸收不完全而使结果偏低的问题,避免了卤素损失的同时不影响氟、氯、溴含量的测定。
本发明公开了一种用于融合自然γ能谱与中子时间谱的铀矿测井仪及铀定量方程,具体是指:一种能够沿钻孔逐点测量岩矿层内天然放射性元素形成的自然γ能谱、脉冲中子铀裂变引发的瞬发中子时间谱的铀矿测井仪的基本结构,以及利用这两类测井数据确定岩矿层内铀、钍、镭、钾等天然放射性元素含量的定量方程式。本发明是两大类核测井方法的有机组合与数据融合,特别是针对铀矿定量的自然γ测井方法而言,本发明具有无需“铀‑镭‑氡”的放射性平衡修正,因而无需岩芯取样和化学分析,进而具有提高钻探效率、降低勘探成本、缩短铀定量周期等优点,还能够通过计算机编程实现钻孔现场铀矿定量解析。
本发明公开了一种用于铀矿探采的融合自然γ能谱与瞬发中子时间谱的铀矿测井方法与刻度参数求法。具体是指:沿钻孔逐点测量岩矿层内天然放射性元素形成的自然γ能谱、脉冲中子铀裂变引发的瞬发中子时间谱,并依此解析岩矿层内铀、钍、镭、钾等天然放射性元素含量的铀矿测井方法,及其换算系数、灵敏度因子、本底响应等刻度参数求法。本发明是两大类核测井方法的有机组合与数据融合,特别是针对铀矿定量的单一核测井方法而言,该法无需对“铀‑镭‑氡”进行放射性平衡修正,因而具有无需岩芯取样和化学分析等特点,以及具有提高钻探效率、降低勘探成本、缩短铀定量周期等优点,还能够通过计算机编程实现铀矿定量现场解析。
本发明涉及一种离子型稀土中离子相稀土品位的测试方法,适用于离子相稀土品位的测定,属于化学分析领域。本发明包括以下步骤:第一步,磨矿制样;第二步,比表面积测试;第三步,溶液制备;第四步,浓度测试;第五步,线性拟合,求得参数a和b;第六步,计算离子相稀土品位ω。本发明解决了现行行业标准中对同一矿样因制样造成的矿物粒度不同,形成的测试品位存在较大差异的问题,解决了现行行业标准离子相品位只测试其中可交换态离子相稀土品位的问题,本发明得到的离子相稀土品位为可交换态离子相稀土和专性吸附态离子相稀土品位之和。本发明切实可靠,稀土品位的测试误差显著降低。
本发明公开一种p?GaN/i?GaN/n?BN中子探测器,该中子探测器由Al2O3衬底层、n?BN层、i?GaN层、p?GaN层组成。其制备方法如下:在一定厚度的Al2O3衬底上,利用金属有机物化学气相沉积技术先生长n?BN,而后生长未掺杂的i?GaN,最后生长p?GaN,再用感应耦合等离子体刻蚀出n?BN,最后用电子束蒸发在n?BN和p?GaN层分别蒸镀欧姆接触金属电极,完成中子探测器的制作。本发明制备工艺简单、无需单独制备中子转换层,能量分辨率高、探测效率高且结构简单,在航空航天探索、核能利用与开发、放射性同位素的产生应用以及一些特殊领域有重要的应用价值。
本发明公开了一种识别酪氨酸翻译后修饰位点的预测算法,包括步骤:数据收集;数据处理;特征编码;特征优化;模型训练与评估。本发明还公开了一种预测算法的应用。从蛋白质序列信息、进化信息和物理化学属性角度全面提取酪氨酸翻译后修饰位点的特征,以Elastic Net为优化手段自动选取变量对多维特征进行筛选,去除冗余信息,且结合SVM构建酪氨酸硝基化、硫化和磷酸化位点预测模型,提升预测模型的预测能力,显著提高酪氨酸翻译后修饰位点的预测质量。开发的预测软件平台TyrPred实现了对完整蛋白质上酪氨酸硝基化、硫化和磷酸化三种修饰位点的预测分析,为酪氨酸翻译后修饰的研究提供方便、经济、快捷的研究工具和重要参考。
本发明提供一种药物在ATC系统解剖学层中分类的预测方法,本发明的理论基础是建立在具有相似物理化学属性的化合物有相似的生物活性,并在世界卫生组织对药品的官方分类系统-解剖学治疗学及化学分类系统ATC得到验证。本发明通过对药物分子间交互信息、相似信息,药物分子指纹相似信息的融合,通过编码模型将药物分子转换成一个数字序列,再基于支持向量机建立3883*42维矩阵,对该矩阵进行归一化,使用SVM进行预测器学习,进而分析其序列特征在ATC系统解剖学层中的类别,该方法具有准确率高、成本较低、操作简便、结果直观的特点,为旧药新用途的研究提供了一个新的方法,具有广阔的应用空间。
本发明涉及一种预测有机化合物性能的通用模型及预测方法,所述通用模型能够准确预测有机化合物的物理化学性能以及ADME/Tox性能;这是由于有机化合物的物理化学性能以及ADME/Tox性能取决于与性能有关的自由能的变化,因此利用化学热力学的方法,推导出预测有机化合物性能的线性自由能关系模型—LFER模型,所述线性自由能关系模型(LFER模型)利用脂水分配系数预测有机化合物性能的通用公式如式Ⅰ所示,预测有机化合物性能的准确率高,并能有效解决现有技术中QSPR模型存在的不确定性大、预测精度差、预测能力不好、需要专业人员运用的问题。
本发明公开了一种用于铀矿勘探和地浸采铀领域的融合瞬发中子时间谱测井修正自然γ总量测井的铀矿定量方法。具体是指:针对钻孔中的含铀岩矿层,利用自然γ总量测井和瞬发中子时间谱测井的两类测井数据,构建出基于自然γ总量测井且有“铀‑镭‑氡”平衡修正的铀矿定量解释方法;并利用标准模型井的测井数据,构建出铀矿定量所需的换算系数、本底响应等刻度参数求取方法。相比单一瞬发中子时间谱测井或自然γ总量测井的铀矿定量方法,本发明无需岩芯取样和化学分析方法,既能求取“铀‑镭‑氡”平衡系数,还能大大提高测井速度,进而具有提高钻探效率、降低勘探成本、缩短铀定量周期等优点,并能通过计算机编程实现铀矿定量的现场解析。
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