本发明公开了一种测量自生气化学剂产气总量受温度影响的方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加溶剂;(d)将实验容器置于不同温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入相同量的催化剂;(f)待反应完全后,测量产气总量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂产气总量受温度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂产气总量受温度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
本发明涉及半导体芯片封装测试生产线性能控制与优化领域,具体为一种基于Q‑learning强化学习的芯片封装测试生产线性能控制方法。本发明建立了更加精确的半导体封装测试串并联生产线性能预测模型,并综合使用Morris筛选法与Arena仿真法开展全局灵敏度定量分析,得到对生产线性能影响最大的若干影响因素及其影响规律,避免了设备马尔科夫状态空间庞大,传统数学模型分析不适用的情况。本发明在性能预测和灵敏度分析的基础上对生产线变动性因素进行控制,并改进参数ε的取值方式,使得算法收敛速度更快并避免局部最优,同时性能控制方法具有更好的灵活性和实时性。
本发明公开了一种测量自生气化学剂反应效率受矿化度影响的方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加不同量的溶剂和氯化钠,溶解构成不同矿化度的溶液;(d)将实验容器分别置于相同温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入相同量的催化剂;(f)每间隔一段时间测量产气量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂反应效率受矿化度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂反应效率受矿化度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
本发明公开了一种自生气化学剂产气效率受催化剂浓度影响的测试方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加溶剂;(d)将实验容器置于一定温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入不同量的催化剂;(f)分别在间隔一定时间测量产气量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂产气效率受催化剂浓度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂产气效率受催化剂浓度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
本发明公开了一种测量自生气化学剂反应效率受反应物浓度影响的方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加不同量的溶剂,溶解构成不同反应物浓度的溶液;(d)将实验容器分别置于相同温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入相同量的催化剂;(f)每间隔一段时间测量产气量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂反应效率受反应物浓度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂反应效率受反应物浓度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
本发明公开了一种测量自生气化学剂反应效率受温度影响的方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加溶剂;(d)将实验容器置于不同温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入相同量的催化剂;(f)每间隔一段时间测量产气量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂反应效率受温度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂反应效率受温度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
本发明公开一种利用拉曼光谱测量非化学计量比氧化膜微区应力的方法,包括:(1)在无应力条件下,利用拉曼光谱对不同化学计量比粉体材料进行测量,建立特征拉曼峰强比R与晶格振动峰位ω0的关系曲线;(2)分析待测薄膜的拉曼光谱数据,得到特征拉曼峰强比R′和拉曼晶格振动峰位置ωp,然后根据R′的值利用关系曲线得到对应的ω’0;(3)对粉体材料进行高压拉曼实验,得到晶格振动峰位与应力之间的关系k’1;(4)代入公式σ=k’1(ωp-ω’0),得到待测薄膜的应力值。本发明可使拉曼光谱法推广到测量非化学计量比氧化膜的内应力,实现这类薄膜原位、无损的微区内应力测量,准确度较现有的拉曼光谱测量应力方法有大幅的提高。
本发明公开了一种自生气化学剂产气总量受反应物浓度影响的测试方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加不同量的溶剂,溶解构成不同反应物浓度的溶液;(d)将实验容器分别置于相同温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入相同量的催化剂;(f)待反应完全后,测量产气总量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂产气总量受反应物浓度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂产气总量受反应物浓度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
本发明公开了危险化学品安全生产风险监测预警系统及方法,所述系统包括危险化学品安全生产风险监测预警系统;所述方法包括:监控信息抽取汇总;监控信息采集传输;分析预警;违规/异常报警处理。本发明以物联网技术为基础实现实时的在线监测预警,实现将物联网监控数据传至云端集中处理,能够及时发现并消除隐患,防范重大风险,遏制重特大事故发生;通过智能视频分析,自动进行人的不安全行为和物的不安全状态的侦测;同时实现与其他信息系统互联互通。
本实用新型公开了实验室设备技术领域的一种电化学计量器具检定装置,包括基板,所述基板的顶部设置有安装架,所述安装架的顶部设置有两组水箱,两组所述水箱呈左右间隔设置,两组所述水箱的相背面均间隔设置有水泵,所述立杆的底部设置有固定横板,所述固定横板顶部的左右侧均贯穿设置有连接孔,所述基板的底部设置有盛接箱,所述基板上均匀贯穿设置有多组流孔,该装置在使用的过程中,先开启左侧一组水泵,使得蒸馏水通过左侧一组喷头处对电极进行清洗处理,开启右侧一组水泵,使该组水泵将标准溶液抽取至右侧一组喷头,标准溶液再经过右侧这组喷头对电极进行自动润洗作业,过程简单,便于操作,同时有利于提高检定效率。
本实用新型涉及一种高通量电化学测试装备,其包括若干个电化学测试单元及装备主机,电化学测试单元包括正极材料基底、负极材料基底以及位于正、负极材料基底之间的电解质,装备主机与正极材料基底、负极材料基底电性连接用于控制多个电化学测试单元进行测试并分析测试结果的。所述高通量电化学测试装备可实现大规模样品的同步并行测试,正极材料基底、负极材料基底和电解质可根据需求任意配置,极大地提高了材料研究效率,成本低,实用性强。
本实用新型涉及一种高通量电化学测试系统,其包括电性连接的主控制器模块及至少两电化学测试通道,主控制器模块用于提供主控制信号,电化学测试通道包括与主控制器模块连接的从控制器模块及电化学测试模块,从控制器模块根据主控制信号控制电化学测试模块对待测对象进行电化学测试后结果反馈回从控制器模块,从控制器模块进行处理并反馈处理后信号至所述主控制器模块,主控制器模块根据所述处理后信号分析生成待测对象的电化学测试数据。采用所述测试系统可同步对不同待测对象进行电化学测试,且多个处理后信号之间不易产生信号干扰。
本发明为测定地球化学勘查样品中银硼锡的方法,解决己有方法同时测定土壤硼、锡和银三个元素的准确度和精密度均不太好的问题。仪器设备及试剂如下:光栅摄谱仪,与电脑联机自动测光仪,电极:上电极:圆锥形石墨电极,下电极:外径6mm,下电极带环杯形石墨电极:环高2mm、环外径6mm,孔内径4mm、孔深12.5mm,杯高13mm、杯外径5.2mm,颈高4.0mm、颈径3.5mm,光谱感光板;玛瑙研钵,缓冲剂的组成质量分数为:mKI:mK2S2O7:mSiO2:mC:mZnO=24:20:48:7:1,另加入质量分数0.015%的CdO,称取试料,称取0.0500g缓冲剂于坩埚中,搅拌1分钟,装入电极中,压紧,摄谱,显影与定影,自动测光议译谱,分析/内标线对:Ag328.07nm/Cd326.1nm、B249.7nm/Si249.4nm、Sn317.51nm/Cd326.1nm,自动拟合标准曲线,自动计算样品中单个元素的含量。
本发明公开了一种尿液检测系统,包括控制器,以及分别与控制器电连接的尿液干化学测试单元、尿液理学测试单元、尿液有形成分测试单元和尿液生化测试单元,具体包括以下步骤:步骤A:获取尿液样本测试项;步骤B:尿液样本检测;步骤C:检测结果分析;步骤F:出具尿液样本检测结果。本发明通过将尿液干化学测试单元、尿液理学测试单元、尿液有形成分测试单元和尿液生化测试单元集成在一个机体内,打破了现有尿液样本分析系统的局限性,使得尿液检测更加方便,检测结果更加准确。
本发明提供了一种电化学测试用电解池,该电解池拆卸方便。电化学测试用电解池,由上盖板、下盖板、两端带螺纹的圆筒组成,在上盖板的下表面开有带螺纹的圆孔,在下盖板的上表面开有带螺纹的圆孔,在上盖板的上表面开有孔和孔,上盖板、下盖板的螺纹与圆筒的螺纹相匹配,上盖板、下盖板和中间的圆筒通过螺纹组装在一起。本发明拆卸简单,只需将圆筒螺纹放松几道即可,操作简单;本发明全部采用PVC构件组成,在使用过程避免了铁质螺丝和螺杆在盐份环境中生锈,使用寿命大大延长;本发明放置工作电极部位是两方向贯通的,对于分析板材表面膜层连续位置的腐蚀时,测试结果能反映整个膜层的耐腐蚀性能。
本发明涉及一种检验设备,尤其涉及一种生物化学技术凝胶过滤用过滤膜合格检验设备。本发明提供一种市场推广性较好、操作便捷以及制造成本较低的生物化学技术凝胶过滤用过滤膜合格检验设备。一种生物化学技术凝胶过滤用过滤膜合格检验设备,包括:主框和称重器,主框下侧设有称重器;底座,称重器两侧均设有两个底座,底座与主框固定连接;第一托板,主框中间内部设有第一托板;第一固定杆,称重器顶部两侧均设有第一固定杆。本发明通过第三弹簧复位带动第一滑杆向下运动,使得第一滑杆能够卡住过滤膜,可防止在对凝胶过滤的过程中过滤膜发生位移,实现固定的效果。
本发明提供了基于储层性质的预测从地球化学实时数据测试仪,涉及地质测试工具技术领域,包括安装部件;所述安装部件内壁上滑动安装有滑动部件,安装部件底部铰接安装有支撑部件,安装部件的顶端设置有手持杆,在需要检测时,直接手持波动杆将滑动部件向上移动,让安装部件底部支撑部件展开,此时检测部件会在滑动部件的作用下从支撑部件位置伸出,实现工具对需要检测位置进行检测,而伸展组件采用伸缩结构,实现了伸展组件增加工具的整体检测距离的作用,解决了现有检测工具与设备,需要进行采集后检测,增加了过多的检测工序,同时难以对与对户外较为复杂的地形进行检测,容易造成采集工作者出现安全隐患的问题。
本发明公开了一种同时测量谷丙转氨酶与谷草转氨酶的电化学测试卡,包括依次设置的PET基片、冲槽白胶层、亲水膜层和盖片层,所述PET基片上附着有电极层,所述电极层上的反应区上设置有一对反应电极和一根满血电极,所述一对反应电极位于靠近反应区采样口的一端,所述满血电极位于远离反应区采样口的一端,所述PET基片上远离反应区的一端设置有引脚,所述引脚与反应电极和满血电极一一对应连接。本发明电化学测试卡采血量小,检测速度快,而且排除了在指尖血中存在内源性丙酮酸会对ALT和AST的检测造成的干扰,使得测量结果更为准确。
本发明公开了一种电化学传感器测试系统,所述电化学传感器包括恒压控制电路和电流电压转换电路,该测试系统包括零点电压模块和干扰电压模块;其中,所述零点电压模块分别与所述电化学传感器的恒压控制电路和电流电压转换电路对应连接,用于提供电化学传感器工作所需的零点电压;所述干扰电压模块与所述电化学传感器的恒压控制电路对应连接,用于提供激励所述电化学传感器的干扰电压。本发明的电化学传感器可准确测试电化学传感器的运行状态,方便用户及时了解电化学传感器整机的工作情况,避免因电化学传感器故障而无法及时检测到空气中的有毒有害气体而引发危险情况;用于偏压电化学传感器和非偏压电化学传感器的故障测试,应用范围广。
本发明涉及一种钛白生产废水化学需氧量的测定方法,属于钛白粉生产领域。本发明提供了一种钛白生产废水的化学需氧量(COD)的测定方法,具体为:A将钛白废水用碱中和处理;B中和处理后的钛白废水用重铬酸钾法测定化学需氧量,其中,回流加热反应时间为10-30min;C化学需氧量不合格的钛白废水返回至A步骤。利用本发明方法测定钛白生产废水的COD值,在测试值准确的前提下,操作简便易行,分析过程快捷有效,可以广泛应用于钛白废水COD检测中。
中药溶出度测定的化学轮廓技术,涉及天然植物或以天然植物原料为主的中药口服固体制剂的宏观与微观溶出度测定技术。本发明包括以自身对照法配制对照样品,测试样品溶出度并采集溶出样品,以高效液相色谱法分离检测所有样品,色谱数据经主成分分析降维处理生成化学轮廓,通过解析化学轮廓评价样品的宏观与微观溶出度。本发明的技术区别于传统的溶出度测定技术,不需要明确其中的有效成分,不依赖于有效成分的标准品或对照品,既可以测定样品的宏观溶出度,也可以评价样品中成分的微观溶出度,符合中药中化学成分复杂、未知、可变的特点,可以应用于中药口服固体制剂的溶出度测定与检查。
本发明公开了一种化学显色法快速测定果蔬中农药残留的方法,利用刚果红法和氢氧化钠‑间苯二酚法测定有机磷农药、用2,6‑二氯醌‑4‑氯亚胺作显色剂的化学显色法测定氨基甲酸酯类农药,本发明还包括高效液相色谱串联质谱法。本发明在确定的色谱条件下,分别对蔬菜和水果进行了分析检测,线性关系良好,表明高效液相色谱串联质谱法能够满足果蔬中农药残留的定性定量分析,通过对精密度、重复性、稳定性、加标回收率和检出限与定量限的测定,结果表明仪器的灵敏度高,操作简便,结果准确,方法的可靠性和重复性好,可用于蔬菜和水果中农药残留量的测定。
本发明公开了一种化学物质复介电常数测量装置的尺寸确定方法以及测量装置,所述方法包括:S101、计算腔体本体不同尺寸时腔体内部材料所对应的S参数的单调性,以确定单调性曲线变化最优的尺寸;S102、以单调性最优的尺寸所对应的腔体本体为模型制作腔体本体;S103、使腔体本体与矢网分析仪连接;S104、选取介电常数实部参数集合内的接近最小值的一个介电系数其对应的物质作为第一物质,选取靠近最大值的一个介电系数其对应的物质称之为第二物质,将该第一物质及第二物质独立的放入所述制作成型的腔体本体中,以分别测量所述第一物质及第二物质的S参数并对比;S105、若对比后的误差小于一预定值时,则将该腔体本体视为最佳尺寸的腔体本体。
本发明涉及测定熔盐氯化物残渣及其回收再生物中化学成分的方法,属于元素成分含量的检测分析技术领域。本发明解决的技术问题是提供测定熔盐氯化物残渣及其回收再生物中化学成分的方法。该方法包括如下步骤:称取待测样品,以稀硝酸溶液将待测样品溶解,以特定固液稀释比加水稀释定容后,形成待测溶液;然后采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定待测溶液中钾钠铁镁锰钙铬镍钒钛铜铅等化学元素的含量。本发明方法能够一次性同时得到熔盐氯化物残渣及其回收再生物样品中各化学元素成分的含量,并且方法简单快捷、操作步骤少、干扰影响因素少、基体组分与微量杂质同时测定效率高、检验周期短、分析成本低。
本实用新型公开了一种能够固定的化学指示卡及化学监测装置,其中,能够固定的化学指示卡包括指示卡本体和盒体,所述指示卡本体设于所述盒体内部,所述盒体的大小与所述指示卡本体相适配,且所述盒体上设有至少一个磁铁;化学监测装置包括托盘和所述化学指示卡,所述化学指示卡设于所述托盘上,所述托盘为铁磁性结构件。由于现有的托盘大多为铁磁性结构件,通过所述磁铁吸附在托盘上从而固定所述化学指示卡;当不使用托盘进行灭菌时,由于现有医用需要灭菌的物品大多为铁磁性结构件,故所述化学指示卡能够通过所述磁铁直接吸附在最难灭菌的位置上,使其在转运到灭菌器的过程中不会偏离最难灭菌的位置,从而方便监测到准确的灭菌效果。
本发明公开了一种基于模糊神经网络的化学分子生物毒性预测模型算法,利用模糊神经网络模型预测的方法实现对化学分子的生物毒性提前预测和控制。针对在化学分子合成过程中,不同分子结构的化学分子疏水性对生物毒性的影响具有不确定性、非线性等特点,难以实现针对化学分子合成过程建立精确的模型,因此设计了基于模糊神经网络的生物毒性预测模型,该方法通过调整模糊神经网络参数,提高神经网络处理能力,实现了化学分子的毒性高精度前端预测。实验结果表明该方法具有较好的自适应能力,能够达到提前预测和控制化学分子合成中的生物毒性,降低了化学合成的成本、缩短了化学合成的时间、减少了对环境的污染。
本实用新型公开了一种总磷总氮在线监测分析仪,包括水样预处理装置、消解管和监测装置,所述消解管的入水口设有管盖,所述管盖上设有水样入口,所述水样预处理装置通过进水管与所述水样入口连接;所述消解管的出水口与所述监测装置连通,消解管的出水口内设有分流装置,且消解管内设有搅拌装置;所述监测装置包括监测管,所述监测管内设有光电测量装置和光谱仪,监测管的一端与所述消解管连接,监测管上设有控制面板和显示器;本实用新型对水样的过滤效果好,水样与化学试剂的反应充分,并且对总磷总氮的监测效果好。
本发明涉及一种碳化钒待测样品制作方法及其杂质含量的分析方法,属于分析化学技术领域。碳化钒待测样品制作方法包括:a.将碳化钒与王水混合,在80~90℃下分解,过滤得滤渣和滤液,冲洗滤渣得冲洗液和滤渣A,合并滤液和冲洗液得到溶液A;b.将所述滤渣A在900~950℃灰化处理,再加入混合熔剂,在950~1000℃下保温15min,冷却得滤渣B;c.将所述滤渣B与盐酸水溶液混合,在70~80℃溶解完全,得溶液B;d.将所述溶液A与溶液B合并即得待测样品。本发明的碳化钒待测样品制作方法,将固体样品处理为液体,并且待测元素损失量更少,可快速、准确地测定碳化钒中铁、磷和钛的含量。
本发明公开一种黑臭水体治理监测分析方法、系统及存储介质,通过对水体污染区域对应的农牧业管理和沿岸管理状态进行监测和分析,进而综合分析得到水体污染区域对应的面源污染治理评估系数,一方面避免了畜禽污水未经处理任意流失,污染河流的情况发生;一方面控制了农田化肥和农田农药的施用量,避免农田化肥和农田农药通过雨水或浇灌重新排入河道,缓解了河流水体化学元素超标的问题,对河流水质产生正影响;另一方面解决了当前河流沿岸生活垃圾和植物长势对河流水体造成负影响的问题,有利于岸线管理和保护,大大降低了水土流失、河道淤积和水质恶化的可能性,为水体污染区域对应的面源污染治理提供了可靠的保障。
本发明提供了一种基于层次分析法的成矿预测方法,具体包括:基于遥感影像数据进行地质特征解译;基于遥感影像数据进行蚀变异常区圈定;基于已有的地质资料,通过地球化学水系沉积物测量,进行蚀变带内的地球化学异常区圈定;将地质特征解译结果、蚀变异常区圈定结果和地球化学异常区圈定结果作为成矿影响因子,利用层次分析法计算各成矿影响因子的权重;将地质特征解译结果图、蚀变异常区圈定结果图和地球化学异常区圈定结果图叠加,根据各成矿影响因子的权重,计算叠加图中各像素点的综合权重值,并根据所述综合权重值,圈定成矿预测区。本发明提供的方法考虑的成矿影响因子更全面,各成矿影响因子的权重计算更准确,成矿预测结果的误差更小。
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