本实用新型公开了一种高精度动态恒温循环器,涉及恒温加热设备制造技术领域。包括压缩机,压缩机的一侧固定设置有循环水泵,循环水泵的一侧固定设置有电磁阀,压缩机的正面固定设置有第一高效罐,循环水泵的一侧固定设置有排液阀,压缩机的正面分别固定设置有干燥过滤器和视液镜,压缩机的背面固定设置有冷凝风扇,冷凝风扇的正面固定设置有电子膨胀阀,冷凝风扇的背面固定设置有冷凝器。通过设置高精度动态恒温循环器,机器体积小,维护容易,温度控制准确,能制取‑30℃‑200℃高低温溶液、加热快、减温快要求取得的优点,使用的普及性高,可以广泛的适用于化学分析、高等院校、工厂实验室以及计量质检等领域。
本发明提供了一种由硫酸铜溶液与碱金属碳酸盐溶液生产碱式碳酸铜过程中产生的废液回收试剂级无水硫酸钠的方法,该方法是首先向废液中加入一定量的硫化钠,过滤除去铜及其它重金属杂质,再用一定量的试剂级双氧水除去过量的硫离子;然后向溶液中加入一定量的硫酸铝,搅拌并加热至微沸,再加入适量活性炭吸附过滤除去磷酸盐;最后用试剂级浓硫酸调节滤清液的pH值,再经浓缩、趁热离心、热水淋洗和干燥得到试剂级无水硫酸钠。本发明试剂级无水硫酸钠的回收方法,操作简单,工艺条件温和,仅需投入少量的辅料就能有效地除去废液中的各种杂质,综合回收率达到95%以上,得到的产品经检验符合化学试剂分析纯标准。本发明通过对废液的处理和综合利用,回收了试剂级无水硫酸钠,达到节能减排、减少环境污染和降低生产成本的目的。
本发明公开了一种石墨烯‑空心纳米金球复合材料的制备方法,首先成功合成了1,3‑二(3‑溴丙基)咪唑溴盐离子液体,并以此为形貌调控剂,通过调节离子液体的浓度和还原剂的用量,成功制备了空心纳米金球球,并通过静电自组装的方法结合至碱化形式的氧化石墨烯片层结构表面形成石墨烯‑空心纳米金球复合材料,以石墨烯‑空心纳米金球复合材料修饰的玻碳电极作为工作电极,对曲酸进行电化学分析,该石墨烯‑空心纳米金球复合材料具有比表面积大、导电性能优越、生物相容性能好等优点,本发明制备方法的原料价格相对较低,操作简便可控,重复性高,对曲酸的检出限为0.1ng/mL,表明该传感器对曲酸表现出快速、灵敏的生物催化响应。
本发明提供了一种采用二(2-乙基己基)磷酸(简称P204)作为萃取剂从硫酸镍溶液萃取镍的萃余液中回收试剂级无水硫酸钠的方法,该方法是首先向萃余液中加入一定量的双氧水微热保温后,加入活性炭吸附过滤除去少量有机物;然后采用在滤清液中加入过量的硫化钠来除去镍等重金属离子及加入过硫酸钠除去过量的硫离子及体系中的氯离子,再采用在滤清液中加入过量氢氧化钙来除去磷酸根离子,多余的氢氧化钙用碳酸钠除去;最后用浓硫酸调节滤清液的pH值为5-6后,经浓缩结晶并趁热离心,干燥得到试剂级无水硫酸钠。本发明试剂级无水硫酸钠的回收方法,操作简单,工艺条件温和,能有效地除去萃余液中的各种杂质,综合回收率达到90%以上,得到的产品经检验符合化学试剂分析纯标准。本发明通过对萃余液的处理和综合利用,回收了试剂级无水硫酸钠,达到节能减排、减少环境污染和降低生产成本的目的。
本发明属药物化学技术领域领域,公开了一种利格列汀杂质的制备方法及应用,其中,该制备方法包括以下步骤:1)将化合物I与乙醇胺混合,加入溶剂,加热并搅拌;2)将步骤1)所得反应液冷却,加水搅拌;3)减压抽滤,干燥,得到所述利格列汀杂质,记为化合物II;其中,所述化合物I的结构式为
本发明提供了一种从碱式碳酸镍生产废液中回收试剂级无水硫酸钠的方法,该方法是向废液中加入氢氧化钠至废液的pH值为9-10,过滤除去镍杂质,再用氢氧化钠调节滤液的pH值为12以上,煮沸除去氨气;然后在溶液中加入过量氢氧化钙,搅拌并加热至微沸,加入适量活性炭过滤除去磷酸盐和碳酸盐,同时用浓硫酸调节滤液的pH值为7-8,加入适量碳酸钠,搅拌并煮沸,去除多余的氢氧化钙;最后用浓硫酸调节清夜的pH值为5-6后,浓缩析晶得到试剂级的无水硫酸钠。本发明试剂级无水硫酸钠的回收方法,操作简单,工艺条件温和,能有效地除去废液中的各种杂质,综合回收率达到90%以上,得到的产品经检验符合化学试剂分析纯标准。本发明通过对废液的处理和综合利用,回收了试剂级无水硫酸钠,达到节能减排、减少环境污染和降低生产成本的目的。
本发明公开了一种可视化生物柴油连续制备系统,该生物柴油连续制备系统包括:可视化生物柴油反应装置、稳流供液系统、反应监测系统、数据采集与处理系统。该装置整体结构采用高硼硅玻璃材质,具有良好化学、物理性能和可视化性能,循环加热系统,通过层间水循环为双层玻璃反应釜和活塞流反应器提供热源,以微机为主的程序控制器、触摸式显示屏构成的监测、数据采集与处理系统,对反应过程中的各个变化参数进行监测,实时的显示出反应数据的动态曲线变化趋势。该装置整体结构设计合理,操作方便,不仅可实现生物柴油连续快速、高效生成,还能实现在线实时观测生物柴油形成过程变化,并通过处理软件进行分析,得出动力学数据。
本发明公开了基于贝叶斯后验概率模型的质谱数据库搜索方法,包括以下步骤:测量标准物质的分子质量,得到测量误差,进而计算其标准差;构建化学分子式数据库;以该数据库中各分子式的分子质量为均值,以测量误差的标准差为标准差,建立正态分布函数;在设定的数据库搜索误差范围内计算质谱测得质量数的上限和下限;设定先验概率并计算;设定该分子式在数据库中的频率为第一频率,根据先验概率和第一频率计算出第一概率;根据先验概率、第一频率和第一概率,计算所测物质的分子式是数据库中所收录某个分子式的后验概率,得到搜索结果;本发明考虑仪器性能对搜索结果的影响,同时又对搜索结果从概率角度进行可能性分析,解决现有搜索方式的缺点。
本发明专利公布了一种可拆卸的多功能软包电池模具,属于新能源电池测试及电极材料研究领域,本装置可以允许在手套箱中将大面积多层电极片组装成类似于软包电池的测试器件,并简化软包电池化成封装步骤,在进行电化学充放电过程中可以通过外接气相质谱仪等仪器,对生成的副产物进行同步分析。通过温度传感器,可以对电池测试过程中的温度进行监测。同时该样品台还具有二电极及三电极测试的设计。本发明专利所涉及模具适于不具备干燥间的企业,科研院所及高校等单位对新能源电极材料进行研究,且安装拆卸方便,坚固耐用。
本发明属于薄膜器件制备技术领域,公开了一种可低温印刷氧化物绝缘薄膜的制备方法。将氧化物前驱体材料溶解于良溶剂中,取样进行TG/DSC测试,选取挥发温度、致密化温度<200℃的墨水,然后进行粘度和张力测试,加入辅助溶剂,调节墨水粘度和张力,再通过TG/DSC测试确定退火温度;通过紫外吸收曲线测试确定最大吸收波段;将所得墨水体系印刷成膜,在确定的退火温度下进行热退火处理,然后采用最大吸收波段的紫外光进行处理,得到氧化物绝缘薄膜。本发明通过一系列有效的测试分析,从物理化学的角度对前驱体、溶剂选择以及后处理参数进行了筛选和优化,获得可低温印刷氧化物绝缘薄膜,对大面积柔性电子设备的发展具有推动作用。
本实用新型涉及一种遥控器。该遥控器包括主控电路及与主控电路连接红外发射电路、按键电路、红外体温测量模块,该模块与主控电路连接;另外,在遥控器上设一专用按键,用于启动红外体温测量模块测量。与现有技术相比,本实用新型采用红外体温测量模块对人体自身辐射红外能量进行测量后将其传输给主控电路分析出来,便能准确地测定人体温度,并可以通过遥控器发送给机顶盒,由机顶盒控制在电视上显示,给人以提示。另外,红外体温测量模块只接收人体对外辐射的红外线,没有任何其它物理和化学因素作用于人体,对人体无任何伤害,测量方法简单、方便。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种评估三元材料循环性能的方法,将待测三元材料作为正极,制成纽扣电池当做测试载体,借助XRD分析和电化学测试等手段,得到待测三元材料在极限测试条件下经历少数指定次数充放电循环后ΔI003/I104和容量保持率的数据。通过将纽扣电池测试得到的数据代入到已知三元材料在极限测试条件下和常规测试条件下ΔI003/I104值相同时循环次数对应的等价数学关系中,即可快速地评估出待测三元材料在全电池中的充放电循环寿命,提高材料的评估效率。本发明从三元材料在充放电循环过程中晶体结构变化对充放电循环稳定性影响的角度去评估材料的性能,具有较高的可靠性。
本发明公开了一种基于理、化、电特性的绝缘电缆剩余寿命综合评估方法,所述绝缘电缆为XLPE绝缘电缆,所述方法包括局部放电量测试、逐级耐压测试、热老化测试以及活化能测试,根据所述局部放电量测试计算出的局部放电量,获得XLPE绝缘电缆样品的绝缘状态;根据所述逐级耐压测试、热老化测试和活化能测试的测试结果,获得XLPE绝缘电缆样品的剩余寿命数值范围。本发明方法能够集合电缆老化评估的多项指标,联系宏观和微观上的变化情况,从物理性能、化学性能、电学性能三个方面完整地分析了电缆的剩余寿命数据,对线路改造与电网规划有重要的指导意义。
本实用新型公开了一种生活废水处理装置,旨在提供一种结构简单、节能且可控的生活废水处理装置。本实用新型包括污水池(1)、物理过滤装置、化学反应过滤池及沉淀池(2),所述污水池(1)内设置有污水信息收集器(3),所述沉淀池(2)的出水口设置有水质监测装置(4),所述生活污水处理装置还包括控制系统(5)及后台数据分析系统(6),所述污水信息收集器(3)与所述控制系统(5)的输入端电连接,所述控制系统(5)内设有无线信号发射模块,所述后台数据分析系统(6)设有信号接收模块。本实用新型应用于生活污水处理的技术领域。
本发明公开了一种离子液体键合硅胶吸附剂的制备方法及其应用,该制备方法以硅胶为载体,3-氨丙基三乙氧基硅烷为偶联剂合成了烷基硅烷化环氧硅胶,再与离子液体如1,3-二正丁基咪唑六氟磷酸盐反应得到离子液体键合硅胶吸附剂;将离子液体通过化学修饰方式固定于固相载体硅胶上,既能保持离子液体的特性,又可大大提高其在使用过程中的稳定性;从而降低分析成本,改善测定结果的精密度;离子液体化学修饰吸附剂对样品中的疏水性物质如重金属离子的螯合物等具有很好的吸附功能,适合于环境、食品等领域水相样品中痕量疏水性化合物的分离与富集。
本发明提供了一种20MnSiV钢枝晶组织的腐蚀剂及其显示方法,属于钢枝晶组织分析技术领域,其化学成分按质量百分比包括:硝酸38‑42%,酒精4‑6%,苦味酸3‑5%,其余为蒸馏水;并使用该腐蚀剂进行20MnSiV钢枝晶组织的显示方法,包括以下步骤:(1)试样制备:在飞剪处选取飞剪试样,冷切割为金相试样,磨制、抛光,备用;(2)腐蚀剂制备:按照各化学成分的质量百分比,进行搅拌混合,备用;(3)枝晶腐蚀;把飞剪试样放在腐蚀剂中,水浴加热、保温、取出、吹干;(4)低倍观察。本发明的方法进行枝晶组织腐蚀,能够很好的避免钢坯在热切割状态下对组织的影响,同时改进腐蚀剂,使其在低倍状态下即能观测到枝晶组织的基本形貌及分布,且操作简便,用时更少。
一种模拟外加电场对甲烷水合物生成分解影响的方法。本发明利用计算机模拟软件建模,建立甲烷水合物晶胞,在高温下熔化水合物晶胞得到气液混合相,然后将甲烷水合物晶胞和气液混合相叠加获得初始构型;设置模拟参数,通过能量最小化、预平衡模拟得到稳定构型,施加不同强度、频率的电场进行分子模拟;经分子动力学计算后获得分子轨迹坐标信息,并对分子轨迹坐标进行图像分析和计算分析。上述方法从分子角度上实时观测研究施加不同强度、频率的外加电场对甲烷水合物生成分解的影响,为在实际中电场应用于水合物各领域提供理论上的指导;新技术利用外加电场控制水合物生成分解能够减少会给环境造成污染的水合物化学促进剂和抑制剂的使用。
本发明公开了一种整治均压电极结垢的试验装置,此装置包括水循环单元,CO2单元、O2单元、EDI单元、补水单元和控制单元,其中CO2单元、O2单元、EDI单元和补水单元分别通过快接接头与水循环单元连接,控制单元控制整个装置的运行。该试验装置一方面能够对均压电极结垢现状进行试验模拟,对模拟系统运行时的水路参数和电气参数进行实时监测;另一方面可对冷却水取样做化学分析,分析不同因素对结垢的影响,并能够据此用来验证各种整治方法的有效性,并能够结合实际工程腐蚀与结垢现状,提出各直流工程整治技术方案,为实际工程改造和系统优化提供技术指导。
本发明公开了一种用于亚细胞蛋白质定位的多视角多分类方法,首先训练优化学习分类器模型,然后通过优化后的学习分类器模型预测蛋白质在细胞内的位置;而在训练优化学习分类器模型时,对亚细胞蛋白质定位的训练数据进行多视角分析,将含有多视角的训练数据映射到同一个特征空间中进行SVDD计算,计算过程中,对视角增加权重,通过权重将多视角问题转化为单视角问题求解。本发明与单视角方法相比,具有更高的准确度。
本发明公开了一种能够暴露器件中加速度计MEMS、陀螺仪MEMS及ASIC芯片的芯片层叠塑料封装的MEMS惯性器件的开封方法。该开封方法包括如下获得器件的初步内部结构信息、获得空腔位置及芯片的详细分布情况信息,并根据详细分布情况信息,对于ASIC芯片在上层且加速度计MEMS及陀螺仪MEMS在下一层以及ASIC芯片在下层且加速度计MEMS及陀螺仪MEMS在上层的叠层结构的MEMS惯性器件分别进行化学腐蚀处理后检查分析,可以将加速度计MEMS、陀螺仪MEMS及共用的ASIC芯片等分别暴露出来,并且可以保证封装空腔内的器件结构完好无损,满足芯片层叠塑料封装的MEMS惯性器件的内部目检的需求。
一种紫外分光光度计,本实用新型涉及化学仪器技术领域;它包含分光光度计外壳、分析区、操作屏、开关;分光光度计外壳的内部设有分析区,分光光度计外壳的上部设有操作屏,分光光度计外壳的一侧设有开关;它还包含比色皿放置盒;所述的比色皿放置盒由隔板分设为闲置区和操作区构成;所述的操作区内设有支撑架,支撑架之间设有滤纸吸附框;所述的滤纸吸附框上部两侧边与支撑架上均设有固定通孔,滤纸吸附框通过固定条上的固定扣与固定通孔相配合连接固定。为测试所用的比色皿提供支撑的同时,还能够将比色皿上的液体擦拭干净,大大提高测试效率,实用性更强。
本发明公开了一种基于知识图谱的矿靶区圈定方法及系统,该方法包括:获取地球化学数据并构建地球化学知识图谱;计算知识图谱中的地球化学元素异常下限值,得到异常值组合;对异常值组合进行热力矩阵可视化分析,得到异常值组合关系;根据异常值组合关系,圈定矿靶区。通过使用本发明,能够在不需要大量训练样本的情况下进行学习与查询推理,圈定矿靶区,指导矿产远景预测。本发明作为一种基于知识图谱的矿靶区圈定方法及系统,可广泛应用于地质科学技术领域。
本发明公开了一种交互内容生成方法、装置、计算机设备及存储介质,其中,该交互内容生成方法包括:接收客户端发送的携带会话标识的当前轮次信息,基于当前轮次信息获取至少一个当前意图参数;获取与会话标识相对应的至少一个历史意图参数;采用预设的强化学习模型对至少一个当前意图参数和至少一个历史意图参数进行分析,获取目标意图;基于目标意图获取对应的目标意图模板;基于每一目标参数查询检索文本数据库,获取与每一目标参数相对应的检索文本;获取与每一检索文本相对应的当前回复信息,依据参数优先级顺序推送给客户端。该方法可保障聊天机器人及时生成准确的回复信息回复给客户端。
本发明提供一种具有人体及环境信息收集的生态能花洒,属于洗浴设备领域,其包括感应手柄、弯头、花洒头和智能处理器,花洒头具有镀络永磁磁环,感应手柄和弯头中填充满EQT陶瓷球和具有蜂窝陶瓷,EQT陶瓷球在磁场、阳光和水温的作用下,通过物理、化学和生物三种手段互作,对杯中的水进行处理,蜂窝陶瓷能对水进行乳化、杀菌处理;同时手柄表面具有感应监测设备,可以监测人体生理信息,通过智能处理器分析信息,进行智能化提醒和报警,本发明提供的花洒具有可活化、净化、益化、能量化以及水乳化的优点,可提高用水质量,同时减少洗发水、沐浴露等洗浴用品的使用量,减少人体接触化学品的机会,同时具有极高的安全性。
本发明公开了音乐生成模型的训练方法及训练装置、存储介质、设备。训练方法包括:对原始音乐数据集按照不同单位尺度进行分割,获得音符尺度的数据集和至少两种其他尺度的数据集,其他尺度均大于音符尺度;利用音符尺度的数据集对第一循环神经网络模型进行训练,获得音符生成模型,利用其他尺度的数据集依次对第二循环神经网络模型进行训练,获得乐理特征预测模型;将音符生成模型作为音乐智能体,将乐理特征预测模型作为奖励函数,根据强化学习方法对音乐智能体进行训练,获得最终的音乐生成模型。通过乐理特征分析充分挖掘了音乐自身的特点,将融合了多尺度乐理特征的特征模型作为强化学习的奖励函数,更加考虑了音乐粗细程度的影响。
本发明公开了一种装修废弃PVC墙纸回收再利用方法,包括X射线荧光法、金属探测器、粉碎机、四氢呋喃、加热容器、静电分离器、加热器、空气分离机、PVC材料分析设备、化学溶剂添加设备、定位器和人员信息模块,PVC材料分析设备采用气质、液相、核磁、高分辨质谱、GPC、红外、紫外、SEM等通过人员信息模块和定位器进行获取PVC墙纸废料的人员供给信息和获取位置信息,通过X射线荧光法、静电分离器和金属探测仪进行去除金属物品和材质的分类,获取基础PVC材料,取得PVC墙纸废料的初始数据;本发明一种装修废弃PVC墙纸回收再利用方法具有PVC材料回收性能好、加工数据收集、数据模型化的优点。
本发明涉及城市污水活性污泥处理技术,其以计算机和相应的操作系统为平台,使用一套能够根据各种工艺参数预测活性污泥工艺处理效能、分析活性污泥工艺工作状况的模拟软件,根据该软件的提示输入或选择相关数据,获得相应的预测结果,其特征在于:所采用的模拟软件由选型模块、基本数据模块、计算条件模块、计算模块、结果输出模块和辅助功能模块六部分构成;在一定操作模式下,通过选择工艺类型,输入工艺的计算条件以及活性污泥数学模型所需要的水质特性参数、化学计量学系数和动力学参数后,可以在较短时间内得到该工艺的处理效能,节省了大量人力、财力和时间。而且,可以选择不同工艺、设置不同的工艺计算条件,通过分析计算结果来进行工艺的选型工作。
本发明设计一系列化学通式为CuIr2‑xAuxTe4(0≤x≤0.2)的量子材料及其制备方法,属于量子功能材料制造技术领域。其制备方法是传统高温固相法,通过将相应化学计量比的Cu,Ir,Au,Te粉体充分研磨混合后抽真空密封在石英管中,然后把密封的装有原材料的真空石英管放入炉子中,850℃烧结120h,得到CuIr2‑xAuxTe4(0≤x≤0.2)的多晶粉末。通过综合物理性能测试系统(PPMS)测量其电导率、磁性性质、上下临界场等物理性质,深入探讨目标产物的超导电性和电荷密度波相变的基本性质,并建立起具体的掺杂浓度与各自超导电性和电荷密度波相变的关系图。通过XRD数据拟合分析其晶体结构。通过合成此类化合物超导材料,为过渡金属碲化物超导材料的家族增加了新的成员。
本实用新型涉及一种过滤管,应用于不同水体的原位监测和便携监测设备中的过滤模块,包括滤管、滤网和分别连接在滤管两端的滤管接头和滤管头;滤管接头的另一端与软管连接,滤管头上设有流通孔,滤网安装在滤管头与滤管之间;流通孔、滤管头、滤管、滤管接头和软管连通形成过滤通路;取样时,滤管头浸没在取样液体中。整个过滤管结构简单,拆装方便且方便携带,操作简单易学,人人可以操作。整体外观为圆柱形,外形与整个仪器协调合理,美观大方;方便仪器分析过滤取样。属于化学分析领域、水文环境监测领域。
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