塔节式内置光源光化反应设备,属于化学工程设备技术领域。它包括塔节式本体和插接在塔节式本体的中心线处的催化光源发生器,塔节式本体上设置测压口、在线分析口、测温口、冷媒进出口及反应物出口;塔节式本体上设置扩口法兰,催化光源发生器内设有夹持器,夹持器上设有高压照射灯管和冷却用氮气插入管,催化光源发生器上设有防腐透光涂层,其上端设置冷却用氮气进口和冷却用氮气出口。本实用新型的反应设备采用细长型塔节式结构、设备内壁搪玻璃提高耐蚀性,夹套提供换热冷量,外置加强混合效果的气液混合器,内置含套管的光源,延长光源寿命,抗腐蚀性强、气液混合均匀、反应效果好、光源布置合理并且能够连续化生产,适于工业化应用。
本发明涉及一种Mo掺杂的LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2正极材料及其制备方法。本发明被掺杂的离子是在共沉淀制备前驱体的步骤中引入的,用以改善NCM622材料的电化学性能。XRD分析结果表明,Mo4+的掺杂有利于高镍三元正极材料形成更有序的层状结构,具有较小的阳离子紊乱程度。电池性能测试结果表明,Mo4+掺杂的NCM622材料的循环稳定性和倍率性能得到明显改善。Mo4+掺杂的NCM622材料在1C充放电倍率下,在2.5和4.3V之间循环2500次后显示出84.60%的容量保持率,而未掺杂的NCM523和NCM622材料的容量保持率分别为81.15%和81.69%。此外,在2.5~4.3V的电压范围内、不同倍率下,掺杂的NCM622材料的倍率性能优于未掺杂的NCM622材料。HPPC测试的DCR结果显示Mo4+掺杂的NCM622材料表现出最低的欧姆内阻,有利于改善的电池倍率性能。
本发明公开了基于物联网和人脸识别的阳光体育系统;具体包括包括信息采集终端、终端管理模块、成绩管理模块和运动处方模块。其中信息采集终端包括主控模块、电源模块、人脸识别模块、无线网络模块、时控开关模块和读卡器模块;终端管理模块包括终端监测模块与路线配置模块;成绩管理模块包括成绩预览模块、批量修改模块和代刷名单模块。本发明基于物联网与人脸识别技术,实现数据自动采集、实时更新数据、运动强度监测、自动分析比对、运动处方实施和智能评估等功能,使阳光长跑活动管理精细化、学生锻炼自主化、健身指导科学化和健身效果最大化,可以用于群体性长跑活动智能管理,降低人力成本。
本发明公开了一种高强高韧Fe-Mn-C系孪晶诱发塑性(TWIP)钢的电解腐蚀方法。该钢种作为第二代TWIP钢,适用于汽车抗冲击结构件或其他领域,包含以下化学组分(以重量计):0.2~0.7%C,17~24%Mn,其余为Fe和熔炼过程中不可避免的杂质。其特征在于:电解腐蚀液为10%高氯酸、80%~90%冰醋酸和0~10%丙三醇(以体积计)混合溶液,工作电压为30~45V,电流密度为0.5~1.5A/cm2,腐蚀时间为30~120s,腐蚀液温度为10~50℃,阴阳极距离1~5cm。该方法简便易行,重演性好,所制得TWIP钢表面不存在划痕和抛光变形所导致的扰动层、形变孪晶等附加表面变形,可满足对不同尺寸Fe-Mn-C系TWIP钢试样的金相、晶界类型分析、应力测试、织构测算等实验的要求。
本发明涉及一种白化与黄化品种成品茶的判别方法,包括以下步骤:对目标数量的白化、黄化品种成品茶样本进行全组分定性和定量测定,并根据化合物类型分组,然后筛选各分组中能够区分白化与黄化品种成品茶的代表性差异成分,得到各分组的代表性差异化合物;根据各分组的代表性差异化合物建立线性判别函数;根据线性判别函数判别待测样品属于白化品种成品茶或黄化品种成品茶。本发明对白化品种成品茶和黄化品种成品茶茶汤中的水溶性化学成分进行全组分高分辨测定,通过正交偏最小二乘法判别分析对数据进行处理和筛选,通过提取和合并对品种黄茶和品种白茶区分程度较大的特征成分,构建线性判别模型,实现了对白化与黄化品种成品茶的有效判别。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种利用对称电池评估锂离子电池性能的方法,所述对称电池包括参比电极、高聚物隔膜、铝塑膜、待测电极、电解液;所述评估锂离子电池的方法主要包括测定循环前后不同SOC值下含有参比电极的软包对称电池待测电极的开路电位和阻抗值评估锂离子电池性能,本发明制备的含有参比电极的对称锂离子电池,能够更好得反映锂离子电池极片的电化学性能包括真实阻抗和开路电位,适用于目前所有的锂离子电池体系分析,开发成本低,具有重要的技术价值。
本申请公开了一种锅炉燃料需求量确定方法、调节方法及系统,该确定方法包括:获取锅炉在燃烧稳定状态下的产汽率,得到产汽率历史值;利用所述产汽率历史值,预测燃料的产汽率,得到产汽率预测值;利用所述产汽率预测值与所述锅炉的当前负荷量,计算燃料需求量。在锅炉燃烧过程中,由于各种因素使得燃料热值发生变化时,都可以通过产汽率的变化来体现,所以本发明通过滚动获取的产汽率历史值最终计算出的燃料需求量为准确的。并且根据燃料需求量与燃料调整限幅确定的调整范围,能够适应燃料热值发生较大变化的情况,避免欠调或过调的问题,同时还避免了由化学分析得到燃料热值的冗长过程,加快了修正响应速度。
一种挤压式简易瓶口取液器,属于化学定量仪器技术领域。其包括瓶体及与瓶体连接的瓶口部件,所述的瓶口部件包括瓶塞、与瓶塞固定连接的漏斗及穿插在瓶塞、漏斗和瓶体中的导液管。上述的一种挤压式简易瓶口取液器,结构简单,设计合理,该取液器使用挤压取液模式,取液时双手无需高抬,即可目测定量(目测模式)或无需目测(定量模式),速度快,操作省力,且成本低廉,在常规生化分析过程中实现中小量液体介质转移工作,起到省时省力,高效定量的作用,尤其在从事大样品量理化试验测定时显得尤为重要。
本发明公开了一种基于雅各比显著图的单交叉口信号灯控制的交通状态对抗扰动生成方法,基于已由强化学习算法DQN训练好的交通信号灯控制模型,利用JSMA攻击的前向导数雅各比矩阵和显著图制作对抗样本,将符合限制的对抗样本输入智能体模型中,最后在sumo上分析单交叉口路段的交通状况,以此检验对抗攻击的效果。本发明可以在只修改一小部分原始状态的情况下,对最终的信号灯输出动作造成较大的影响,以此高效地影响单交叉口路段的道路交通状况,降低模型的性能。
一种木麻黄抗寒性鉴定与评价方法,属于树种抗寒性鉴定与评价技术领域。其特征在于:1)取野外活体木麻黄新叶为材料,在-2~-15℃低温下冷藏7-12h;2)将叶绿素荧光仪标准化,将处理后的一部分测定叶片固定,暗适应20-50min,调节测量光强度和增益,确保经暗适应的叶片的初始荧光F0在200-500之间,测定经暗适应的叶片不同部位的光系统II最大光化学量Fv/Fm值,重复3次取平均值。上述一种木麻黄抗寒性鉴定与评价方法,简便易行,鉴定成本低,对木麻黄野外活体测定可根据实际环境和空间具体分析评价,精确度更高,能使木麻黄从客观上得到很好的鉴定与评价。
本发明涉及一种燃气内燃机排气流量和排气能量计算方法,其特征在于:具体步骤如下:得到天然气的平均分子式;建立天然气与干空气的理想燃烧化学反应方程式,得到单位摩尔天然气消耗的干空气量和燃烧生成的烟气中各燃烧产物的摩尔分数,进行过量空气和湿度修正,建立天然气与湿空气的实际化学反应方程式,得到单位摩尔天然气消耗的湿空气量、在干基下各燃烧产物的摩尔分数和在湿基下各燃烧产物的摩尔分数;使用烟气分析仪测量烟气中实际的CO2的体积浓度或者O2的体积浓度,求出过量空气系数;求出烟气的排气流量和在湿基下烟气中各成分的摩尔分数;将烟气中各成分的摩尔分数折算成质量分数;计算排气焓值,根据排气焓值和排气流量计算出排气能量。
本发明公开一种基于液态芯片技术的PCR扩增后恒温杂交方法,包括:1)用标记引物和普通引物扩增待测核酸序列,标记的引物的加入量大于普通引物,扩增后产生大量带有标记的单链DNA序列和少量双链DNA序列;2)将单链DNA探针采用功能基团通过化学反应生成共价键的方式连接到带有编码功能的微球上;3)将步骤1)中扩增的标记的单链和双链靶标核酸混合扩增产物与2)中连接探针的带有编码功能的微球混合后,恒温杂交;4)将步骤3)中的杂交产物中加入显色剂,恒温孵育;5)将步骤4)中的孵育产物采用流式细胞分析仪分析结果。本发明较现有的杂交方法减少了高温变性的过程,全程杂交不需要变温,简化了实验的操作,实验操作的安全性更高。
本发明涉及一种基于LSTM和变分自编码的移动机器人自主探索方法。采用强化学习方法通过奖励函数指导移动机器人进行自主探索到达目标位置技能的学习。利用LSTM和变分自编码分析和存储过去时刻的障碍物和移动机器人自身的状态信息以预测未来时刻的相关信息,通过强化学习的方法实现仿真环境与真实环境完成自主探索导航至目标的任务。本发明具有很高的环境适应性和探索成功率,能够在复杂环境下实现移动机器人的自主探索。
本发明公开了一种基于图神经网络的高分子海水淡化膜的设计方法,包括如下步骤:S1、基于化学知识构建元素‑分子基团‑分子结构的知识图谱,构建分子结构信息数据集;S2、获取高分子淡化膜设计制作的相关数据,建立海水淡化膜数据库,并结合分析结构信息数据集进行适用于图神经网络模型的特征化处理,生成邻接矩阵;S3、搭建图神经网络;S4、通过训练图神经网络输出高分子海水淡化膜设计模型;S5、通过高分子海水淡化膜设计模型预测符合海水淡化的海水淡化膜性能要求的化学结构。该方法以解决实际中海水淡化膜设计成本和时间成本高,以及现有神经网络无法较好的描述分子信息的问题。
本发明公开了一种基于等离子体的二氧化碳回收装置及方法,二氧化碳回收装置包括顺次设置的进气系统、反应系统和产物分析系统,与反应系统连接的放电监测系统,反应系统包括介质阻挡反应器;介质阻挡反应器包括:石英管,一端设置与进气系统连接的气体进口、另一端设置与产物分析系统连接的气体出口;穿设在石英管中并与石英管内壁之间预留缝隙的高压电极芯棒,高压电极芯棒连接高压电源的高压输出端;填充于高压电极芯棒与石英管内壁之间的固相二氧化碳吸附剂;以及包覆在石英管外的接地电极箔。本发明方法的使用促进了吸附剂表面气态二氧化碳的脱附以及吸附剂表面产生的盐类物质的分解,达到了物理和化学吸附同时处理的效果。
本发明涉及一种稳定再造烟叶质量的烟末原料的配方方法,步骤如下:1)对卷烟烟末的化学成分进行分析,将卷烟烟末分为三类:一类烟末、二类烟末、三类烟末;2)分别测定车间生产过程中不同工艺点获得的卷烟烟末,结合车间工艺情况进行烟末分级;3)通过造纸法再造烟叶生产工艺制作各级烟末对应的再造烟叶。本发明的方法是可以对再造烟叶的主体原料卷烟烟末进行科学分类,卷烟烟末的分类可以有效定位再造烟叶产品风格并稳定产品品质,减少产品化学指标的波动范围。本发明对再造烟叶的主体原料卷烟烟末进行科学分类,卷烟烟末的分类可以有效定位再造烟叶产品风格并稳定产品品质,减少产品化学指标的波动范围。
本发明涉及一种甲状腺CT图像计算机辅助诊断系统及方法。解决目前通过体检、超声、同位素扫描对甲状腺疾病诊断存在许多缺陷的问题。系统包括有依次连接的输入模块、图像纹理特征提取模块、分类诊断模块和输出模块。方法包括先对图像进行轮廓分割和提取,然后对图像进行纹理特征分析,得到28维纹理特征,最后代入诊断模型得到诊断结果以及统计学指标。本发明的优点是:无创性,具有快速及时的特点;不需要化学试剂等,具有成本低的特点;有效的降低病变甲状腺纹理特征样本集的复杂程度,可以进一步提高鉴别准确度;结果没有人为主观因素影响,避免了病理检查和其他检查的人为主观因素影响。
本发明揭示了一种大分子荧光示踪相容剂及其制备方法与用途,其聚合物主链上不仅含有反应性官能团而且含有荧光示踪官能团,反应性官能团可以与聚合物反应共混体系中的一相反应,减小聚合物组分之间的界面张力,促进聚合物的分散,提高产品的质量;荧光示踪官能团则可以通过荧光在线测量系统或离线的紫外光谱分析大分子示踪相容剂的含量与反应程度,从而能快速准确的获得聚合物反应共混过程中的停留时间分布、反应程度与相相态的演变。本发明的大分子荧光示踪相容剂提高流动和化学反应测量的灵敏度,可用于聚合物反应加工共混的过程分析和加工条件的优化,从而控制产品的质量。
本实用新型提供一种燃气灶缺氧自动报警装置,包括氧气含量分析模块、用于采集燃气灶内氧气含量信号的取样器以及报警装置,取样器与氧气含量分析模块输入端相连,报警装置与氧气含量分析模块输出端相连。取样器包括多通道氧气入口、取样泵以及氧含量传感器。氧气含量分析模块包括放大电路、采集电路以及处理器。本实用新型的有益效果在于:1、本实用新型安全装置可以实时监测灶具内部氧含量。2、防止由于厨柜严紧密封,燃气灶内部缺氧,造成缺氧燃烧,CO超标,自动报警;3、防止燃气灶内部泄漏,超过设定值时自动报警。4、装置的氧量传感器采用电化学原理,输出电压随氧气含量呈线性变化。5、数据采集电路精度高、运行可靠。
本发明公开了一种高通量制备高熵合金的方法,本发明利用脉冲电流在两个纳米突触之间产生焦耳热实现瞬间熔化和凝固,以模拟传统熔铸过程的熔炼和凝固过程,在该过程中两个纳米突触化学元素发生扩散混合,使得中间熔焊区成分包含两侧纳米突触的元素;通过拉断并与其他突触熔焊可以不断改变和调整熔焊区的化学成分;同时可以原位地进行成分测定与物相表征,使得每个熔焊区都可以立即获得表征测试,极大地缩短了合金分析测试的时间。本发明的方法在原材料耗费、时间耗费与能源耗费上相比于传统熔炼试验均有几个数量级的缩减。
本发明公开了一种基于典型相关系数的近红外光谱信息提取方法,包括:步骤1,获取烟叶的原始近红外光谱以及化学值;步骤2,剔除原始近红外光谱中的异常光谱以及化学值中的异常值;步骤3,将近红外光谱划分为若干光谱段,在每个光谱段内,对近红外光谱与化学值进行典型相关分析,计算典型相关系数;步骤4,选取阈值,对典型相关系数大于阈值的波长点进行PLS建模。本发明提供的基于典型相关系数的近红外光谱信息提取方法,能够提高近红外光谱的解释能力,消除近红外光谱信息的多重共线性,提高利用近红外光谱预测化学成分模型的稳定性。
本发明提供了一种珍珠粉X射线衍射鉴别法,包括:分别采集珍珠粉样品、蚌壳粉样品的XRD图,作为校正集样本;对校正集样本进行分类,根据校正集样本分类结果确定判别分析模型中珍珠粉和蚌壳粉的最优分类分割面;采集待测样品的XRD图,进行物相判定,对不含有文石相的待测样品,直接给出“未知粉末”的判别结果;对含有文石相的待测样品,用判别分析模型进行判别,得到“珍珠粉”或“蚌壳粉”鉴别结果。该方法可以将含有文石相的珍珠粉、蚌壳粉与不含文石相的滑石粉、淀粉等粉末区分开来,并结合化学计量学模式识别技术将含有文石相的珍珠粉和蚌壳粉进行分类;仅用样品的XRD图即可实现对珍珠粉与多种假冒产品(蚌壳粉、滑石粉、淀粉等)进行鉴别。
本发明公开了一种具有动态热惯量修正特征的绝热加速量热仪。本发明包括高度对称的双测试通道、标准加热器、外插式球型反应池、温度和功率测量模块、系统电路板以及数据显示及记录的控制软件。本发明与经典型绝热加速量热仪在结构和数据处理上的不同在于:在量热方面,本发明可以通过这种双通道对称结构测量的标准加热器的加热功率,实时获取绝热反应过程动态热惯量因子;在热分析方面,针对现有基于绝热加速量热的热分析动力学求解方法中将热惯量因子视为常数的不足,新型动力学求解方法考虑热惯量因子动态变化,结合非线性拟合方法进行动力学求解,本发明适用性更强,对于提高化学反应热危险评估的准确性具有重要意义。
本发明公开了一种基于主动容错控制的质子交换膜燃料电池健康控制方法。建立质子交换膜燃料电池电压模型,基于质子交换膜燃料电池电压模型对质子交换膜燃料电池的状态进行监测:若质子交换膜燃料电池的状态异常,则采用快速电化学阻抗测试法对质子交换膜燃料电池进行测量,并通过弛豫时间分布方法分析所得的电化学阻抗谱,对质子交换膜燃料电池进行故障诊断;然后实施故障恢复,实现对质子交换膜燃料电池的性能恢复。本发明解决了质子交换膜燃料电池系统的故障诊断与恢复问题,将主动容错控制运用到质子交换膜燃料电池中,可以有效提高质子交换膜燃料电池系统的可靠性与耐久性。
本发明涉及分析化学技术领域,一种介孔纳米ZrO2接枝聚苯乙烯固相萃取填料,通过巯基‑炔点击化反应化学接枝的方式,使介孔纳米ZrO2均匀的接枝于聚苯乙烯基体中,具有非常好的分散性,高的界面结合度分散了应力,提高了固相萃取填料的机械性能,并减少了介孔纳米ZrO2的团聚现象,丰富的孔隙结构与高比表面积使介孔纳米ZrO2具有非常好的吸附性能,从而赋予了介孔纳米ZrO2非常高的吸附量与灵敏度,同时介孔纳米ZrO2接枝聚苯乙烯固相萃取填料具有强阳离子交换和反相亲脂保留双重模式,因此具有优异的萃取性能,并且也具有非常好的洗脱性能,能够同时完成样品富集与净化,提高了检出限,同时具有非常好的酸碱耐受性。
本发明涉及利用亚甲基二膦酸(MDP)作外标定量环境样品的液态31P核磁共振(NMR)的方法。试验前将封装了MDP水溶液的玻璃毛细管与装有确定浓度磷酸二氢钾溶液的核磁管组成共轴套管体系,计算套管体系校正系数。试验时用碱性提取剂溶解样品,持续振荡后离心得到浸提液,将浸提液冷冻干燥;所得粉末溶解于重溶液中,重溶解后连同玻璃毛细管转移至核磁管中,根据31P?NMR谱图上MDP与待测磷化合物的峰面积比计算各磷组分的浓度。利用含MDP溶液的毛细管作为液态31P?NMR的外标测定环境样品中的磷浓度,不易受共存离子的干扰,不与特征峰化学位移重叠,并且免去了用等离子体光谱仪法或化学法等测定重溶解液中总磷的步骤,适于多种环境样品中磷组分的测定分析。
本发明公开了一种全固态电池机械性能的评估方法,包括以下步骤:1通过静态拉伸法评估固体电池材料的机械特性,根据材料的脆性设计采用不同的样品结构;2利用激光变形法评估固体电池在外压条件下内部应力分布均匀性;3组装待测固体电池并对待测固体电池进行实际测试;4对测试结果进行评估与分析。本发明提供了一种全固态电池机械性能的评估方法,通过静态拉伸法评估了固体电池材料的机械特性,包括弹性模量和抗拉强度,根据材料的脆性设计采用了不同的样品结构,利用激光变形法分析了固体电池在外压条件下内部应力分布均匀性,为固体电池电化学性能和机械性能改善及设计优化提供了重要的技术支持。
本发明公开了一种研究多孔炭对抗生素类吸附行为的动力学模拟方法,涉及抗生素污染处理以及分子模拟领域。该方法采用GROMACS软件包,在软件中提供抗生素在多孔炭内吸附的模拟和分析,根据模拟中需要的各化学物质进行建模,选取适当的力场,设定合理的模拟参数和方法步骤,对模拟结果进行统计分析,主要包括吸附量、吸附作用能、多孔炭孔内抗生素的密度分布和扩散速率等,从而更好地分析水环境下抗生素在多孔炭内的扩散和吸附特性。本发明实现了对不同孔径的多孔炭吸附抗生素的性能的预测,可以很好的解释抗生素的扩散特性在吸附过程中的贡献,并进一步加深我们对抗生素在多孔炭内扩散和吸附的机理的理解和认识。同时,本发明方法便于实现多种抗生素和具有不同孔几何结构的多孔炭材料的模拟,应用灵活,适用范围广。此外,本发明所提出的利用分子动力学模拟预测多孔炭吸附性能的方法可以快速、大致判断出吸附剂的吸附效果,缩短了实验研发周期,大大降低了实验成本,也为多孔炭材料的设计研发和结构优化提供了理论参考。
本实用新型公开了小型化的前端废气吸收处理装置,包括底板,所述底板的上表面固定设有密封玻璃罩,所述密封玻璃罩的上表面可拆卸有顶盖,所述底板的上表面固定设有废气处理机构,与现有的技术相比,通过开启水泵并将外部容器放置在透明U型管的下端,水泵通过三通管和输液软管抽出密封玻璃罩内部和废气发生化学反应后的硫酸溶液,被抽出的硫酸溶液通过透明U型管流动至容器的内部,在水泵抽出硫酸溶液的过程中,通过观测透明U型管内部的硫酸溶液来分析硫酸溶液与废气的化学反应情况,从而完成了废气的处理及观测硫酸溶液与废气的化学反应情况,进而有效的提高了废气处理的便捷性及方便的回收了与废气发生化学反应后的硫酸溶液。
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