本发明提供的爆炸物气相探测设备校验品及其制备方法,在密闭环境中,将硫磺分散于分子筛中形成分子筛硫磺混合物,再将分子筛硫磺混合物高温处理,静置后取出所述分子筛硫磺混合物并置于室温冷却,本发明提供的爆炸物气相探测设备校验品的制备方法,将化学校验品升华至分子筛内,利用分子筛内部多孔结构,实现校验品的缓慢脱附,进而实现气相校验,使用简便,成本低廉。
本实用新型涉及一种葡萄糖监测探头的工作电极,其包括基底层,其形成在柔性衬底上;传感层,其通过涂覆传感层试剂而形成在基底层上,能够与葡萄糖发生化学反应,传感层试剂包括金属聚合物、葡萄糖酶、碳纳米管和交联剂,碳纳米管呈空心柱状,碳纳米管吸附金属聚合物和葡萄糖酶,在传感层试剂中,对碳纳米管添加氨基修饰,金属聚合物与碳纳米管以共价键结合;半透膜,其形成在传感层上,控制葡萄糖分子的通过率;以及生物相容膜,其形成在半透膜上。根据本实用新型,能够降低工作电极工作电压,降低干扰,延长葡萄糖监测探头的使用寿命,并且提高对于葡萄糖的反应灵敏度。
本公开涉及一种便携式葡萄糖监测仪,其包括具有工作电极的葡萄糖监测探头,工作电极包括基底层、葡萄糖酶传感层、半透膜以及生物相容性膜,葡萄糖酶传感层形成在基底层上,并具有能够与葡萄糖发生化学反应的葡萄糖酶;半透膜形成在葡萄糖酶传感层上,控制葡萄糖分子的通过率;生物相容膜形成在半透膜上,其中,在基底层与葡萄糖酶传感层之间,设置有催化葡萄糖反应的纳米颗粒层,通过纳米颗粒层对葡萄糖反应的催化作用以使工作电极正常工作所需的工作电压降低,在葡萄糖酶传感层与纳米颗粒层之间,设置有导电聚合物纳米纤维三维网络结构,葡萄糖酶固定在导电聚合物纳米纤维三维网络结构中。根据本公开,能够延长葡萄糖监测仪的使用寿命。
本发明公开了一种锂电池首次库伦效率的测量方法及材料体系优选方法,其优选方法包括以下步骤:a)制备不同材料体系的多个锂离子电池,并将注液、陈化后的电池连接到库仑计量装置上;b)使用抽真空装置对电池内部抽真空;c)对电池进行充电,记录充电库仑值,再对电池进行放电,记录放电库仑值;d)根据所记录的库仑值,计算每个电池的首次库仑效率。e)比较各个电池的首次库仑效率值,优选锂离子电池的材料体系。本发明在电池首次充放电的过程中,对电池内部抽真空,消除预充过程中产生的气泡,使得所测得的首次库仑效率不受到预充产气的影响,可以更好地反映该电池体系的电化学性能,从而实现对电池材料体系的优选。
本申请实施例公开了一种基于阻抗分解的电池管理系统荷电状态相关参数预测方法及相关装置,方法包括:通过多次调整可变电阻,得到多组目标电流值及多组目标电压值;计算电池的第一放电深度值、第一开路电压值和第一温度值;通过上述已知量计算得到电池的第一阻抗值、第二阻抗值和第三阻抗值,以预测荷电状态相关参数,其中,第一阻抗值为欧姆阻抗值与法拉第阻抗值的和,第二阻抗值为电化学反应阻抗值,第三阻抗值为浓差极化阻抗值。
本申请涉及气体池的领域,尤其是一种用于氟化氢气体测量的气体池。该一种用于氟化氢气体测量的气体池,包括耐腐蚀池体、耐腐蚀窗口镜片、耐腐蚀密封圈以及压紧件;耐腐蚀池体呈柱形,其侧壁开设有进气口和出气口,耐腐蚀池体两端分别设置有光学窗口;耐腐蚀密封圈与光学窗口的侧壁抵接,耐腐蚀窗口镜片设置于光学窗口处,耐腐蚀窗口镜片的一透光面与耐腐蚀密封圈抵接;压紧件设置在耐腐蚀池体两端的光学窗口外侧,压紧件与耐腐蚀窗口镜片的另一透光面抵接。本申请改善了氟化氢气体与气体池之间发生化学反应会腐蚀气体池的问题,使得氟化氢气体不易泄露,提高了操作的安全性,同时不会影响气体测量的准确性。
本发明提出一种学习能力的训练和评测系统,包括以下程序模块:训练课程内容单元;数据处理中心;训练模型内容匹配单元;关键信息库单元;能力训练模型单元,用于生成个性化的模型训练内容;其包括阅读训练模型,字词默写训练模型,应用题训练模型,语音训练模型,图画训练模型,“找朋友”训练模型以及图形关联训练模型;模型训练内容单元;作答结果判断单元;以及能力测评中心,用于根据系统预存的评判标准,结合该作答结果判断单元给出的判断结果,给出相应的评测结果;其中,学习终端配置有辅助装置,用于辅助学生的专注力的能力的评测。能够与学生的个性化学习有机地结合在一起,全面并且无痕地实现九力的能力训练和培养。
本实用新型涉及紫外线防生物附着技术领域,且公开了一种防海洋生物的水质多参数测试仪,包括测试仪端盖和装置本体。该防海洋生物的水质多参数测试仪,通过在测试仪端盖上设置装置本体,装置本体的发光基板发出紫外线可以抑制生物生长和附着物,相比较现有技术的化学防污和物理防污,减少了对环境的污染,降低对海洋生物的危害,实现了环保和无污染,通过在透光水密保护罩内设置不同角度的发光基板,实现了非接触式防护,发光基板的紫外线照射将探头的敏感元件全部覆盖,不影响敏感传感器表面的环境参数,通过设置时序控制电路板为发光基板电压转换和恒流输出相比较传统设备需要定期手动清洁而言,减少了维修成本,并且运行周期更长。
本申请实施例提供一种电磁波预测方法,该方法可以应用于包括云计算平台在内的训练设备。其中,训练设备先使用路径训练模型确定第一电磁波射线的初始特征数据,该初始特征数据包括第一电磁波射线在目标区域的入射信息和第一电磁波射线在目标区域的出射信息。训练设备再使用初始特征数据和用于确定第一电磁波射线的射线传播深度和射线传播状态的反馈函数,对路径训练模型进行强化学习训练,以获得第一电磁波射线在目标区域的路径模型,该路径模型用于确定第二电磁波射线在目标区域的传播路径。可见,该电磁波预测方法有利于提高射线追踪算法的预测精度,提高计算效率,降低计算时耗。
本发明公开了一种光模块耐MFG测试的金手指,该金手指包括有铜层、镍层和金层,所述镍层包覆在铜层上,金层包覆在镍层上,金层包括有化金层和镀金层,化金层包覆在镍层上,镀金层包覆在化金层上,化金层采用化学沉积工艺得到,所述镀金层采用镀金工艺得到。本发明还提供了一种含光模块耐MFG测试的金手指的PCB板的制作方法,该方法经板材准备、板层加工、金手指化金加工、金手指镀金加工和线路板成型后期处理的步骤后,得到含光模块耐MFG测试的金手指的PCB板。金手指在铜层上包覆镍层,镍层外先包覆化金层后包覆镀金层,这样的设置一方面保证了整体金层的厚度,另一方面利用化金层紧密无孔隙的特点,有效隔绝了外部腐蚀性气体,极大地提高了金手指的耐腐蚀性。
本发明适用于拉索技术领域,提供了一种电隔离监测拉索,包括:拉索索体和两端分别连接的锚头,所述锚头部分用于锚固高强钢丝束或钢绞线,拉索索体包括:外部的HDPE套管、与所述HDPE套管两端分别连接的连接筒或预埋管,还包括:内部的高强钢丝束或钢绞线,所述高强钢丝束或钢绞线穿过所述HDPE套管,并且其两端分别固定在锚板上;所述HDPE套管和两端的所述连接筒或预埋管的衔接处套有热收缩套,在所述热收缩套的内侧涂有电绝缘材料;所述HDPE套管内填充有环氧树脂类凝固材料;本发明提供的电隔离监测拉索能消除电化学腐蚀对拉索索体的影响,从而有效地提高拉索的使用寿命;且可以有效的监测索体内的腐蚀进程。 1
本发明提供一种电池测试中间体的制备方法,包括以下步骤:S1.控制薄膜沉积装置在基板上依次沉积厚度均一的第一集流层、第一电极层、电解质层、第二电极层和第二集流层;S2.控制模罩罩设于第二集流层的表面,模罩包括多个间隔设置的面积不同的模板;S3.控制离子束刻蚀装置沿模板间隔区域的纵向依次刻蚀第二集流层、第二电极层、电解质层和第一电极层,以使间隔区域对应的第一集流层裸露。通过该制备方法能够快速得到批量的材料、厚度一致,但仅横截面积不同的电池单体,由该制备方法得到的电池测试中间体,方便对多个电池单体进行批量化测试,并且能够准确地反映出横截面积的差异所带来的对电池单体的电化学性能的影响。
本发明实施例公开了一种数据处理方法、对象预测方法、相关设备及存储介质,数据处理方法包括:获取多个对象的诊断数据;调用学习模型学习各个对象的诊断数据中的实体词之间的因果关系,得到初始因果图;调用第一图神经网络根据初始因果图和参考对象的诊断数据,对参考对象进行诊断预测,得到预测诊断结果词;参考对象为多个对象中的任一对象;根据参考对象的基准诊断结果词和预测诊断结果词之间的差异,对学习模型进行强化学习训练;调用训练后的学习模型学习各个对象的诊断数据中的实体词之间的因果关系,得到目标因果图。本发明实施例可有效节省人力成本和时间成本以提升因果图生成效率,还可提升生成的目标因果图的准确性和使用价值。
本申请公开了一种自适应蛋白质预测框架的实现方法、装置及设备,该方法包括:基于BERT式掩盖语言模型处理源数据,得到训练样本集;对Transformer模型进行无监督预训练,得到教师模型;固定教师模型的参数,对教师模型和学生模型进行协同训练,并仅优化学生模型的参数,以将教师模型的知识蒸馏到学生模型中,在知识蒸馏过程中,利用搬土距离算法自适应地学习预训练教师模型的中间隐藏层和学生模型的中间隐藏层之间多对多的映射关系;利用经训练的学生模型进行不同的蛋白质预测任务预测,输出预测结果。通过上述方式,能够显著中间缓解模型庞大带来的计算资源不足以及训练、推断时间过长的问题。
为克服现有技术中的锂电池隔膜面电阻测试设备测试误差大的问题,本实用新型提供一种锂电池隔膜面电阻测试设备,包括底座、传动组件、连接板、上电极组件和下电极组件;上电极组件固定连接至连接板;下电极组件固定于底座上;传动组件固定于底座上,可通过连接板带动上电极组件上下运动;上电极组件包括上电极板;下电极组件包括下绝缘夹套和下电极板,下绝缘夹套具有下安装槽,下电极板设置于下安装槽内,与上电极板正对;下电极板的侧壁和下绝缘夹套内壁形成导液槽;下电极板的厚度等于或大于下安装槽的厚度;上电极板和下电极板均可电连接至电化学工作站。采用本实用新型提供的锂电池隔膜面电阻测试设备测试隔膜面电阻时误差小。
本发明公开了一种硒化锑自驱动薄膜光电探测器的制备方法,方法包括步骤:提供镀钼玻璃衬底;在镀钼玻璃衬底上磁控溅射Sb前驱体膜,对Sb前驱体膜进行硒化处理,得到Sb2Se3薄膜;采用化学水浴法在Sb2Se3薄膜上沉积CdS缓冲层;采用溶液旋涂和热处理向CdS缓冲层中引入Al3+,得到Al3+掺杂的CdS缓冲层;在Al3+掺杂的CdS缓冲层上磁控溅射沉积ITO窗口层,热蒸发Ag电极,得到硒化锑自驱动薄膜光电探测器。本发明采用磁控溅射法和硒化处理自组装生长Sb2Se3薄膜,能明显降低Sb2Se3薄膜的深能级缺陷密度,减少光生载流子复合;Al3+掺杂能降低界面缺陷密度、增加耗尽层宽度以及优化p‑n结界面能带排列,本发明制得的Sb2Se3自驱动薄膜光电探测器能实现无外加偏压自驱动工作,响应度和探测度大幅提升。
本发明公开了一种新型的成像傅里叶变换光谱测量用扫描干涉仪装置,由一个分束器、一个动臂和一个静臂组成;其特征在于所述动臂和静臂为光路折叠结构,且共享同一个固定的双面平面反射镜,此平面反射镜的两个反射面分别垂直反射动臂和静臂的入射光束返回至分束器;所述静臂光路插有补偿板,以补偿两臂之间光程差。动臂光路的折叠结构能够很好地克服迈克尔逊干涉仪动镜扫描中的光束倾斜和横移问题,静臂光路中插入补偿板可以降低成像傅里叶变换光谱测量对面阵探测器动态范围的高要求,两臂光路的折叠和共用同一双面平面反射镜可以减小扫描干涉仪的体积。据其构建的成像傅里叶变换光谱仪更为小型紧凑,可在物理、生物、化学、医学、药学、食品、环保、遥感、航天等多领域产生良好的应用效益。
本实用新型提供一种锂离子电池内部温度的测量装置,包括外壳、电芯、温度读数器、传压引线及感温温包;所述外壳具有收容空间,所述电芯收容于所述收容空间内,所述传压引线的两端分别连接所述温度读数器及感温温包;所述外壳开设有通孔,所述感温温包及传压引线穿过所述通孔并收容于所述收容空间内,所述温度读数器位于所述外壳的收容空间外,所述感温温包感测收容空间内电芯的温度,并通过传压引线传递至温度读数器读取温度数值。本实用新型提供的锂离子电池内部温度的测量装置,能够测量锂离子电池的内部温度,实现了对锂离子电池内部温度实时监测,提高了锂离子电池电化学性能的发挥,提高了安全性能。
本发明属于生物医药领域,公开了一种血型和血型抗体测定结果的显示方式及其制作方法。显示方式为在测定试验的载体上显示出可直观判读血型或血型抗体测定结果的图案,图案为常用于表示血型或血型抗体的字母或符号或数字或文字或颜色或图形或它们的组合;制作方法为在试验反应区将特异性的反应物包被成特定的图案再由示踪物或反应物或待测物使之可见、或通过视觉差或化学反应显示出或隐藏掉预设图案;或通过形成的图案指向其它预设表示试验结果的图案。
本申请实施例提供了一种ETA的预测方法、模型训练方法、装置及存储介质,涉及机器学习技术、地图、智慧交通、智慧出行等应用领域。该方法包括:获取目标用户在当前时间步的行程特征;行程特征包括当前时间步对应的时刻以及剩余导航路线的路线特征;将目标用户在当前时间步的行程特征输入至预先训练的ETA预测模型,获得当前时间步的ETA;预测模型在训练时的奖励函数的输入包括训练样本的ATA以及每一时间步的历史预测ETA序列;每一时间步的预测ETA是根据预测模型的策略函数在强化学习过程中根据每一时间步的行程特征预测出的ETA的概率分布获得的。本申请实施例考虑行程不断变化对ETA预测的影响,预测结果更加准确。
本申请公开了一种基于图神经网络的药物小分子性质预测方法、装置及设备,涉及人工智能技术领域,可解决目前对药物小分子性质预测的效率较低、准确度不高的技术问题。其中方法包括:依据目标药物小分子的化学分子结构生成分子图结构,以及依据所述目标药物小分子的官能团中间结构生成分子子图结构;利用目标图神经网络模型确定所述分子图结构对应的第一特征向量,以及所述分子子图结构对应的第二特征向量;根据所述第一特征向量和所述第二特征向量构建第三特征向量,并将所述第三特征向量输入训练完成的性质预测模型中,得到所述目标药物小分子的性质预测结果。本申请适用于基于人工智能技术,实现对药物小分子性质的智能化预测。
本申请涉及一种基于红外成像的远距离人体面部测温系统、实现方法、计算机设备及存储介质,其中该系统包括:传感器模块,所述传感器模块包括红外图像传感器和可见光图像传感器,分别用于采集红外图像数据和可见光图像数据;数据预处理模块,所述数据预处理模块用于将所述传感器模块采集到的红外图像数据和可见光图像数据进行规范化处理和角度校正,平滑连续图像中的环境干扰因素;AI算法模块,所述AI算法模块包括基于CNN模型的人脸识别算法模块和基于DQN强化学习模型的温度测定算法模块。本发明在1‑3米范围内即可实现人体面部自动识别、测温和数据显示,整个测温流程仅需1秒,可以达到±0.3℃以内的测试精度,且操作简单,界面友好。
本实用新型涉及照明工具领域,一种太阳能智能测距手电筒,其特征在于:包括手电筒筒体和照明前端,所述照明前端设置有LED灯和智能测距窗口,以及设置在智能测距窗口内的智能测距仪,手电筒筒体的表面设置有太阳能电池片,所述太阳能电池片用于向LED灯与智能测距仪供电。本实用新型太阳能智能测距手电筒,增设了太阳能电池片,利用太阳能转化为化学能,为蓄电池进行储电,向LED灯和测距仪供电。
本发明涉及一种测量液态金属中溶解氧活度的固相参比电极氧传感器,包括固态电解质氧探头、固相参比电极、以及导线。固态电解质氧探头包括感测端,感测端用于浸入到待感测液态金属内,固态电解质氧探头上的引出口与固态电解质氧探头内部连通。固相参比电极为设置在感测端内的固相金属/金属氧化物纳米复合粉末。导线由引出口插入到固态电解质氧探头内,一端与固相参比电极连接,另一端由引出口引出固态电解质陶瓷管,导线与引出口之间密封配合。固相参比电极为固相金属/金属氧化物纳米复合粉末,增加感测的面积,提高了参比电极的低温反应活性以及化学平衡灵敏度。
本发明提供了一种基于β射线法和光散射法的颗粒物在线监测系统及方法,用于在线实时精确测量烟气中颗粒物的浓度。本发明综合了β射线法和光散射法的优点,通过内部参比法实现β射线法测量结果对光散射法测量结果的参比校准,从而实现在线实时精确测量烟气中颗粒物的浓度。本发明的测量结果不受颗粒物大小、颜色、化学组成变化等特性影响,具有精度高、实时出数等优点。
本发明公开了一种红细胞和非高密度脂蛋白过滤层,所述过滤层包含有用于过滤红细胞和非高密脂蛋白所需的试剂;该试剂由润湿剂、盐、非高密度脂蛋白沉淀剂按质量比1:0.5:1组成;所述试剂均匀喷点在所述过滤层上,所述过滤层为不对称膜材。本发明还公开了一种使用该红细胞和非高密度脂蛋白过滤层的制备方法及利用该过滤层进行测量人体血液高密度脂蛋白的干化学试纸条。该过滤层在测量人体血液中高密度脂蛋白时将过滤红细胞和除去非HDL综合在一层中进行,减少了测量误差,提高了测量的重复性,并且响应时间更加快速。
本发明公开了一种三电极锂离子电池的电压测试方法,其中包括以下步骤:S1、将三电极锂离子电池的正极、负极连接分容柜,对三电极锂离子电池进行充电、放电,以完成分容;S2、将三电极锂离子电池的正极、负极分别与其参比电极一同连接电化学工作站,对参比电极的表面进行镀锂;S3、将三电极锂离子电池的正极、负极连接测试柜,以设定倍率参数对三电极锂离子电池进行满充、满放,并采集三电极锂离子电池的正极、负极的充电截止电压和放电截止电压。其中,该正极、负极的充电截止电压和放电截止电压可指导扣式电池测试,以得到更匹配全电池的材料克容量,可有效减少通过实验制备全电池来测试材料克容量的过程,具有简单可行的特点。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料内镍含量的测试方法,包括如下步骤:S01:称取待测锂离子电池正极材料,加酸溶解,加热蒸发定容;S02:向S01中制得的测试液内加入浓硝酸,然后分次加入过量氯酸钾或者氯酸钠,反应完全后过滤,得到滤液和二氧化锰沉淀;S03:定量量取S02中滤液,加入水、氯化铵溶液和酒石酸溶液,搅拌均匀后反应完全;S04:过滤上述混合液,得到滤液和二甲基乙醛肟镍沉淀,烘干至恒重后称重;S05:计算镍元素含量。本发明提供了一种能够克服分光光度法和化学滴定法在测试锂离子电池正极材料内镍含量的过程中存在偏差的问题,从而能够获得准确的正极材料内镍元素含量的数值。
本发明提供了一种镀锡制程能力测试方法,包括:使用钻孔机钻不同孔径的若干通孔和盲孔;使用化学沉积的方式将所述通孔和盲孔的孔壁金属化,再使用整板电镀的方式将孔铜及面铜加厚5‑8um;形成线路;在板件上施加电压,测试铜层的导通性;计算通孔的板厚与直径之比、以及盲孔的直径与深度之比,选择通孔中导通的孔的板厚与直径之比作为锡层通孔的蚀刻能力,选择盲孔中导通的孔的直径与深度之比作为锡层盲孔的蚀刻能力。通过上述技术方案,本发明可以通过多个不同孔径的通孔和盲孔的导通状况,判断出锡层的蚀刻能力,克服了现有技术中通过切片方式测试时,单节片取点单一没有代表性的问题,具有测试结果准确可靠的特点。
本实用新型涉及电池测试技术领域,提供一种电池组测试装置,包括防爆箱、消防箱以及监控装置。消防箱包括内部盛放有阻燃介质的筒体、枢接于筒体的开口端且可相对筒体的转动开合的两翻盖组件,电池组置于两翻盖组件上,翻盖组件与监控装置电性连接。监控装置实时监测电池组的相关性能数据,当电池组出现异常,例如,着火等情况时,监控装置切断电池组测试电源,此时,监控装置控制两翻盖组件启动,使得两翻盖组件绕于筒体的开口端相向打开,此时,处于故障中的电池组滑入筒体内,并且浸没于阻燃介质内与外界空气隔离。这样,避免防爆箱内发生剧烈的化学反应,降低电池组测试过程中的危险性,提高电池测试装置在使用过程中的安全系数。
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