本发明公开混凝土中离子渗透率的测量方法,在待测样品的侧表面设置外槽,并在外槽中设置电解质溶液,在待测样品的下表面设置由金属棒和绝缘材料组成的多通道电极,并将金属棒与腐蚀测试仪器相连,通过测量多通道电极的电位分布情况研究混凝土中离子渗透情况,并可根据测试时间来判断混凝土的抗离子渗透能力。本发明实用多通道电极法测定离子渗透率较为简便,适用范围广,且不需要使用过多的化学试剂,对于硬化水泥砂浆和混凝土的物理化学性质也没有特殊要求。
本发明涉及一种锂离子电池电解液锂离子迁移数的测试方法,根据测试需求配制待测锂离子电池电解液;在手套箱内组装电解池,将待测锂离子电池电解液注入电解池中;对锂离子电池电解液进行固化处理;采用恒电位计时电流法和电化学阻抗的测试方法,测试电解池的计时电流曲线和电化学阻抗谱图,并获取相关参数。电解池包括工作电极结构件、对电极结构件和绝缘垫片,所述工作电极结构件通过绝缘垫片与对电极结构件螺纹连接后构成整体锂离子迁移数测试的电解池,有益效果:本发明可以对包括凝胶电解液和半固态电解液等进行锂离子迁移数的测试。锂离子电池电解液锂离子迁移数测试方法的测试对象覆盖范围广,测试方法简单,易于应用推广。
本发明涉及一种锂电池SOC预测方法,包括:建立锂电池混合电化学模型;对锂电池进行充放电测试,获取包括电池充放电电压、电流以及温度在内的实验数据;采用遗忘因子最小二乘法进行辨识对锂电池混合电化学模型中的参数进行在线辨识,得到锂电池的电压预测值;根据电压预测均方根误差值设置算法转换阈值电压Uth,联合采用无迹卡尔曼滤波和粒子滤波算法,方法如下:计算实际电压测量值和电压预测值的差值Err(t);判断Err(t)是否大于算法转换阈值电压Uth,若Err(t)> Uth,则调用粒子滤波算法进行预测;否则,则调用无迹卡尔曼滤波算法进行预测。
本实用新型公开一种半导体测试结构,所述半导体测试结构包括位于一具有多个有源区的半导体衬底上的第一测试结构和多个第二测试结构,由于第一测试结构与有源区绝缘隔离,多个第二测试结构分别与有源区电连接;第一测试结构同一层的第一测试结构的第一金属互连线和第二测试结构的第二金属互连线交叉排列。应用时,分别向第一测试结构和第二测试结构通电并测试两者之间的电容,确定半导体器件的金属互连线之间是否存在电化学腐蚀,并对腐蚀的程度进行评价,以及时发现电化学腐蚀现象,避免电化学腐蚀所带来的影响,提高了产品的良率。
本实用新型公开灌溉水管的模拟腐蚀行为测定的装置,由流速模拟装置、电化学实验装置、流速测定装置组成,所述流速模拟装置包括水槽、泵、吸水管、出水管和外套管,所述流速测定装置由压力计与毕托管组成,所述电化学实验装置包括待测水管、土壤层、塑料套、信号线和三电极体系。利用泵进行液体的流量调节,在覆盖土壤层的水管段,就能够形成模拟农田灌溉的使用场景,在三个电极接通电化学工作站后,测定不同流速下的极化曲线,不同流速、不同阴极保护电位下的电化学阻抗谱,进而得到相关腐蚀参数。与现有技术相比,本实用新型的技术方案制作简单,成本低,操作简单。
本发明公开了一种监测金属在不同水泥事故中腐蚀的装置,所述装置包括:多通道电极、参比电极、辅助电极、第一电子多路开关、可变电阻、零阻电流计、取样电阻、电位跟随器、A/D转换器、MCU控制器、第二电子多路开关、电化学工作站、计算机。通过该装置既可以测量处于不同水泥事故区电极的腐蚀电流和腐蚀电位,判断阳极区和阴极区以及腐蚀变化情况,还可以针对特定的电极进行电化学阻抗、线性极化等电化学测试,可以较为方便地研究腐蚀过程与腐蚀机理,提供有效的研究手段。
本发明提供了一种圆柱形锂离子电池测试装置,包括支架,支架上设有多个电池测试安装组;各电池测试安装组包括:导轨、正极连接端及负极连接端,正极连接端及负极连接端均设置在导轨上,正极连接端连接第一导线,负极连接端连接第二导线,正极连接端固设在导轨上,负极连接端能够沿导轨相对正极连接端靠近或远离。本发明所述的圆柱形锂离子电池测试装置能够方便快速将电池与外电路连接,多个电池测试安装组的设置方便同时测试多个电池的电化学性能,能够提高测试效率,能够保证圆柱形电池与电化学测试仪器的良好电接触,进而提高电化学测试的稳定性,具有结构简单、电池安装或拆卸方便、测试稳定、测试效率高等优点。
本发明提供了一种基于顶空气相色谱法分离测定不同全氟环烷烃的方法,属于化学检测技术领域。本发明使用顶空气相法进样,灵敏度高,且能有效避免污染色谱柱,延长色谱柱使用寿命;本发明通过顶空气相法进样与气相色谱分离相结合,在已知全氟环烷烃混合样品各峰面积的情况下,能够定量的得到混合样品中每种全氟环烷烃的含量,且准确度高、重现性好、不受其他组分干扰。实施例结果表明,本发明提供的方法在进行气相色谱分离时任意相邻全氟环烷烃的分离度不小于1.5,不同全氟环烷烃之间具有良好的分离度。
本发明公开了一种多位置调制透射和荧光激发光源测量游离血红蛋白的方法,包括:调制装置对光源进行调制,光源包括透射光源和荧光激发光源,透射光源对血液样品进行透射,荧光激发光源对血液样品进行激发,位移平台控制透射光源和荧光激发光源移动至多个位置对血液样品分别进行透射和激发,由光谱接收装置采集透射光谱和荧光光谱;将多个位置采集到的透射光谱和荧光光谱中的每个波长的时间序列变换到频域,以各个波长的基波分量构造频域内的透射光谱和频域内的荧光光谱,归一化处理后结合化学检验的数据,建立数学模型;同样方法采集未知血液样本多个位置处的频域内透射光谱和频域内荧光光谱,归一化后带入数学模型,得到游离血红蛋白的含量。
本发明属于分子生物学技术领域,根据DNA连接酶把小片段的DNA连接为大片段的DNA时,DNA片段的熔点(Tm值)发生了变化,改变了原茎环结构的DNA构象,形成G‑四联体(鸟嘌呤‑四联体),G‑四联体可结合硫代黄素T后在490 nm处发出荧光,从而检测DNA连接酶的活性。本方法无需放射性同位素的使用,也不需要合成昂贵的含荧光基团的DNA,也不用电泳胶,操作快速简便。不仅可以快速对DNA连接酶活力定量,也可以研究各种不同化学物对DNA连接酶活性的影响。
本发明公开了一种双光程频域内荧光光强测量血袋内游离血红蛋白的方法,包括:方波信号驱动荧光激发光源,荧光激发光源的出光光口与光强接收装置的入射狭缝紧贴血袋且同轴,荧光激发光源激发血液样品产生荧光,光强接收装置接收荧光光强;位移平台在保证荧光激发光源出光光口和光强接收装置入射狭缝同轴前提下控制荧光激发光源移动,由光强接收装置接收荧光光强;将采集到的两个荧光光强分别变换至频域构造频域内荧光光强,归一化处理后结合化学检验的数据建立数学模型;采集未知血液样品在两个位置处荧光光强,将其分别变换至频域构造频域内荧光光强并归一化,带入数学模型得到游离血红蛋白的含量。本发明极大抑制了荧光自吸收带来的非线性影响。
本发明公开了一种多位置下双光程透射和荧光光谱测量游离血红蛋白的方法,包括:位移平台控制光源移动至多个位置分别对血液进行透射和激发,由光谱接收装置采集每个位置下的双光程透射和荧光光谱;将每个位置处采集到的两个光程下的透射光谱比值求对数即为该位置下血液的吸收光谱,将多个位置处的吸收光谱和多个位置的双光程荧光光谱一起进行归一化处理,结合化学检验的数据,建立数学模型;采集未知血液多个位置下的双光程的透射光谱和荧光光谱,将每个位置处下采集到的两个光程下的透射光谱比值求对数即为该位置下血液的吸收光谱,将多个位置处的吸收光谱和多个位置下的双光程荧光光谱进行归一化带入数学模型计算,得到游离血红蛋白的含量。
本发明公开了一种双光程透射和荧光光谱测量游离血红蛋白含量的方法,包括:光源包括透射光源和荧光激发光源,透射光源对血袋内血液样品进行透射,荧光激发光源对血袋内血液样品进行激发;位移平台在保证光源出光光口和光谱接收装置入射狭缝同轴前提下控制光源移动,光谱接收装置采集透射光谱和荧光光谱;将两个光程下透射光谱的各个波长下光强比值求对数得到吸收光谱,并结合两个荧光光谱一起归一化处理,结合化学检验的数据,建立数学模型;采集未知血液样本两个光程下的透射光谱和荧光光谱,将两透射光谱的比值求对数得到的吸收光谱、以及两个荧光光谱归一化后带入数学模型进行计算,得到游离血红蛋白的含量。
本发明公开了一种多位置透射和荧光光谱测量游离血红蛋白含量的方法,包括:透射光源对血液样品进行透射,荧光激发光源对血液样品进行激发,位移平台控制透射光源和荧光激发光源移动至多个位置对血液样品分别进行透射和激发,由光谱接收装置采集透射光谱和荧光光谱;将多个位置处的透射光谱和荧光光谱一起归一化处理,结合化学检验的数据,建立数学模型;采集未知血液样本多个位置处的透射光谱和荧光光谱,进行归一化带入数学模型进行计算,得到游离血红蛋白的含量。
本发明公开了一种无损测量血袋内游离血红蛋白含量的方法,包括:调制装置对光源进行调制,位移平台控制光源移动至多个位置的双光程处分别对血液进行透射和激发,由光谱接收装置采集每个位置下的双光程透射和荧光光谱;并将其变换至频域构造频域内透射光谱和频域内荧光光谱,将每个位置处的两个频域内透射光谱比值求对数即为该位置下血液的吸收光谱,将多个位置处的吸收光谱和多个位置下的双光程频域内荧光光谱一起进行归一化处理,结合化学检验的数据,建立数学模型;同样方法采集未知复杂溶液多个位置下的吸收光谱和频域内荧光光谱,归一化后带入数学模型,得到游离血红蛋白的含量。
本发明涉及一种流动腐蚀介质中金属腐蚀行为监测系统,该系统将电化学测试手段和失重法结合在一起,可以同时完成流动体系下金属腐蚀的全方位监测。该系统由腐蚀介质更新系统、循环管道系统、电化学测试系统和失重实验装置四部分组成,其中,腐蚀介质更新系统通过带有止回阀的管道与循环管道系统连接,电化学测试系统和失重实验装置串联在循环管道系统内。本发明设计科学合理,腐蚀数据获取快捷准确,可以实现同时对流动腐蚀介质中的金属材料的电化学腐蚀测量和失重实验研究,是一种较为先进快捷的金属材料腐蚀行为监测手段,通过将电化学测量手段和失重法结合,极大地拓展了金属材料腐蚀的研究手段。
本发明涉及一种聚合物锂离子电池交流内阻的推测方法,聚合物锂离子电池的交流内阻设为正负极箔材内阻和电化学内阻之和;将箔材内阻建立一个依次连接的直角三角形A、平行四边形B和直角三角形C构成的等效图形;直角三角形A部分的内阻为直角三角形C和A的面积相等,内阻值相等RC=RA;平行四边形B部分的内阻为
箔材的内阻为R0=2*RA+RB;电化学内阻值的推算可以根据Rct常数=Rct*S,再对涂敷量M进行修正,电化学内阻式为
聚合物锂离子电池的交流内阻值的推算公式表示为R=R0正+R0负+Rct。有益效果:本发明的推算方法获得接近实测值的内阻值,有助于锂离子电池机理性能的研究,为电池的设计提供了更多的支持。 1
本发明涉及镀层、涂层的力学性能测试领域,更具体的说是一种银镀层的结合强度测试方法,一种银镀层的结合强度测试方法,该方法包括以下步骤;S1;划痕测试系统在银镀层试样的银镀层表面制备划痕;S2;在划痕内部并滴加化学变色试剂;S3;根据划痕显色长度与线性载荷的对应关系,推算银镀层的结合强度;可以通过结合使用金属镀层的“微米划痕方法”与银的“化学变色方法”,可以定量准确的表征银镀层的结合强度;使用的测量装置均为镀层性能实验室的常用设备,且操作过程简单;可供选择的化学变色试剂常见且成本低廉;实验思路新颖,通过微米划痕法与化学变色法的组合创新,能够准确的定量表征银镀层的结合强度,实验可重复性好。
本发明公开农田灌溉用水管的模拟流速测定和腐蚀行为的装置,由流速模拟装置、电化学实验装置、流速测定装置组成,所述流速模拟装置包括水槽、泵、吸水管、出水管和外套管,所述流速测定装置由压力计与毕托管组成,所述电化学实验装置包括待测水管、土壤层、塑料套、信号线和三电极体系。利用泵进行液体的流量调节,在覆盖土壤层的水管段,就能够形成模拟农田灌溉的使用场景,在三个电极接通电化学工作站后,测定不同流速下的极化曲线,不同流速、不同阴极保护电位下的电化学阻抗谱,进而得到相关腐蚀参数。与现有技术相比,本发明的技术方案制作简单,成本低,操作简单。
本实用新型公开金属焊接接头部位电偶腐蚀的测定装置,电化学测量装置和计算机相连,电化学测量装置的工作端连接第一测试接头,电化学测量装置的接地端连接第二测试接头,测试探头包括第一测试探头和第二测试探头,在探头上盖、探头主体和探头下端连接成一体后,在其内部同轴连接成一体的溶液储存腔,以离子通道连通两个测试探头的溶液储存腔。在进行使用时,利用磁石和磁性固定栓将测试探头固定在待测样品的表面,在结合处使用绝缘材料进行防漏液处理,向溶液储存腔中加入预先配置的溶液,以模拟待测样品的不同工作状态,再利用离子通道连通两个测试探头的溶液储存腔中的溶液,即可实现测试,方便简洁。
本发明公开了一种双光程和多位置调制光源测量游离血红蛋白含量的方法,包括:光源的出光光口与光谱接收装置的入射狭缝紧贴血袋,调制装置对光源进行调制,光源对血液样品进行透射,光谱接收装置采集透射光谱;位移平台控制光源移动至不同的位置并改变光程测量,将每一个位置处两个光程下采集的透射光谱变换至频域构造频域内透射光谱,并且将每个位置处的两个频域内透射光谱的比值求对数得到该位置下的吸收光谱,将多个位置处的吸收光谱归一化处理,结合化学检验的数据,建立数学模型;同样方法采集未知血液样品多个位置处的吸收光谱,归一化后带入数学模型,得到游离血红蛋白的含量。
本发明涉及输电线路和输变电设备异常发热监测用新型涂层及系统,涂层涂覆于被监视物表面,涂层的组成为:Zn‑5Al‑nX,其中X为具有可逆示温功能的颜料,n为颜料的成分百分比;系统包括涂覆于被监视物表面的涂层、用于监测涂层的颜色变化颜色传感器、用于接收颜色传感器的输出信号的信号接收器、用于接收信号接收器输出信号的处理器及用于接收处理器的输出信号的报警器。本发明新型涂层化学稳定性好,示温温阶小,使用寿命长,制造成本低,使用方便。本发明系统降低了工作量,节约了无人机巡检时间,工作效率大幅度提高。
本实用新型涉及一种圆盘式自动送样尿碘测定仪,属于尿碘电化学检测技术领域,其特征在于,至少包括:承载尿液样品的载样转盘;所述载样转盘为圆柱结构,在所述载样转盘的上表面开设有多个样品槽;在所述载样转盘的中心轴上开设有轴承安装孔;设置有竖直滑道的滑杆;在所述竖直滑道上安装有滑块;水平设置的连接杆,所述连接杆的一端与滑块固定连接;所述连接杆的另一端和中间位置均安装有电极杆;驱动所述载样转盘转动的第一电机;驱动所述滑块竖直运动的第二电机;接收所述电极杆数据的数据采集卡;其中:所述第一电机通过轴承与载样转盘连接。通过采用上述技术方案,本实用新型能够快捷、高效地实现送样尿碘测定。
本发明公布了一种适合测定尿液特殊蛋白芯片和配套试剂。该配套试剂为一种化学混合溶液含有Tris,浓度为1摩尔和Hcl,最终pH值为7.4;芯片包括芯片底板、芯片框架和尼龙薄膜三部分。尼龙薄膜夹在两框架的中间,紧贴底板的框架厚度为3mm,尼龙膜上面的框架厚度为5mm。下层框架紧密粘附于底板上,框架中间的窗口大小相等,窗口为方形或圆形。芯片底板为上固定了抗-转甲状腺素蛋白抗体、抗β2-球蛋白抗体、抗-白蛋白抗体和抗-免疫球蛋白G抗体等四项抗体组合。主权项目1.所述测定尿液特殊蛋白芯片,其特征在于配套试剂和芯片框架之间的尼龙薄膜和底板上标记的尿液蛋白特异性抗体组合。2.根据权利要求(1)所述的尿蛋白检测芯片,其特征在于所述的芯片框架(2)、框架(4)的载体槽窗口为正方形或圆形排列的六个?以上(含六个)的单槽。
本发明公开了一种双光程和多位置调制荧光激发光源测量游离血红蛋白方法,包括以下步骤:荧光激发光源的出光光口与光谱接收装置的入射狭缝紧贴血袋,调制装置对荧光激发光源进行调制,荧光激发光源对血液样品进行激发,光谱接收装置采集荧光光谱;位移平台控制荧光激发光源移动至不同的位置并改变光程测量,将多个位置处两个光程下采集的荧光光谱变换至频域构造频域内荧光光谱,将多个频域内荧光光谱归一化处理,结合化学检验的数据,建立数学模型;采集未知血液样品多个位置处的两个光程下的荧光光谱,将其变换至频域构造频域内荧光光谱后归一化处理并带入数学模型,得到游离血红蛋白的含量。
本发明公开了一种双光程和多位置频域内荧光光强测量游离血红蛋白的方法,包括:方波信号驱动荧光激发光源,荧光激发光源的出光光口与光强接收装置的入射狭缝紧贴血袋,荧光激发光源对血液样品进行激发,光强接收装置接收荧光光强;位移平台控制荧光激发光源移动至不同的位置并改变光程测量,将多个位置处两个光程下采集的荧光光强分别变换至频域构造频域内荧光光强,归一化处理后结合化学检验的数据建立数学模型;采集未知血液样本在多个位置处的两个光程下的荧光光强,将其分别变换至频域构造频域内荧光光强并归一化带入数学模型,得到游离血红蛋白的含量。本发明消除了荧光背景噪声的影响,抑制了荧光自吸收和血液散射等带来的光强非线性。
本发明公开硅纳米线—氧化钨纳米线刷状多级结构及其制备方法和在探测二氧化氮中的应用,使用金属辅助化学刻蚀法刻蚀单晶硅以形成硅纳米线阵列,再进行稀疏粗糙化处理后进行沉积钨薄膜材料层,升温以生长一维氧化钨纳米线,最后进行铂电极制备。本发明的硅纳米线/氧化钨纳米线复合异质多级结构气敏敏感元件在室温下工作,且对二氧化氮具有很好的响应,在气体传感器与集成电路工艺兼容,延长传感器寿命,节约能耗,以及危险气体检测方面具有很重要的研究价值。
本发明公开了一种多位置调制透射和荧光激发光源测量复杂溶液成分的方法,包括:调制装置对光源进行调制,光源包括透射光源和荧光激发光源,透射光源对复杂溶液进行透射,荧光激发光源对复杂溶液进行激发,位移平台控制透射光源和荧光激发光源移动至多个位置对复杂溶液分别进行透射和激发,由光谱接收装置采集透射光谱和荧光光谱;将多个位置采集到的透射光谱和荧光光谱中的每个波长的时间序列变换到频域,以各个波长的基波分量构造频域内的透射光谱和频域内的荧光光谱,归一化处理后结合化学检验的数据建立数学模型;同样方法采集未知复杂溶液多个位置处的频域内透射光谱和频域内荧光光谱,归一化后带入数学模型,得到所测目标成分的含量。
本实用新型涉及一种应用物联网及云计算技术实现的垃圾箱中危险物品监测装置,包括物联网液相传感器模块、物联网标签模块、集成通讯中心模块、远程通讯模块。现在很多垃圾进行分类包装后投入垃圾箱中,生产或生活中有很多有害垃圾会混入正常的垃圾中,一旦垃圾袋破损将会导致危险物品的流出污染环境,在垃圾箱的底部和侧面,安装化学品液体传感器,一旦检测到危险的液体,物联网系统连接进行网络报警并定位垃圾箱,垃圾箱由太阳能或电池供电。
本发明公开一种焊接材料熔敷金属中扩散氢含量的测定方法及装置,依据GB/T 3965制备4个试样在暗室中放入有AgBr与NaNO2溶液的扩散氢收集器,开磁力搅拌并设试验温度,收集72h使氢与AgBr反应生成Ag。加Na2S2O3溶液去除多余AgBr,清洗试样后将含Ag溶液倒入过滤装置获得mAg,用mAg及化学式推导试样氢含量VD,4个VD均值为扩散氢含量HD。扩散氢收集器放置在超声清洗装置中,相临清洗装置之间有加热丝;扩散氢收集器下方安装磁力搅拌装置,水浴加热温控装置通过热电偶测温控制加热丝。有益效果是,本发明可取代有毒水银法确保工作者身体健康且打破国外对高端TCD氢检测仪垄断,降低企业成本。
中冶有色为您提供最新的天津有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!