本實用新型提供一種基于北斗定位的危險品車輛駕駛員監控系統,設置有車載監控終端、北斗導航通信裝置和控制端;所述車載監控終端設置有體表特征監測儀系統、紅外線攝像頭、儲存器、無線發射器、報警裝置。本實用新型提供的結構簡單,利用北斗衛星導航定位對危險品運輸車輛進行監控跟蹤;對車輛運行路線和區域進行管理;管理中心就能在危險品車輛移動狀態下進行實時監控調度、統一管理,實時地了解車輛的位置,顯示車輛的瞬時速度,同時能將每個駕駛員的超速紀錄、違規路線等信息存儲在中心數據庫,對發生在道路上以及其他場所的劇毒化學品事故能有效、快速處理,減少事故帶來的損失。
本實用新型涉及一種基于北斗和傳感器的危險品倉庫管理系統,包括倉庫員手持終端、門禁探頭傳感器系統、RFID電子標簽、倉庫環境監測傳感器系統、北斗通訊系統、后臺監控終端、報警器;倉庫員手持終端、門禁探頭傳感器系統、倉庫環境監測傳感器系統均通過北斗通訊系統與后臺監控終端無線連接,倉庫員手持終端通過北斗通訊系統與RFID電子標簽無線連接,報警器通過信號線與后臺監控終端連接。本實用新型解決了危險品儲藏過程中實時安全監控和管理問題,從而提高整個危險品倉儲行業的安全水平,通過基于北斗和傳感器的移動通信技術以及衛星導航定位技術使得本系統可以最大限度地減少危險化學品在倉儲過程中給社會、環保、經濟帶來的損失。
本發明公開一種基于Q學習的混合云作業調度方法,使用多agent并行學習,即每個agent獨立進行最優策略學習,當某個agent最先得到滿足error<θ條件的策略時,就進行agent間的知識遷移。本發明通過分析用戶作業在云環境中的執行流程,以最小化用戶作業完成時間和等待時間為優化目標,設計了一種基于強化學習的混合云作業調度方法,并采用并行多agent技術加速最優策略的收斂,提高了云資源的利用率,降低了用戶等級協議的違約率。
本發明涉及用于金屬防腐蝕化合物的合成于應用,具體公開了一種松香基咪唑啉衍生物緩蝕劑的合成方法及其應用,在合成過程中以三乙烯四胺與脫氫松香酸為原料制得松香基咪唑啉衍生物緩蝕劑中間體,再以亞磷酸對其進行曼尼希反應改性,制得一種松香基咪唑啉衍生物緩蝕劑,利用紅外光譜對其結構進行表征,以電化學法、動態失重法、能譜分析和掃描電子顯微鏡等方法分析發現,緩蝕劑對金屬具有很好地緩蝕作用,同時緩蝕劑的添加能夠降低腐蝕電流密度,使腐蝕速率減小。
本實用新型涉及二氧化碳脫硫設備技術領域,尤其是一種二氧化碳脫硫干燥設備,它包括:壓縮機、脫硫吸附塔、檢測裝置、冷卻器、脫硫再生塔、中和槽、離心機和溶液槽,本實用新型通過設置檢測裝置對脫硫吸附塔A和脫硫吸附塔B脫硫吸附后的尾氣進行監測,當檢測出不合格的脫硫尾氣時,首先對不達標的尾氣交叉進行吸附,實現二次脫硫,避免未達標尾氣直接進入后端工藝中,然后對吸附劑進行加熱,使其釋出硫化物氣體,再進一步使用化學中和方法去除硫化物,使硫化物能夠回收循環使用,提高經濟效益;且在二次脫硫和吸附劑再生過程中均無需停機操作,保證生產的持續性。
本發明公開了一種基于真空冷凍技術的沼氣凈化提純方法及裝置,屬于可再生能源利用技術領域。本發明通過真空冷凍技術對沼氣進行壓縮冷凍凈化提純,不需外加化學試劑,整個凈化提純過程中幾乎不產生廢物,分離得到的硫化氫、CO2可以進行再利用,節能環保,同時,通過對凈化提出后的沼氣中主要雜質的含量進行檢測,提純后的沼氣濃度可達到98%以上,應用本發明的技術得到的甲烷產品純度高,適合推廣;本發明的沼氣凈化提純裝置通過緩存檢測箱與外部輸氣管連接處設有泄露檢測元件,當緩存檢測箱與外部輸氣管連接處發生泄漏時,進行及時檢測,并將檢測結果發送至遠程監控模塊,便于及時發現泄漏盡早處理,避免發生事故。
本發明提供紫外光驅動過一硫酸鹽光催化降解TCEP及評價方法,涉及化學物質廢水降解技術領域。該紫外光驅動過一硫酸鹽光催化降解TCEP及評價方法,包括以下步驟:S1.準備降解實驗所需的化學品三?(2?氯乙基)磷酸酯(TCEP≥99%),分析純KCl(≥99%)、分析純Na2CO3(≥99%)、分析純KH2PO4(≥99.8%)等化學品以及模式菌株?大腸桿菌(Escherichia coliATCC11303),然后其他化學試劑均為高純度分析純,并且所有的溶液都是用超純水制備。本發明通過研究TCEP的動力學、反應機理、環境因素影響、UV/PMS處理TCEP能耗,此外,借助高分辨質譜儀分析了TCEP的降解中間體和轉化模式。并利用蛋白質組學對模式微生物?Escherichia coli暴露TCEP及其降解產物后,在分子水平通過對大腸桿菌功能蛋白合成、分子代謝功能、代謝網絡變化揭示降解產物的毒性變化,從而能夠深入評估UV/PMS技術安全性及適用性。
本發明公開了一種荔枝防治病蟲害的方法。本發明中,以農業防治、物理防治、生物防治為主,化學防治為輔,提高了該方法整體的安全環保性,同時配合不同時期使用不同的化學藥劑,使得害蟲的耐藥性不會增加,同時也提高了該方法的病蟲害防治效率,確保將損失降低到最小。該方法設置的二氧化碳采集模塊、土壤濕度采集模塊、大氣溫濕度采集模塊、光照強度采集模塊在數字地圖上疊加各類調查數據和設備數據,實時提供病蟲害發生指標分析、物聯網設備分布及工作狀態、監測點分布等,掌握全縣及周邊區域病蟲害發生情況,從而提高了該系統監測的數據的準確,提高了使用時的檢測預報的精確性,進一步提高了病蟲害防治的高效性。
一種罐車內壁銹粉中元素硫快速測定儀,殼體[1]一端有用來滴加汞滴的支承層[2],另一端有吸水材料的塞入孔[4];所述的支承層[2]留有用作萃取的通孔。本實用新型結構簡單、使用操作方便、無需采樣,能根據汞能與元素硫快速反應發生顏色變化的化學物理變化原理,快速判斷罐車是否污染噴氣燃料。
一種罐車內壁銹粉中元素硫快速測定方法,將萃取裝置通過罐車人孔吊放于罐車內壁,使溶劑通過溶劑吸附材料從萃取裝置的萃取口將罐車內壁銹粉中元素硫萃取,并與預先滴加在萃取裝置中、被吸附材料覆蓋的汞滴反應,然后將萃取裝置提起,觀察汞滴變色時間長短,即可確定罐車內壁銹粉中元素硫含量。本發明使用操作方便,無需采樣,可通過在罐車內壁萃取元素硫直接與汞滴反應,根據汞能與元素硫快速反應發生顏色變化的化學物理變化原理,快速判斷罐車是否污染噴氣燃料。
本發明適用于廢液處理化學工業領域,提供了一種廢液收集器監測系統及監測方法,系統包括:液位傳感器模塊,用于通過通信模塊向外發送廢液收集器數據;第一物聯網中轉節點,用于將當前時間、當前天氣以及液位傳感器模塊發送的廢液收集器數據進行封裝,生成廢液收集器信息包;第二物聯網中轉節點,在信息包傳輸時長T內,監測是否接收到第一物聯網中轉節點發送的廢液收集器信息包,接收到,則將廢液收集器信息包發送至廢液監測服務器,沒有接收到,則取代第一物聯網中轉節點,生成廢液收集器信息包;廢液監測服務器,根據預存的廢液收集器的位置坐標和廢液收集器信息包,確定廢液收集器收運方案。本發明保證了廢液的及時回收,降低了廢液對環境的不良影響。
本發明公開了一種可視化檢測強力霉素的熒光探針及其制備方法,使用銪(Eu)修飾的沸石咪唑骨架(ZIF?Eu)作為熒光探針,以提供識別位點以顯示對污染物的特異性識別,實現了對痕量強力霉素(DOX)高靈敏度和高選擇性的痕量檢測。通過DOX與ZIF?Eu表面銪的化學配位進行探測,本發明探針在615nm處增加了新的熒光發射,而在420nm處仍保留了初始熒光發射,這使可見的熒光顏色從藍色過渡到紅色,呈現比率熒光。在緩沖溶液中的檢出限確定為49nM,這足以用于檢測低濃度的污染物,同時本發明提供的熒光探針ZIF?Eu通過固態壓片可實現土壤中痕量DOX污染物的原位檢測。
一種非診斷目的基于H?rGO?Pd NPs和Au NPs@rGO納米材料檢測GPC3的方法,采用電沉積將Au NPs@rGO修飾在SPE表面,通過吸附作用將GPC3Ab負載Au NPs@rGO/SPE表面;以H?rGO?Pd NPs納米材料為載體,制備H?rGO?Pd NPs?GPC3Apt檢測探針,利用GPC3與GPC3Ab和GPC3Apt特異性結合,構建夾心型電化學適配體傳感器;基于H?rGO?Pd NPs納米擬酶材料催化銀沉積作用放大檢測信號,采用電化學工作站的DPV進行掃描,記錄其峰電流,實現對GPC3的檢測。
一種基于絡合作用檢測Cu+的熒光探針及其應用。本發明提供了一種可視化檢測亞銅離子的熒光探針AHP,特別是在特定的環境下用于在無氧環境中快速可視化定量檢測亞銅。該探針可以在無氧環境中快速、高選擇性地檢測Cu+。探針中的硫元素與Cu+發生金屬絡合反應,產生光致電子轉移(PET)效應。極大地抑制了探針的熒光,實現了亞銅離子的可視化檢測。并且探針本身具有較高的量子熒光產率和穩定的化學性質。因此,在空氣中可以保持穩定的熒光強度,有利于檢測活動的開展和實驗結果的準確性。該探針在人體細胞的檢測和應用方面具有巨大的潛力,為未來的分析和檢測鋪平了道路。
本發明公開了一種無翼水力和化學反應綜合螺旋推進型智能水下無人航行器,包括艙體、供水裝置和控制模塊;所述艙體從右到左依次包括機動艙、動力料存儲艙和動力反應艙;所述動力反應艙上固設供水裝置;所述動力反應艙與動力料存儲艙用隔板隔開,且動力料存儲艙內的動力料可進入動力反應艙;所述動力反應艙的左側中心艙壁上設有噴射向前推進器;所述艙體上設有至少2個噴射旋轉推進器;所述機動艙包括水力擠壓罩和活塞;所述控制模塊固定在艙體上。本發明水下無人航行器能夠很好的執行諸如海域巡邏偵察、海上中繼通信、海洋環境調查、污染水域監測等任務,水下航行器具有較強的環境自適應能力、較好的機動性和較高的安全性。
本發明公開了一種有翼水力和化學反應綜合擠壓推進型智能水下無人航行器,包括艙體、供水裝置、機翼和控制模塊;所述艙體從右到左依次包括機動艙、動力料存儲艙和動力反應艙;所述動力反應艙上固設供水裝置;所述動力反應艙與動力料存儲艙用隔板隔開,且動力料存儲艙內的動力料可進入動力反應艙;所述動力反應艙的左側中心艙壁上設有噴射推進器;所述控制模塊固定在艙體上;所述機翼分布在艙體兩側;所述機動艙包括水力擠壓罩和活塞;本發明水下無人航行器能夠很好的執行諸如海域巡邏偵察、海上中繼通信、海洋環境調查、污染水域監測等任務,水下航行器具有較強的環境自適應能力、較好的機動性和較高的安全性。
本發明屬于化學加工車間安全防護技術領域,具體的說是化學加工車間安全防護系統,該系統包括安裝板;所述安裝板上固接有箱體,所述箱體的底部固接有PLC控制器,所述箱體的底部固接有有毒氣體探測器,所述有毒氣體探測器與PLC控制器電性連接;通過清理收集機構的結構設計,啟動電機,電機驅動扇葉轉動,可以實現進風的功能,當需要對過濾網板進行清理時,啟動電動推桿,電動推桿驅動固定塊運動,使其與旋轉葉輪不接觸,旋轉葉輪在風的作用下轉動,旋轉葉輪推桿傳動組件可以驅動連接板和擦塊轉動,擦塊可以對過濾網板進行擦拭,將附著在過濾網板上的灰塵雜質刮除,灰塵雜質掉落到收集盒內,實現了將過濾網板上灰塵刮下進行收集的功能。
一種危險化學品倉儲安全現場核查裝置,包括主控部件,主控部件分別連接設有攝像頭、鍵盤部件、顯示部件、電源部件、存儲部件和傳輸部件;傳輸部件與危險化學品倉儲監管部件相連接。其能夠解決現有技術中所存在的容易造成極大安全隱患,同時給安全監管部門帶來不少監管盲區的問題。其能夠及時上報現場核查數據,對危險化學品實際倉儲情況進行實時分析預警,最大限度的防范和減少危險化學品倉儲安全事故的發生。這對提高危險化學品倉儲安全現場核查工作效率、保存核查記錄、提升現場監管水平具有重要作用。
本發明公開了一種分析化橘紅中黃酮化合物的分布及運輸途徑的方法,該方法包括徒手切片步驟、冷凍干燥切片步驟、醋酸鎂溶液染色步驟和熒光顯微鏡觀察步驟。本發明操作簡單,細胞框架結構完整,無變形,組織化學定位精確,對研究植物黃酮代謝途徑、化橘紅藥材生產和質量調控具有應用意義。
本實用新型公開了一種化學品倉儲運輸用禁忌識別與檢測裝置,包括矩形的殼體,殼體設置在槽型的底座中,底座包括底板和分別與底板相連接的左側板及右側板;殼體的左側面和右側面的同一端對應位置處分別設置有條形的滑塊,底座的左側板和右側板的內壁上分別設置有對應滑塊的滑槽,滑塊分別設置在滑槽中,滑槽的中間位置處分設置有圓形旋轉槽口;滑槽兩端的下側壁上分別設置有伸縮定位孔,伸縮定位孔內分別設置有伸縮定位件,伸縮定位件包括定位頭和固定在定位頭底面與伸縮定位孔底面之間的彈簧。其功能多樣,操作模式靈活多變,能夠滿足使用者不同情況下的多種工作需要,能夠提高檢測效率,滿足化學品倉儲和運輸工作的安全性和高效性需要。
本實用新型公開了基于傳感器的危險化學品儲運罐體安全檢測裝置,包括:用于固定在儲運罐體上的底座、設置在底座上的支撐桿以及設置在支撐桿頂端的橫桿,所述橫桿設置檢測裝置,所述支撐桿為電動伸縮桿,所述檢測裝置包括用于檢測罐內氣體濃度的氣體濃度傳感器、用于檢測罐體裝卸口壓力的壓力傳感器和用于檢測罐體表面溫度的溫度傳感器,所述橫桿上還設置用于獲取罐體裝卸口圖像的攝像頭。本實用新型可在危險品儲運車輛裝卸貨物前后,停車時,維修前后進行全方位移動檢測,方便用戶查看罐體各位置及裝卸口處是否有異常,提高危險化學品儲運罐的安全性。
基于H?rGO?Mn3O4納米酶的夾心型電化學傳感器雙信號檢測GP73的方法,首先制備H?rGO?Mn3O4納米酶材料,設計了H?rGO?Mn3O4納米酶和Au@POPD夾心型適配體傳感器;該傳感器用于固定氨基功能化的Apt1,由于氯化血紅素(Fe(Ш)/hemin(Fe(II))之間的氧化還原反應,還用作原位信號指示劑;TMB作為另一種信號探針,當靶標存在時,適配體特異性結合靶標,從而產生兩種電化學信號。兩種電化學信號在0.01?100 ng/mL范圍內具有良好的線性關系,實現雙信號檢測GP73,檢測限為0.01 ng/mL,檢測靈敏度為2.441μA/μM/cm2。
一種基于RGO?Cu2O納米材料的電化學傳感器雙信號檢測GPC3的方法,包括RGO?Cu2O納米材料的制備,電極的修飾與生物傳感界面的構建,GPC3工作曲線的繪制,實際樣品中GPC3的檢測。所得的RGO?Cu2O納米材料不僅具有高比表面積和高電子轉移效率,并且可作為一種電化學信號探針,同時具有優異類過氧化物酶性質,可以催化過氧化氫的分解,形成另一種電化學信號。同時利用RGO?Cu2O納米材料對GPC3apt的高負載能力,以及GPC3apt對GPC3的特異性識別作用,采用電沉積技術以及層層自組裝技術制作了基于RGO?Cu2O納米材料的電化學傳感器,實現對GPC3的雙信號電化學檢測。
一種基于RGO?Cu2O和MoS2?Fc的比率型電化學傳感器檢測GPC3的方法,包括RGO?Cu2O納米材料、MoS2?Fc納米材料和MoS2?Fc?Apt檢測探針的制備,GPC3電化學傳感界面的構建,GPC3工作曲線的繪制,實際血清樣品本中GPC3的檢測。所得的RGO?Cu2O納米材料具有高電子轉移效率和穩定的電化學信號,可以作為參比信號。MoS2?Fc?Apt不但有較強的電化學檢測信號而且有對GPC3的極高特異性識別作用。采用電沉積以及層層自組裝技術制作了基于RGO?Cu2O和MoS2?Fc納米材料的比率型電化學適配體傳感器,實現對GPC3的高準確、靈敏檢測。
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