一種測定炭黑表面羰基含氧官能團含量的方法,本發明涉及一種羰基含氧官能團含量的測定方法,本發明要解決現有技術測定炭黑表面羰基含氧官能團含量的方法所需大型設備、計算復雜的問題。測定方法:一、標準溶液的配置與標定;二、炭黑樣品測定;三、結果計算得到單位質量炭黑表面羰基含氧官能團含量。本發明測定炭黑表面羰基含氧官能團含量的方法通過化學滴定方法完成,實驗步驟和計算步驟簡單,無需使用大型設備易于實施,測試結果準確。本發明適用于炭黑表面羰基含氧官能團含量的測定。
一種動力電池的峰值功率預測方法,涉及動力電池的峰值功率預測技術。本發明是為了提高動力電池的峰值功率預測的準確性。本發明的方法包括兩部分:A基于簡化的電化學阻抗譜等效電路模型和分數階聯合卡爾曼濾波的參數在線估計、B基于零狀態響應和零輸入響應分解的電池峰值功率預測方法。本發明選用了包含分數階元件的簡化阻抗譜模型作為電池峰值功率預測的參考模型,因此本發明提出的基于此模型的動力電池峰值功率預測方法不僅可以準確的預測電池的短時峰值輸出功率,也可以準確預測電池在較長時間段內的峰值功率輸出能力。本發明適用于電動汽車在線峰值功率預測。
一種粒子濾波與機理模型相結合的二次電池壽命預測方法,本發明是為了解決傳統基于粒子濾波的二次電池壽命預測完全基于數據驅動,忽視預測對象機理特點的缺陷,導致對電化學電源壽命的預測結果準確性差的問題。訓練階段用粒子濾波方法跟蹤電池內部狀態變量的真實值得到狀態變量隨充放電循環次數變化的回歸方程為新的狀態方程;預測階段利用新的狀態方程推算未知充放電循環時狀態變量估計值,生成多個粒子,代入觀測方程中得多個容量觀測量的估計值,以多個容量觀測值估計值的中位數作對未來某次充放電循環時電池容量的預測,當達到預先設定的電池容量下限,該容量預測值所對應的循環次數與訓練階段所用的循環次數的差值為電池可用的剩余循環次數。
本發明公開了一種基于電解池結構的質子交換膜甲醇滲透測試系統,所述系統包括一個模擬甲醇直接燃料電池的甲醇電解池結構,甲醇電解池結構由質子交換膜、陰極區域、陽極區域、電化學工作站以及蠕動泵組成,其中:陰極區域包括陰極腔室、陰極電極板與陰極催化層;陽極區域包括陽極腔室、陽極電極板與陰極催化層;陰極電極板與陽極電極板通過導線與電化學工作站連接,構成外電路;陰極腔室的兩側設置有與蠕動泵相連的出液口,陰極腔室的頂部開設陰極出氣孔與陰極進氣孔;所述陽極腔室開設進液口和陽極出氣孔。本發明基于電解池結構,模擬出甲醇在燃料電池實際工作下的跨膜滲透,避免了滲透至陰極腔室的甲醇的損耗以及陰極催化劑中毒。
本發明提供一種鋼筋腐蝕監測用全固態參比電極的制備方法。本發明是這樣實現的:首先采用EB-PVD技術制備二元合金的混合金屬氧化物功能芯,然后應用具有優異空間結構的蒙脫石復合材料制備堿性導電功能層,最后集成上述成果,架構具有5層結構的全固態參比電極。步驟包括制備參比電極功能芯;制備參比電極導電功能層;水泥過渡層的制備。本發明采用具有直徑1m真空腔的雙源EB-PVD濺射批量化制備二元合金薄膜,確保薄膜的微觀結構的一致性,保證薄膜電化學性能的一致性。EB-PVD的沉積速率較快,能夠在10min~30min內沉積數百微米的功能層薄膜,大大降低了制備時間。
本發明提供的是一種電極反應參數的測定方法。將三電極體系反應裝置的三電極接入電化學工作站,使用循環伏安法測量出初始數據,對初始數據進行處理,得到電化學反應參數和數據關系圖形;對初始數據進行處理包括:首先批量讀入文件,然后采用四層數據結構存儲讀入的數據,并從文件名稱中讀取溫度和掃描速率的信息,全部讀入并存儲完畢后,進行數據校正和預處理,進而根據校正后的結果進行繪圖,判斷反應類型,并結合計算公式得到擴散系數、反應活化能、速率常數數據,最后顯示出計算結果與圖片。本發明能夠方便的測得電極反應動力學和熱力學參數,大大縮短測定周期,減少整體的工作量,整體造價低廉,最終計算結果與繪出的圖形能夠滿足大多數需要。
本發明屬于化學切削技術,涉及一種鋁合金堿性化銑溶液中鋁含量的測定方法。本發明測定的步驟如下:試劑準備;取樣;測試;計算鋁含量。本發明提出了一種鋁合金堿性化銑溶液中鋁含量的測定方法,有利于解決困繞航空企業多年的化銑過程控制問題,穩定了化銑工藝質量,保證了航空行業化學銑切零件的質量。
一種從日盲紫外到近紅外的寬波段探測器的制備方法,屬于光電探測技術領域。本發明的目的是為了解決現有寬光譜探測器存在不同材料之間晶格失配大、質量低、響應速度慢等問題,所述方法為:在藍寶石襯底上沉積Ga2O3薄膜,薄膜厚度不小于300nm,通過化學氣相沉積法在藍寶石基底上制備厚度為3nm?6nm的二維拓撲絕緣體材料,將所述二維拓撲絕緣體材料通過濕法轉移的方法轉移至Ga2O3上表面,Ga2O3和二維拓撲絕緣體材料之間形成范德華異質結;利用電子束沉積的方法在二維拓撲絕緣體材料表面依次沉積Ti電極和Au電極。本發明采用范德華異質結,通過轉移的方法形成異質結,而不是外延方法,克服了Ga2O3和Bi2Se3之間晶格失配而導致質量下降等問題。
本發明提供了一種混凝土中鋼筋銹蝕監測用全固態參比電極及其制備方法。該參比電極采用AG/AGCL/KCLSAT體系,從參比電極的軸心向外依次為純度為99.99%的AG、AGCL層、三組分多孔層以及水泥漿層構成。本發明充分考慮混凝土中鋼筋銹蝕監測所需參比電極長壽命、電位穩定等特殊性,采用廉價的AG/AGCL/KCLSAT體系制備出一種新型全固態長壽命參比電極(ASSRE),采用三組分多孔結構克服了普通液態參比電極壽命短、強度低的缺點;同時由于采用與混凝土特征相似的水泥漿作為最外層,從而消除了通常用液態參比電極與混凝土介質之間的液接電位,為電化學測量的準確性提供了保證。
基于Compact?Particle?Swarm?Optimization算法的光刻機掩模臺微動臺的機械參數軟測量方法,屬于半導體制造裝備技術領域及機械參數測量領域。為了解決現有工件臺微動部分機械參數估計算法精度差的問題。所述方法包括如下步驟:步驟一:根據掩模臺微動臺的機械機構及其理論設計,建立微動臺的理想運動學模型,確定待測機械參數,建立掩模臺微動臺含差模型;步驟二:給定位置輸入,驅動微動臺運動產生位移,將實際輸出位移與通過建立的掩模臺微動臺含差模型計算出的輸出位移值做差,作為尋優的目標函數;步驟三:根據目標函數,利用Compact?Particle?Swarm?Optimization優化學習算法確定待辨識的機械參數。它用于微動臺的機械參數求取。
基于Compact?Differential?Evolution算法的光刻機掩模臺微動臺的機械參數軟測量方法,屬于半導體制造裝備技術領域及機械參數測量領域。為了解決現有工件臺微動部分機械參數估計算法精度差的問題。所述方法包括如下步驟:步驟一:根據掩模臺微動臺的機械機構及其理論設計,建立微動臺的理想運動學模型,確定待測機械參數,建立掩模臺微動臺含差模型;步驟二:給定位置輸入,驅動微動臺運動產生位移,將實際輸出位移與通過建立的掩模臺微動臺含差模型計算出的輸出位移值做差,作為導優的目標函數;步驟三:根據目標函數,利用Compact?Differential?Evolution優化學習算法確定待辨識的機械參數。它用于微動臺的機械參數求取。
本實用新型的目的是提供一種氨氣氣體探測器,包括上蓋,傳感器罩體,底蓋,所述的底蓋上設有進氣口,所述的進氣口上端設有傳感器罩體,所述的傳感器罩體上端設有電源,所述的電源上設有電化學傳感器,所述的電化學傳感器上端設有安裝座,所述的安裝座上端設有固定片,所述的固定片上端設有底座,所述的底座上端設有控制電路板,所述的控制電路板上端設有顯示器,所述的顯示器上端設有上蓋,所述的上蓋上設有觀察窗和凹塊,本實用新型結構簡單,使用方便,提高探測器的靈敏度,加快探測器的反應時間,采用包含石墨烯修飾電極的電化學傳感器,可以進一步提升傳感器性的靈敏度,在底座上設有固定片,可以滿足便攜和固定兩種使用方式。
本發明提供了一種生化需氧量的測定方法,它屬 于一種測試方法。目前普遍采用的生化需氧量的測 試方法,存在著準確度差,尤其是當污水中含有 Fe2+、Mn2+、 S2-、醛等還原劑時,所測定的是生 化需氧量與化學氧化耗氧量之和。本發明所提供的 方法,將在培養前與培養后的兩次測定,變成培養后 的一次測定,減化了測定程序,提高了準確高,有利于 將溶解氧測定儀應用到生化需氧量中。
本發明屬于化學切削技術,涉及一種鋁合金堿性化銑溶液中氫氧化鈉的測定方法。其特征在于,測定的步驟如下:試劑準備;儀器準備;取樣;測試;計算氫氧化鈉的含量。本發明有利于解決困繞航空企業多年的化銑過程控制問題,穩定了化銑工藝質量,保證了航空行業化學銑切零件的質量。
本發明提供了一種五電極鋼筋銹蝕監測傳感器及其制備方法。它包括分別安裝在殼體預留固定孔內的參比電極、輔助電極、工作電極、兩個與所監測鋼材材料完全相同的等同電極以及傳感器殼體,殼體呈筒狀,工作電極、輔助電極以及兩個等同電極間隔設置,工作電極、兩個等同電極以及輔助電極分別連接導線,導線引出傳感器殼體。本發明采用全固態參比電極以及兩個等同電極的架構可以實現先進的電化學噪聲測試,能夠對混凝土中鋼筋是否存在點蝕傾向進行辨識。應用所發明的五電極腐蝕傳感器,并采用配套的電化學采集系統,能夠提供混凝土中鋼筋銹蝕的全面信息,為結構的健康監測以及全壽命設計提供科學依據。
在線監測甲氨基阿維菌素反應的裝置,屬于化學反應中間過程在線監測技術領域。它解決了甲氨基阿維菌素經化學合成制得甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽的實驗過程中,由于實驗監測數據滯后,導致出現問題不能及時發現的問題。它包括反應裝置,它還包括光纖探測裝置、近紅外光譜儀和控制器,光纖探測裝置的探測端通過反應裝置的取樣口探入反應液內,光纖探測裝置輸出的光信號由近紅外光譜儀的接收端接收,近紅外光譜儀的輸出端連接控制器的輸入端。本發明適用于對甲氨基阿維菌素反應進行在線監測。
本發明提供的一種鋼混結構鋼筋點蝕的三維元胞自動機實時定量預測方法。首先,應用快速小波變換法,建立了局部點腐蝕電化學噪聲的小波能量譜算法;其次,基于鋼筋局部點腐蝕的基元反應,建立了局部點腐蝕的三維元胞自動機模型;第三,采用電化學噪聲的在不同尺度上的小波能量比作為驅動力,建立了基于實時電化學噪聲監測信息的三維元胞自動機定量預測方法。本發明所建立的預測方法,采用能夠直接監測到的局部腐蝕的電化學噪聲本征信息,作為三維元胞自動機的驅動力,能夠直接、準確反映侵蝕環境與金屬體系的腐蝕作用能力;此外,原位、在線的實時監測信息能夠及時修正預測模型,從而確保預測的精度。
本發明涉及采用近紅外光譜法快速測定三七藥材中五種皂苷含量的方法及應用。本發明通過收集三七不同批次的藥材組成樣本集,采集其近紅外光譜,通過異常樣本剔除,劃分校正集和驗證集,選擇合適的光譜預處理方法和建模波段通過HPLC法測定三七藥材中五種藥效皂苷含量為參考值,應用化學計量學技術,構建三七藥材近紅外光譜與其五種藥效皂苷含量之間的定量校正模型,可用于未知含量的三七藥材及其相關制劑生產中五種藥效皂苷含量的測定。本發明所涉及的五種藥效皂苷是三七總皂苷類制劑的主要藥效成分,且與其質控指標一致,故可為三七藥材及其制劑質量控制提供快速、高效的技術方法,減輕檢驗工作量。
教學用液體表面張力系數測量儀屬于檢測儀器;在機架的后部和前側上部分別設置后腔室和上腔室,電源配置在后腔室內,上腔室由配裝在機架前側部上的透明玻璃板和兩側部上的透明玻璃滑動門密閉包容構成,微張力傳感器、吊環、培養皿、臺板從上至下依次配置在上腔室內,顯示儀表安裝在后腔室前側壁面上,位于上腔室內,螺旋升降調節總成配置在上腔室下側外部機架上,其上端部與臺板連接,調平總成配裝在機架底部上;本儀抗氣流干擾,操作方便,易于觀察,測量精度高、誤差小,可廣泛用于物理、化學等實驗教學及科研使用。
一種水體系中對硝基苯酚的測定方法,本發明涉及對硝基苯酚的測定方法。本發明要解決目前測定對硝基苯酚的方法存在檢測限高,操作繁瑣且儀器昂貴成本高的問題。方法:一、制備純化的碳電極;二、制備修飾碳電極;三、制備堿性對硝基苯酚溶液;四、測定。本發明利用對硝基苯酚在石墨烯/納米銅復合材料修飾過的電極上的電化學氧化還原行為測定水體系中對硝基苯酚,該碳電極測定對硝基苯酚的過程中具有良好的多循環穩定性,此電極材料可以反復利用、低損耗。本發明用于測定水體系中對硝基苯酚。
本發明涉及一種嗅探式尾氣遙測裝置及方法,將本裝置置于船舶尾氣羽流中,通過氣泵將船舶廢氣吸入,經過過濾器過濾后,進入氣池由傳感器進行檢測,隨后排空;通過電化學傳感器和無線通訊模塊可快速、準確測量船舶廢氣排放參數并記錄。其在測量目標船排氣羽流中SO2和CO2濃度的基礎上,將它們與背景進行比較從而提供了0.1~0.2%m/m FSC的測量精度,同時,將嗅探法與附加的NOx傳感器相結合,其測量精度可進一步提高到0.05~0.1%m/m。
本發明提供了一種應力與滲氫條件下金屬表面電勢原位測試裝置及方法,裝置包括應力加載機構、滲氫機構和表面電勢測量機構,應力加載機構包括基座、試樣、壓頭、螺母和千分表,試樣、壓頭和螺母均設置在基座內;表面電勢測量機構包括KPFM測試系統、開爾文探針和樣品臺,開爾文探針與KPFM測試系統相連,開爾文探針用于對試樣表面電勢檢測,試樣通過導線與樣品臺相連;滲氫機構包括電化學工作站、充氫槽、充氫溶液、輔助電極和參比電極,充氫槽置于樣品臺上,基座置于充氫槽中。本發明能夠將應力加載與滲氫過程相結合,采用試樣底面充氫方式實現氫滲透與開爾文探針的并行測試,完成金屬試樣在應力與滲氫耦合條件下的表面電勢原位測試。
本發明涉及一種水中重金屬離子在線監測裝置與方法;包括離子印跡毛細管、緩沖液電泳毛細管與原水電泳毛細管組成的十字電泳、檢測器等關鍵部件,利用離子印跡毛細管能夠吸附重金屬離子的特性,通過對比吸附前后兩幅電泳圖譜的差異,判斷水中重金屬離子及其含量;本發明不僅可以解決比色法因使用劇毒顯色劑而威脅人體健康的問題,而且可以解決電化學法對水體二次污染降低檢測準確程度的問題,同時還具有對于多種重金屬并存或存在其它污染物的復雜水體具有良好的識別性;自動化程度高,操作簡便,操作人員無需接受專業培訓即可操作本裝置;長期監測成本低;以及系統集成度高,系統體積與質量小,系統功耗和成本低的優勢。
本儀器是用于干電池性能的研究、生產工藝的改 進、干電池生產線上的質量快速在線檢測的專用儀 器。主要測試干電池內阻。本儀器應用電化學原 理。采用TP801A單板計算機作為中央控制單元。 配合硬件接口技術和軟件控制。與以往的測試設備 相比,具有測試速度快、數字顯示、操作方便、精度高、 成本低。因而能使這項技術應用于工廠的工藝研究、 質量檢測、生產線的在線測試。
一種在線SO3測量系統及方法,屬于氣體采樣測量領域。為了解決現有檢測系統現有三氧化硫測量技術系統復雜、測量不準確、無法實時監測的不足的問題。一種在線SO3測量系統包括:加熱器、采樣管、過濾器、反應管、空壓機、稀釋器、流量計、氯化氫檢測儀、采樣泵。煙氣通過高溫加熱器時硫酸液滴全部轉化為硫酸蒸汽,石英或陶瓷過濾器可有效去除樣氣中的粉塵顆粒。硫酸蒸汽會與反應管中的氯化鈣反應生成氯化氫,根據氯化氫檢測儀的示數、樣氣稀釋比、硫酸蒸汽與氯化氫的化學計量系數之比來確定硫酸蒸汽的濃度,進而確定煙氣中三氧化硫的濃度。主要用于燃煤鍋爐排放煙氣中的SO3/H2SO4的取樣測量。
無公害農產品市場準入速測技術主要是對食品、農產品中甲醛、二氧化硫和吊白塊進行快速提取、分離、顯色等進行速測方法進行技術研究。(1)二氧化硫殘留量測定采用采取超聲波提取、離心分離,采用無汞吸收,樣品處理比國標方法時間縮短十幾倍。(2)經對甲醛、吊白塊的提取時間、溫度、濃度及檢測結果相互影響的反復試驗,確定采用蒸餾水作提取劑,避免了化學試劑的污染,大大降低檢驗成本。(3)通過延長乙酰丙酮加熱顯色時間,提高測定吊白塊的回收率。(4)采用家庭裝速測試劑盒并配有速測卡,快速檢測食品中二氧化硫殘留量、吊白塊、甲醛。(5)采用自定義程序速測儀快速定量檢測食品中二氧化硫殘留量、吊白塊、甲醛。
一種以石墨烯負載納米鎳為電極測定水體系中對硝基苯酚的方法,它涉及一種測定水體系中對硝基苯酚的方法。本發明目的是要解決現有檢測水體系中對硝基苯酚的方法存在操作復雜,不能廣泛應用的問題。方法:一、純碳電極的純化處理,得到純化后純碳電極;二、制備石墨烯/納米鎳復合材料;三、制備復合材料修飾的碳電極;四、配置待測液,得到待測液;五、電化學實驗的檢測:以復合材料修飾的碳電極為工作電極,鉑電極為對電極,Hg/HgO電極為參比電極,采用三電極體系進行電化學性能的測定,在一定掃描電壓,一定掃描速率為的實驗參數下測試,即完成水體系中對硝基苯酚測定。本發明主要用于測定水體系中對硝基苯酚。
本發明涉及的是一種微冷卻測控系統及其加工方法。它包括硅基片和玻璃片兩層,硅基片表面上設置有微溝道和無閥微泵圖形,玻璃片上設置有溫度和流量傳感器,硅片和玻璃片通過鍵合工藝粘接在一起。本發明產品的優點在于:結構簡單,易于操作;易于批量生產;可靠性高;流量控制范圍寬。本發明適用于納、皮衛星環境熱控、燃料控制和微電子芯片系統冷卻等領域。
一種掃描電子顯微鏡測試用樣品盒及利用其進行測試的方法,屬于材料化學研究工具領域,解決了現有描電子顯微鏡所配備的樣品盒存在的問題,一種掃描電子顯微鏡測試用樣品盒,它包含盒體、盒蓋、密封圈、連接軸、開蓋扭簧和單向抽氣閥,盒體是導電金屬材質的,如不銹鋼,鋁合金等,在盒體的開口處設置有盒蓋,在盒體與盒蓋之間設置有密封圈,盒體與盒蓋通過連接軸沿開合方向轉動連接,在連接軸上設置有開蓋扭簧,使盒蓋在自然條件下處于打開狀態,在盒體上設置有單向抽氣閥,可以抽掉盒內氣體;本發明用于測試對空氣和水分敏感的樣品。
一種變電站UPS用閥控式密封鉛酸蓄電池狀態估計與預測方法,涉及設備可靠性領域。本發明是為了解決現有的對蓄電池管理的方法導致電力系統運行的可靠性差,并且對蓄電池健康狀況的維護性差的問題。本發明從變電站UPS串聯電池組中,選取蓄電池單體進行檢測,對該蓄電池建立蓄電池的電化學模型,根據里茲近似方法,給定蓄電池負荷電流,獲得蓄電池輸出電壓,向電化學模型輸入同樣的DST工況及結合遺傳算法調整參數集,使得電化學模型輸出電壓值等于實際測得的蓄電池輸出電壓Vcell值,獲得此時的蓄電池內部的參數集,仿真任意充放電電流Id條件下的蓄電池端電壓曲線,從而完成對蓄電池狀態的估計與預測。它用于對蓄電池內部狀態進行預測。
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