本發明提供一種柴油機Urea?SCR系統氨噴射量和氨覆蓋率同步優化方法,包括以下步驟:步驟1.建立系統三狀態非線性模型:步驟1?1.基于主要化學反應及速率方程建立系統三狀態模型;步驟1?2.將NOx和NH3濃度變化視作準穩態,僅氨覆蓋率動態性作為唯一狀態,建立一狀態降階模型;步驟2.在Matlab中采用遺傳算法使催化器出口尾氣中NOx和NH3濃度的預測值與實際測量數據誤差最小,辨識得到模型參數;步驟3.將辨識出的模型參數用于NSGA?II算法的優化過程,根據限值要求選擇最佳的優化解,得到優化的尿素供給率和氨覆蓋率、最大NOx轉化效率、氨存儲量;步驟4.進行仿真,建立發動機全工況優化MAP。
本發明的名稱為一種中折射率高阿貝數的磷冕光學玻璃。屬于光學玻璃技術領域。它主要是解決現有磷酸鹽體系玻璃熱穩定性差、生產難度增大的問題。它的主要特征是:以重量百分比含有60~83%Ba(PO3)2;3~15%Al(PO3)3;0.5~5%Al2O3;3~10%B2O3;2~10%La2O3;0~5%Gd2O3;0~5%Y2O3;2.5~10%∑(La2O3+Y2O3+Gd2O3);0~2%ZrO2;3~10%BaO;0~10%CaO;0~10%SrO;3~10%∑(CaO+SrO+BaO);0~0.5%Sb2O3。本發明具有折射率為1.59~1.62和阿貝數為63~69,轉變溫度低于610℃,比重為3.50~3.80g/cm3,且依據“GB/T17129-1997光學玻璃化學穩定性的測定方法”測定玻璃的Dw為1級,同時具有著色度小,穩定性好,工藝性能優,能適宜批量化生產的特點,主要用在鏡頭組中消除色差,達到校正色差的目的。
本發明涉及一種集成式化學實驗室廢水處理方法及裝置,該裝置由殼體和內置的曝氣管、濾板、鐵炭填料、擋流板、三相分離器、溢流堰構成,在廢水處理裝置的下端設置濾板,最下端殼體與濾板之間設置曝氣管,鐵炭填料充斥于濾板與擋流板的殼體內空間,擋流板上方的殼體空間設置三相分離器,三相分離器上端與溢流堰連接,廢水處理裝置的最下端與濾板之間的殼體側壁,一側設置進水口,另一側設置放空口,在擋流板上方的殼體側壁上設置有檢查孔,溢流堰上設置出水口。本發明的集成式化學實驗室廢水處理裝置能對較復雜的廢水實現綜合處理。
本發明提供了一種評估電芯壓實體系的方法。所述方法包括以下步驟:(1)將不同壓實密度的正極極片和不同壓實密度的負極極片組裝成電芯;(2)對步驟(1)所述電芯進行電化學阻抗測試,根據所述電化學阻抗測試的結果確定正極極片和負極極片的最佳壓實體系。本發明提供的方法無需測試電芯的基本電性能,通過EIS測試,可以快速的評估電芯體系中的最佳壓實搭配,為電芯生產設計選取壓實密度提供指導方向。
本發明提供一種抗UV光學膜玻璃,該抗UV光學膜玻璃是由多層高折射材料H層與低折射材料L層交替層積在玻璃基板上形成的,玻璃基板上沉積有6層材料,從下往上依次為高折射材料H層,低折射材料L層,高折射材料H層,低折射材料L層,高折射材料H層,低折射材料L層,高折射材料H層。采用等離子體增強化學氣相沉積技術在石英基片上制備高折射率材料,測試超聲后樣片的光譜,同浸泡前光譜相比,重合度非常好;測試百格,附著力仍然為5B。本發明是用氣相沉積法將抗UV光學膜制備在玻璃上,附著力、耐候性、耐劃性、光學性能、抗污性能均有優勢。
本發明提供了一種高振實密度的鈦酸鈉微球及其在鈉離子電池中的應用。具體是將一定量鈦酸四正丁酯溶解在乙酸溶液中形成乳白色混濁液,經過水熱處理后在空氣中退火得到TiO2片球。為了得到高振實密度的Na2Ti3O7微球,我們將上述TiO2微球置于高濃度的NaOH溶液中水熱反應后于500℃下退火得到高振實密度的Na2Ti3O7微球,通過振實密度測試儀測得其振實密度高達1?g?cm?3。以這種高振實密度的Na2Ti3O7微球作為鈉離子電池的負極材料具有優異的電化學性能,在3?C倍率下依然具有高達85?mAh?g?1的比容量,經過20次循環后其容量保持率為84.1%。
本發明涉及一種顆粒集料表面能確定方法,其包括步驟,測量顆粒集料中的化學組分的含量;對顆粒集料表觀特性的指標進行測試;利用顆粒集料中的化學組分及表觀特性的指標構建表面能預測模型,以利用表面能預測模型計算顆粒集料表面能。本發明還提供一種存儲介質及顆粒集料表面能確定系統,本發明提供的顆粒集料表面能確定方法、存儲介質及系統可實現顆粒集料及顆粒集料—瀝青組合的優選,合理利用有限的養護資金。
本發明屬于藥物化學合成技術領域,具體涉及具有抗菌活性的喹噁啉-N1, N4-二氧化物衍生物。本發明還包括該衍生物的制備及其抗菌活性測試。其中新合成的化合物是以N-氧化苯并呋咱為原料,與丙二腈在堿性條件下發生貝魯特反應,得到3-氨基-2-氰基-喹噁啉-N1, N4-二氧化物之后再與合適的酰氯反應得到一系列具有2-氰基-3-酰胺基喹噁啉-N1, N4-二氧化物。體外抑菌活性測試結果顯示:對人結核分支桿菌和牛結核分枝桿菌具有較好的抑菌活性;對金黃色葡萄球菌,肺炎鏈球菌,大腸桿菌和巴氏桿菌也具有抑菌活性。本發明還公開了作為靶標抗菌藥物的化合物的結構式。
本發明提供一種三維存儲器件的制造方法及其器件結構,在進行化學機械拋光操作以平坦化三維存儲器件表面的步驟之前,無需沉積氮化硅阻擋層作為化學機械拋光終止信號的操作,可以通過將位于三維存儲器件區和外圍電路區上方的氧化物絕緣層的厚度設置為比所述三維存儲器件的堆疊層的厚度更厚,并通過監測位于所述堆疊層的核心平臺區上方的氧化物絕緣層的厚度來確定后續化學機械拋光的時間,從而省略了傳統的通過沉積氮化硅阻擋層來作為化學機械拋光停止操作的步驟,并且減少了化學機械拋光工藝后殘留的各種缺陷問題,降低了制造成本和時間,提高工藝的穩定性和產品良率。
本實用新型提供一種模擬自然條件下流域水環境微塑料老化裝置,包括上端開口的環形水槽、蓋設于環形水槽上端開口的活動式密閉蓋、設于環形水槽的溫度控制器、電磁流速儀和變頻循環泵、微孔曝氣單元、網狀金屬板、與環形水槽連通的化學氧化投加單元,所述環形水槽底部設有插槽,網狀金屬板呈豎直狀態插接固定于插槽中,網狀金屬板上均勻布設有活性碳纖維,微孔曝氣單元設于網狀金屬板一側,化學氧化投加單元用于向環形水槽加入加速老化微塑料的化學物質,所述活動式密閉蓋內布設有光源。本實用新型可進行單一因素對微塑料老化的測試,也可以同時引入多種試驗因素對微塑料老化的綜合模擬測試,操作便捷,可廣泛應用于流域水環境微塑料老化模擬研究。
本實用新型公開了智能遠程火災預警燈及預警系統,所述燈罩固定安裝在燈座上,在所述燈罩上分別開設有與煙霧傳感器相對應的煙霧通過孔,和分別與溫度傳感器、天然氣氣體傳感器、電化學氣體傳感器相對應的通孔,以及與警鳴器相對應的揚聲孔和與攝像頭相對應的鏡頭孔,所述燈泡、煙霧傳感器、溫度傳感器、天然氣氣體傳感器、電化學氣體傳感器、警鳴器和攝像頭分別固定安裝在燈座上,并分別位于燈罩內,所述溫度傳感器、天然氣氣體傳感器和電化學氣體傳感器的探測端分別從燈罩的通孔穿出,本實用新型優點是:可對多種火災信號進行全面監控,起到很好的監控效果,避免了因監測不及時而造成不必要的人身財產損失,有效保障了人身財產安全。
本實用新型公開了一種原子吸收光譜儀混合進樣裝置,包括進樣殼體,進樣殼體的內腔中部設置有預混合室,預混合室的一側設置有呈V形夾角分布的試樣溶液輸入毛細管路和化學改進劑輸入毛細管路,試樣溶液輸入毛細管路的內徑大于化學改進劑輸入毛細管路的內徑,預混合室的另一側設置有混合溶液輸出毛細管路;試樣溶液輸入毛細管路、化學改進劑輸入毛細管路和混合溶液輸出毛細管路分別向進樣殼體邊緣延伸形成有試樣溶液入口、化學改進劑入口和混合溶液出口,試樣溶液入口、化學改進劑入口和混合溶液出口處分別設置有帶中心通孔的螺塞,螺塞的中心通孔中插接有柔性毛細管。本實用新型提高了測量的靈敏度,減少化學改進劑的消耗;混合后溶液均勻、穩定。
本實用新型公開了一種應用于工程鉆孔密閉分隔的栓塞裝置。它包括橡膠外殼、金屬內膽、電源、電纜、電源插頭、放電裝置、化學原料盒和磁鐵;金屬內膽外壁上有多處孔洞;橡膠外殼包裹在金屬內膽外周、且位于孔洞外周,金屬內膽內布置化學原料盒、放電裝置;放電裝置位于化學原料盒上方,電源插座安裝在金屬內膽的上端,電源插頭、電源插座、放電裝置依次連接;磁鐵位于金屬內膽上端;電纜一端與電源連接、另一端分別連接電源插頭和磁鐵。本實用新型具有實現高效、可靠地對鉆孔進行水平向分割,達到分層觀測地下水位等水文地質觀測試驗的優點。
本發明公開了一種提高樹脂微球光譜編碼準確性的方法,其步驟為:①通過量子化學密度泛函方法對樹脂微球單體進行紅外或喇曼特征振動頻率計算。②將特征振動頻率與校正因子相乘,使實驗測得的光譜中至少有一個強峰與校正后的特征振動頻率趨于一致;③在單體的光譜實驗測量結果中挑選出與校正后的特征振動頻率量化計算結果相重合或趨于重合的譜峰,得到該單體的可編碼特征紅外或喇曼振動頻率;④在樹脂微球聚合物的紅外或喇曼光譜實驗測量結果中,挑選出與單體的可編碼特征紅外或喇曼振動頻率相重合或趨于重合的譜峰,作為可進行準確編碼的譜峰。本發明可提高該樹脂微球聚合物的紅外光譜或喇曼光譜的編碼準確性,實現微球的快速準確篩選識別。
本發明屬于高性能閃爍體材料及高能射線探測領域,公開了一種化合物作為閃爍體材料的應用及其制備方法,該化合物滿足化學通式AB2X3,其中,A代表一價堿金屬陽離子,B代表一價過渡金屬陽離子,X代表一價鹵素陰離子。制備方法具體是以摩爾比滿足1:2的AX和BX為原料,基于反溶劑析晶法、降溫析晶法、熔鹽混合法或提拉法制備得到化學通式滿足AB2X3的化合物。本發明通過對化合物的組分進行調控,得到化學通式滿足AB2X3的新型的閃爍體材料,該閃爍體材料具有無毒、穩定、制備方法簡單、光產額高的特點。作為一種新型的閃爍體,本發明公開的材料在高能探測領域擁有巨大的潛力,展示出大規模工業化生產的應用前景。
配制固體化學產品以制備所要求量的具有所要求的化學產品濃度的使用溶液。在一些實例中,確定稀釋劑的目標量和制備所要求的使用溶液所需的化學產品的目標量。稀釋劑的目標量被分配到容器中。至少一些容器中的稀釋劑被應用到固體化學產品中,從而產生一種最終的使用溶液,該溶液被引導回容器中。容器中的稀釋劑被應用到化學產品中,直到容器中的使用溶液的量滿足所要求的量。在一些實例中,通過重量測量稀釋劑的目標量和化學產品的目標量。
本發明設計了一種評估燃料電池催化劑在額定電勢下氧還原活性的方法,包括測量燃料電池在不同電勢區間的電化學阻抗譜,得到陰極的電荷傳輸阻抗值。燃料電池的電化學阻抗譜可以在不同的電勢下進行測試,可以采用恒電流模式或者恒電壓模式。由燃料電池的電化學阻抗譜得到陰極電荷傳輸阻抗值,可以采用等效電路擬合方法得到,或者可以使用分頻、編程的解析方法獲得。與傳統的催化劑表征方法相比,本發明使用電荷傳輸阻抗用作指示符,不僅在高電勢0.9V下適用,并且能夠評估催化劑在燃料電池實際工作電勢下的活性,能夠篩選出用于質子交換膜燃料電池膜電極用高活性催化劑。
本發明屬于電池充電過程和工業電鍍過程的數值模擬技術領域,公開了一種電鍍電極演化仿真系統。通過非局部理論描述電鍍過程中復雜的固液界面演化行為,建立基于近場動力學的反應擴散模型,將電鍍過程視為與實際電化學機理相結合的反應項,結合電化學測試結果直接推導獲得反應項與電流及過電勢之間的關系式,計算電解液和鍍層中的金屬濃度演化,結合自主相變機制,模擬電鍍過程中非均勻化生長、固液相變的問題,并得到快充導致的枝晶生長、不規則電極表面鍍層形貌演化等電鍍過程中的物理化學演化過程,實現對電鍍電極演化的模擬預測。本發明計算復現電鍍電極演化過程,實現對電鍍電極鍍層電極演化的捕捉,可輔助工程師設計得到預期的鍍層效果。
本發明公開了一種超聲波納米提取找礦的新方法,包括采集土壤樣品,選取<160目的土壤樣品作為測試樣品,將測試樣品置于離心管中,并加入超純水,充分震蕩,將離心管放入離心機中離心,去除離心管中的水分,保留土壤,向離心管中保留的土壤重新加入超純水,在一定條件下進行超聲波提取后,再利用離心機在一定轉速下離心分離,取上層清液過濾膜,并向濾液中加入5%的稀硝酸,用ICP?MS測定濾液中的指示元素,即完成超聲波納米提取測量。最后通過數據處理獲得相應地球化學異常,指示隱伏礦。本發明對尋找隱伏礦體有較好的指示效果。
本發明公開了一種基于納秒-皮秒-飛秒激光復合的陶瓷微結構3D打印系統,包括多波長一體化光纖激光器、實時監測系統、滴涂裝置、工作臺、三維移動平臺和控制中心,工作臺置于三維移動平臺上,多波長一體化光纖激光器、實時監測系統、噴涂裝置、三維移動平臺均與控制中心信號連接;其中:滴涂裝置用來將陶瓷粉膠混合物滴涂至置于工作臺上基板的打印區域;多波長一體化光纖激光器用來提供皮秒激光、納秒激光和飛秒激光;實時監測系統用來實時監測當前陶瓷層的尺寸、表面形貌、晶相結構、化學成分中的一種或多種;三維移動平臺用來使工作臺進行三維移動。本發明具有低成本、高效率、高精度、可加工復雜微結構的優點,適用于大規模制造陶瓷微結構。
本發明公開了一種微灌實驗室多功能強化堵塞實驗裝置,包括測試平臺,混合罐,水泵,三個過濾器,排水槽以及氣瓶;各過濾器的進、出口處均設置有壓力表和控制閥,氣瓶出口處設置有控制閥;測試平臺分別通過帶控制閥的管道與過濾器、氣瓶及有壓水管道相連;在混合罐內布置有帶孔的環管,混合罐通過二條帶控制閥的輸水管與水泵相連,水泵還通過輸水管和與中水管道相連。本發明裝置是一種多功能、自動控制、易擴展、可移動的微灌實驗室下多功能強化堵塞試驗裝置,它既可以測試灌水器水力性能、抗堵塞性能(包括物理、化學和生物堵塞),同時還可測試過濾器對不同堵塞介質的過濾特性,從而實現微灌灌水器和過濾器抗堵塞的快速評價。
本發明提供一種模擬自然條件下流域水環境微塑料老化裝置及方法,該裝置包括上端開口的環形水槽、蓋設于環形水槽上端開口的活動式密閉蓋、設于環形水槽的溫度控制器、電磁流速儀和變頻循環泵、微孔曝氣單元、網狀金屬板、與環形水槽連通的化學氧化投加單元,其中若干網狀金屬板呈豎直間隔設于環形水槽中,網狀金屬板上均勻布設有微生物固定化材料,微孔曝氣單元設于網狀金屬板一側,化學氧化投加單元用于向環形水槽加入加速老化微塑料的化學物質,所述活動式密閉蓋內布設有光源。本發明可進行單一因素對微塑料老化的測試,也可以同時引入多種試驗因素對微塑料老化的綜合模擬測試,操作便捷,可廣泛應用于流域水環境微塑料老化模擬研究。
本實用新型公開了一種蓄電池加工用污水處理裝置,包括化學處理池,所述化學處理池的內腔設有攪拌機構,所述化學處理池的側面設有加熱機構,所述化學處理池的側面分別設有溫度表和控制開關組,所述溫度表的測量端伸入化學處理池的內腔,所述化學處理池上表面的一端設有添加管,該蓄電池加工用污水處理裝置通過設置過濾機構二便于對污水中較大的固體顆粒進行初步的物理過濾,通過設置攪拌機構便于將化學藥劑和污水進行均勻混合,提高了污水處理的速度,通過設置加熱機構和溫度表便于控制化學處理池內的溫度,便于對污水更好的化學處理,通過設置過濾機構一便于對污水中較小的固體顆粒進行過濾以及去除異味,使用較為便捷。
本發明涉及生物化學傳感領域的一種微結構光纖傳感器,所述微結構光纖內包含內圈和外圈兩圈空氣孔,外圈空氣孔包括孔內鍍膜和孔內非鍍膜的兩種空氣孔,分別用作樣品通道。其中,外圈鍍膜孔內鍍金屬膜作為SPR探測通道,用于測量折射率低于背景光纖材料的樣品。外圈非鍍膜孔樣品通道用于探測折射率高于光纖背景材料折射率的樣品。內圈與外圈空氣孔之間、以及外圈鍍膜和非鍍膜孔之間呈周期性排布孔陣結構,使表面等離子體共振以及共振耦合兩種探測機理能同時在一個結構中實現,有效擴大了傳感器的探測范圍,使傳感器的探測范圍不再受到傳感器背景材料局限,能滿足更廣泛的應用需求。本發明還具有體積小,結構簡單、容易封裝的優點。
本發明是從黃果茄成熟新鮮果實中,通過有機溶 劑粗提取、用硅膠柱層析和HPLC分離得到22-亞氨基-3- [4′-(6″-脫氧-α-L-甘露糖苷)-β-D-葡萄糖苷]- 5-脫氫螺甾烷(簡稱提取物A)的純品;經電子轟擊質譜(EI- MS)測定A的分子量722,經高能分解質譜(快原子轟擊質譜 FAB-MS)測定A的分子式為C39H64O11N,經高分能氫譜核磁共振和碳譜核磁共振[13C-NMR(125MH2)]測定A的甲基和亞甲基型、碳氫結合、碳數及碳級別,又經異核化學位移相關譜和同核位移相關譜(13C-1HCOSY)測定確定了該物的碳結合數,綜合上述測定結果,并參考有關文獻質譜得到該物的結構式如下;采用浸泡法測定A的對湖北釘螺成螺滅殺活性。
本實用新型公開了喹烯酮反應母液回收裝置,涉及喹烯酮反應母液領域,包括反應爐體,所述反應爐體的頂端固定有爐蓋,所述爐蓋的頂端設置有貫穿至爐蓋內部的溫度測量器,所述爐蓋的頂端位于溫度測量器的一側安裝有低速電機。本實用新型通過設置反應爐體低速電機、傳動軸和攪拌葉,喹烯酮反應母液使通過幾種化學物質相融而產生的反應溶液,通過將集中化學物質放置在一起進行反應、加熱,在進行冷卻結晶而形成的晶體,通過低速電機帶動傳動軸進行轉動,通過固定在傳動軸外側的攪拌葉對幾種化學物質進行攪拌,使幾種化學物質的融合的更加均勻,使喹烯酮反應母液的反應速度加快,提高了裝置的工作效率。
本發明公開了一種海上核動力平臺放射性廢液處理系統,該系統包括工藝廢液貯存單元、艙底廢液貯存單元和化學廢液貯存單元;所述工藝廢液貯存單元包括依次連接的工藝廢液罐、第一過濾器、吸附床、離子交換設備、后置過濾器和第一監測槽;所述艙底廢液貯存單元包括依次連接的油脂過濾器、艙底廢液罐、第二過濾器、反滲透膜組件和第二監測槽;所述化學廢液貯存單元包括依次連接的化學廢液罐、第三過濾器、給料箱、蒸發裝置、第一冷凝液槽;所述給料箱與反滲透膜組件連接,廢液經過反滲透膜組件后的濃縮液進入給料箱中;所述給料箱還連接有化學加藥裝置;該廢液處理系統能夠快速、高效地處理海上核動力平臺小型壓水堆的放射性廢液。
一種MoO3與有序介孔碳復合電極材料及其制備方法。利用有序介孔碳提供的雙電層電容和層狀過渡金屬氧化物MoO3提供的贗電容,共同作用,提高電容器的綜合電化學性能。該復合材料具有有序介觀結構,MoO3納米粒子尺寸均一,均勻分散于有序介孔碳主體材料中,尺寸小于4nm,有序介孔碳主體材料和MoO3客體材料的質量比例為1∶0.01~0.18。該方法先對主體材料進行表面官能化處理,然后通過液相合成法將前驅液MoO3·0.5H2O2·H2O溶膠填充于介孔碳主體材料的有序孔道內,經過濾、洗滌、熱處理,得到MoO3與有序介孔碳復合電極材料。電化學測試表明,復合電極材料的放電比電容提高,穩定性好。本工藝簡單,設備要求低,常溫下即可實現,可操作性強??蓮V泛應用于電學器件的電極材料方面。
本發明提出了一種基于電力系統緊急控制的關鍵因素辨識方法。構建電力系統緊急控制深度強化學習模型,引入配電網節點模型多個歷史時刻的特征數據構建配電網特征數據集;進一步將配電網特征數據集中每組配電網特征矩陣集合依次輸入至采用隨機梯度下降算法和Q學習算法的深度強化學習模型進行訓練,預測并得到負荷削減動作;將配電網特征數據集中每組配電網特征矩陣集合依次輸入至電力系統緊急控制深度強化學習模型預測得到對應的負荷削減動作,通過Deep?SHAP方法獲取多個影響電力系統緊急控制深度強化學習模型的主要特征;本發明解決機器學習模型中透明度過低的問題,為調度人員提供更加充分的決策幫助,提高模型的可解釋性和準確度。
本發明提出了高強韌性鉻球鐵,最終化學成分按質量百分比為:C為3.4~4.0%,Si為1.7~2.8%,Mn為0.2—0.6%,P<0.07%,S<0.025%,Cr為0.4~0.6%,Ce為0.015~0.04%,Mg為0.03~0.06%,其余是Fe;通過以下步驟獲得高強韌性鉻球鐵材料:(1)鐵水熔煉;(2)球化處理;(3)快速測定球化處理后鐵水的實際碳當量,以碳當量為4?4.06%的范圍來計算孕育劑的加入量,所述孕育劑為75%硅鐵;(4)隨流孕育及澆注,冷卻后翻砂出件,制得高強韌性鉻球鐵材料的鑄件。本發明選配合理的化學成分,把Cr的加入量提高到0.4~0.6%,球化處理后調整碳當量,以獲得高含量的珠光體,通過隨流孕育及澆注過程,最終得到高力學性能的鑄態球鐵,鑄態球鐵的常規力學性能就能達國家標準牌號QT600?3~QT900?2的性能要求。
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