本發明針對現役多層涂層體系或進行自然環境試驗的多層涂層體系試樣,根據多層涂層體系第一層涂層腐蝕損傷程度直接影響著涂層體系防護性能的特點,建立了基于宏觀形貌特征和電化學特征的涂層臨界腐蝕損傷值的快速評價方法。本發明通過目視檢測多層涂層體系的宏觀形貌特征,測試老化失效或損傷嚴重部位的電化學阻抗譜,根據多層涂層體系的制備方式以及厚度較大的特點,建立一種多層涂層體系物理模型和一種電化學阻抗譜CM等效電路模型,利用電化學特征分析系統分析獲得多層涂層體系每一層涂層的電容及電阻,根據第一層涂層的阻抗值快速評價多層涂層體系的臨界腐蝕損傷值,方法簡單,數據可靠,評價結果準確、實用。
本發明屬于分子檢測領域,具體涉及一種基于固態納米孔技術的多糖單分子結構解析方法。本發明提出了一種利用化學修飾過的納米孔對多糖分子進行檢測的方法,創造性地將固態納米孔單分子檢測技術應用于多糖分子的檢測之中,依照多糖分子通過納米孔時與孔內修飾物相互作用產生的特征電流信號,建立一套高靈敏度、高特異性的多糖分子檢測體系。同時對比不同修飾物以及不同多糖樣品檢測的數據,以分析找出更優化的化學修飾物從而對比不同多糖分子間的結構差異。本發明提供了一種化學修飾的固態納米孔用來檢測多糖,具體為:采用多級電流脈沖擊穿法制備固態納米孔,并對固態納米孔進行硅烷化修飾和精氨酸修飾;并驗證了多糖過孔時的信號變化。
本發明公開了一種基于適配體修飾的DNA折紙納米結構-納米金的生物傳感器及其制備方法和應用,所述生物傳感器包括DNA折紙和納米金,所述DNA折紙包含被檢測物的適配體核苷酸序列,所述納米金為經過與適配體核苷酸序列互補的DNA片段修飾過的納米金。該方法有如下優點:DNA折紙具有精確的空間可尋址性,加入納米金后避免了繁瑣的標記步驟;適配體可通過化學方法批量合成,大大降低了成本;克服了小分子物質自身免疫性差的缺點;具有較低的檢測限,LOD達到納克級;借助原子力顯微鏡和電泳進行表征,利用納米金在原子力顯微鏡高度圖中高亮的特點進行定量和定性分析,與傳統研究手段相比,具有簡便、可靠、較低的實驗條件要求等優勢。
本發明涉及化學與生物分析儀器。旨在解決已有芯片不能進行原位和實時檢測的問題。本芯片包含基片及其上由相同微型傳感器構成的傳感器陣列,采用在一個傳感器上固定一種探針,而有有機化合物、生物分子、細胞、微生物中的至少兩種探針構成的檢測位點陣列。用于生命科學、醫藥學、環境科學、生物技術等領域,鑒測有機化合物或生物分子或細胞或微生物或這些物質的混合物,研究發現其生物功能,尋找篩選具有生物功能的物質。
本發明公開的一種1420鋁鋰合金光譜標準樣品制備方法,包括步驟:成分設計,按設計質量比稱取相應重量的熔煉原料;將熔煉原料放入熔煉設備中熔化;待熔化后取樣分析,根據分析結果,采用分步調整化學成分法進行化學成分調整,最后調整Li元素,加Li時用LiF+LiCl熔劑覆蓋;鑄造前用氬氣精煉,鑄造時流槽用氬氣保護,鑄造成鑄錠,并在鑄錠上切取偏析檢驗試片和金相檢驗試片,進行檢驗;將檢驗合格后的鑄錠進行車皮、均勻化熱處理以及擠壓,切割擠壓形成的棒材形成標準樣品。經上述方法制造的標準樣品,可以滿足1420鋁鋰合金的化學成分分析、成分控制,特別是鈉含量的準確測定,能夠為鋁鋰合金的正常生產和質量檢驗提供校正標準。
一種基于紫外-可見光譜處理的水質濁度解算方法,1)先建立包含不同水樣樣本光譜的水樣特征庫;2)采集檢測水樣紫外-可見光譜;3)匹配得到與檢測光譜最接近的樣本光譜;4)選取匹配得到的樣本光譜中濁度為0的光譜為標準光譜,將檢測光譜及其它濁度光譜與標準光譜一元線性回歸運算,得到各光譜基線平移量和傾斜偏移量;5)對檢測光譜進行修正得到修正后的光譜曲線;6)選取基線平移量與濁度進行擬合,建立函數關系,從而求解出檢測水樣的濁度值。本發明采用多元散射校正來修正光譜曲線,由修正得到的參數擬合求解出水質濁度,同時消除了濁度影響,提高了光譜信號的信噪比,為化學計量法建立水質參數分析模型提供了幫助。
本發明涉及一種四苯基乙烯微晶(TPE?MCs)的制備方法及應用,該種四苯基乙烯微晶呈現出聚集增強的電致化學發光(ECL)信號,有效地解決了傳統有機發光體ECL聚集猝滅的問題,極大地擴寬了其在生物檢測中的分析應用?;诖薚PE?MCs構建的傳感器具有特異性好,靈敏度高及穩定性好等優點,能夠有效地實現對目標物粘蛋白1(MUC1)的靈敏檢測分析。
本發明涉及化學領域的含量分析領域,特別涉及黃曲霉毒素B1的熒光檢測,具體為黃曲霉毒素B1的熒光增敏劑,由所述β-環糊精或/和β-環糊精衍生物與含有Hg2+的溶液組成,所述β-環糊精與Hg2+摩爾比為1~10:1;將待測溶液在最大激發波長為360-370nm、最大發射波長為432~445nm的條件下測量熒光強度,并計算黃曲霉毒素B1的含量;黃曲霉毒素B1的熒光增敏劑的熒光強度最大可達到15倍,靈敏度高,AFB1濃度在0.1-40μg/L范圍內與體系熒光強度呈線性關系,相關系數R為0.9998,檢出限為0.08μg/L,回收率為90%-100%;與國標方法及速測方法比對分析,檢測準確度均無顯著性差異。
本發明涉及一種基于純試劑模擬的燒結體的制備及高溫鋪展范圍測定方法,屬于鐵礦粉燒結技術領域。將赤鐵礦柱體、鐵酸一鈣柱體從上到下依次置于柱形的純試劑混合物基底的表面正中心上后進行燒結,鐵酸一鈣柱體高溫熔化后形成的熔體,通過化學反應將位于其上層的赤鐵礦柱體和位于其下層的純試劑混合物的柱體基底,黏結起來成為基于純試劑模擬的燒結體。待燒結體冷卻后,采集燒結體的俯視圖片,獲得燒結體的高溫鋪展面積,高溫鋪展面積占純試劑混合物的柱體底面積的百分比,即為燒結體的高溫鋪展范圍。本發明解決了現有燒結體結構偏離實際燒結生產、由于基底成分復雜而無法考察脈石含量影響的技術問題,從而為鐵礦粉燒結的礦種優選提供依據。
本發明提供了一種二號熔劑中氧化鎂含量的測定方法,該方法將二號熔劑試樣放入水中,加熱,過濾得濾渣;并與鹽酸與硝酸混合,溶解得溶液,調節pH值,加入銅試劑,過濾得濾液;然后進行鈣鎂滴定和鈣滴定,并根據兩次滴定所消耗乙二胺四乙酸鈉標準滴定溶液的體積換算得到氧化鎂的含量。與現有技術中通過原子吸收光譜法或ICP光譜法相比,本發明先用水溶解除去未反應的氯化鎂、氯化鉀等可溶性雜質,用鹽硝混酸將氧化鎂溶解,銅試劑沉淀分離其中的鐵、錳、鋁、鎳及銅等干擾離子,然后利用EDTA絡合滴定法換算得到氧化鎂的含量,只需使用簡單的玻璃器皿和常規的化學試劑即可得到氧化鎂的含量,無需大量的投資,成本較低。
本發明提供一種用于燃料電池測試的陰極氣體供應系統和方法,其中所述陰極氣體供應系統能夠利用燃料電池中電化學反應產生的熱能對陰極供應氣體預加熱,以減少所述陰極氣體供應系統的加濕裝置中加濕水的需求量,進而縮短對所述陰極供應氣體的濕度和溫度的調控時間,從而提高所述陰極氣體供應系統的響應速度和響應效率。
本發明提供模擬高原環境的體能測試機,包括一個密閉的可容納至少一人在其內部跑動的箱體,所述箱體中設置有體能測試裝置、氣壓傳感器和氧含量傳感器;還包括負壓發生裝置,所述負壓發生裝置通過管道與所述箱體內部空間相互連通,所述管道設置有電磁閥門;還包括氧氣消耗裝置,其包括一個內部盛裝有能夠與氧氣發生化學反應的物質的容器,所述容器內部與箱體內部空間之間可操作被隔離或者連通。本發明的模擬高原環境的體能測試機,能夠在低海拔地區模擬高原上的低壓及缺氧環境,而且箱體的氣壓值和含氧量都是可以調節和控制的,因此可以通過這種環境,逐漸鍛煉戰士的適應能力。
本發明公開了一種臺面型探測器表面鈍化層的生長方法,其包括:在低溫環境下采用等離子體化學氣相沉積工藝在晶圓的臺面結構表面形成SiO2鈍化膜;在SiO2鈍化膜上涂覆聚酰亞胺膜并對聚酰亞胺膜進行梯度固化使聚酰亞胺膜致密;在聚酰亞胺膜上旋涂光刻膠形成光刻膠層,并在光刻膠層上形成曝光區域;對曝光區域的光刻膠層進行顯影處理,并對曝光區域的聚酰亞胺膜進行腐蝕,然后去除光刻膠層;對聚酰亞胺膜進行亞胺化處理以使聚酰亞胺膜固定在SiO2鈍化膜表面;對暴露出的SiO2鈍化膜進行腐蝕以留出電極位置。本發明能夠改進臺面型探測器鈍化質量,有效降低器件表面漏電流,防止器件提前擊穿,同時提高器件的可靠性。
本發明屬于探測器芯片制造技術領域,具體為一種低表面漏電流臺面型光電探測器及其制作方法,所述方法包括在外延片的頂層沉積掩膜,通過光刻工藝開出臺面刻蝕窗口;采用濕法刻蝕將外延片刻蝕成外延臺面,進行表面化學清洗,去除濕法刻蝕反應殘留產物等;采用硫化工藝處理,鈍化外延臺面的側壁表面,降低其表面態;使用六甲基二硅胺處理側壁表面,再涂覆苯并環丁烯,形成保護層;在氮氣氣氛保護下,采用分布升溫固化;刻蝕部分保護層,使臺面的頂部裸露,根據蒸發或濺射方式在接觸層上表面淀積金屬膜,經剝離后形成P型電極;將背面減薄,在背面沉積增透膜;采用帶膠剝離制作N電極。本發明解決臺面型器件由于濕法刻蝕造成的側壁表面鈍化困難問題。
本發明公開了一種預測動力電池內阻的方法、功率的方法、系統及存儲介質,包括:通過三元動力電池內阻(或功率)表,結合電池本身的電化學特征,先將電池內阻(或功率)表的參數做歸一化處理,然后將電池內阻(或功率)作為因變量,將電池溫度、電池荷電狀態、脈沖放電(或充電)時間三項作為自變量,進行非線性回歸擬合,建立多變量因子耦合內阻(或功率)模型,多模型進行修正和驗證,通過模型對動力電池的內阻(或功率)進行預測。利用本發明對電池內阻(功率)進行預測,預測誤差均小于10%。
本發明涉及一種用于測試液體表面能及其分量的方法,屬于表面物理化學技術領域。該方法基于楊氏方程通過測試液體與探針固體的接觸角計算液體表面能及其分量,通過選擇合適的探針固體并優化其計算公式,使得該方法操作簡答,計算量小,且實驗誤差較小,能夠廣泛用于各類液體表面能及其分量的測試。
本發明涉及一種燒結過程中核礦石溶解條件下高溫熔體行為的測定方法,屬于鐵礦粉燒結技術領域。該方法包括:1)化學合成鐵酸鈣混合體;2)制備鐵酸鈣混合體的柱體;3)制備核礦石柱體;4)制備燒結偶;5)測定核礦石溶解條件下高溫熔體的流動面積;6)金相制樣;7)測定核礦石在高溫熔體中的溶解指數。本發明測定結果可用以準確評價不同核礦石溶解下高溫熔體的“有效黏結范圍”和核礦石向熔體中的“溶解能力”,為燒結優化配礦和燒結礦固結強度的改善提供更加科學的技術依據。
一種用于空腔結構內部熱成像的探測器及系統裝置,用于空腔結構內部熱成像的探測器由一個軟軸主體和設置在軟軸主體遠端的用于采集熱成像信息的波長傳感器、用于采集其它不同變量信息的傳感器以及擴張球囊構成,其遠端用于伸入管狀結構內部采集熱成像信息;系統裝置還包括一信息處理控制單元,該信息處理控制單元用于數據采集及處理;以及一機械控制單元,用于向軟軸主體上的擴張球囊充壓,旋轉器連接軟軸主體近端,用于驅動軟軸主體轉動。該探測器及系統裝置可以采集關于中空結構內表面特性的高時間和高空間分辨率數據同時對這些數據進行處理,此外還可以同時記錄其他的物理或化學變量數據。
本發明公開了一種基于小波變換支持向量機對蛋白質功能與結構的在線預報方法,該方法包括如下步驟:1.建立蛋白質序列數據集的訓練樣本集;2.利用氨基酸的物理化學性質將蛋白質氨基酸序列轉化為數值序列;3.利用小波變換進行特征提??;4.支持向量機訓練生成的蛋白質特征數據集;5.需要預報的蛋白質序列的讀入、數據轉換及蛋白質結構與功能的在線預測。該方法能實現對未知蛋白質的家族及功能的預測,驗證結果表明對G蛋白偶聯受體、酶蛋白、蛋白質亞細胞結構、蛋白質二級結構均有好的預測準確率。在線預測時,用戶只需在預報網頁界面提供要預報的蛋白質序列,對其數據進行轉換后利用小波變換對其進行特征提取,完成支持向量機的訓練和目標的預報,輸出預報結果。
本發明屬于探測器陣列的制作工藝技術領域,具體涉及一種高占空比背照式GaN探測器陣列及其制作方法,所述制作方法包括在GaN外延片上濺射Ni/Au層;在所述Ni/Au層上采用等離子體增強化學的氣相沉淀法PECVD生長SiNx/SiO2膜;在所述SiNx/SiO2膜上涂覆光刻膠層;曝光顯影,采用接觸式曝光模式曝光探測器GaN外延片;采用電磁耦合等離子體ICP方法刻蝕SiNx/SiO2膜;采用電磁耦合等離子體ICP方法刻蝕GaN層;采用氫氟酸去除SiNx/SiO2膜及殘余光刻膠;本發明本發明具有成本低、效率高、制作工藝簡單等優點,在制作背照式GaN探測器陣列的技術領域內有突出的技術優勢。
本發明公開了藥物組合的協同作用分數預測方法、裝置、智能終端及存儲介質,包括:根據預設元路徑類型為異構藥物?靶點相互作用網絡中的藥物節點生成元路徑實例集,并將元路徑實例集中的元路徑實例轉換為統一維度元路徑實例,將統一維度元路徑實例轉換為包含相互作用信息的元路徑實例表示,并根據實例集類型將元路徑實例表示進行加權聚合,獲得藥物節點基于不同預設元路徑類型的嵌入表示;根據注意力機制將嵌入表示進行融合,得到藥物節點的整體元路徑嵌入表示;將整體元路徑嵌入表示、藥物化學特征信息和細胞系信息送入預設AE預測模塊和預設TE預測模塊,得到藥物組合的協同作用分數,有利于提高協同作用分數預測的準確性。
本發明涉及一種基于流量預測的智能工業協議轉換系統及方法,屬于工業網絡技術領域。該系統包括工業異構網絡協議轉換器、SDN控制器以及工業網絡節點。SDN控制器向協議轉換器下發工業網絡節點的流量查詢幀,獲得返回的工業網絡協議當前流量查詢結果;通過基于深度強化學習的預測方法,根據查詢的當前流量和記錄的歷史流量特征來預測下一時段的網絡流量,并將預測結果下發至協議轉換器;工業異構網絡協議轉換器依據工業協議的流量預測結果對存儲、計算等協議轉換所需的網絡資源進行預留與分配,提升工業協議的轉換速度。
本發明公開了一種基于圖像識別的茶園病蟲害監測系統,包括:圖像采集模塊,用于采集茶樹植株圖像信息,獲得初始圖像;圖像處理模塊,與圖像采集模塊連接,用于對初始圖像進行處理,獲得目標圖像;圖像識別模塊,與圖像處理模塊連接,用于對目標圖像進行識別,獲得病蟲害識別結果。本發明實現了對茶園更高精度的病蟲害智能監測管理,為后續的病蟲情預測和防治提供了有效支持;避免大面積病蟲害發生,降低茶園化學農藥施用量,降低生產防治成本,減少茶園面源污染,減少碳排放,保證茶葉質量安全。
本發明提供一種基于石墨烯平面結的光電探測器,包括襯底,所述襯底表面兩端各設置一個金屬電極,所述金屬電極之間連接有石墨烯整體條帶,所述石墨烯整體條帶一端為寬條帶部,一端為窄條帶部。發明提出的石墨烯平面結型光電探測器,利用不同寬度石墨烯條帶能帶結構的差異,引起寬窄條帶塞貝克系數的差異,從而基于光熱電效應,實現零偏壓光電探測。本發明的器件結構和工藝流程簡單,避免了冗繁的石墨烯化學摻雜工藝,并可實現并聯結構提高光響應度;基于石墨烯的紅外吸收特性,本發明提供的光電探測器可用于中遠紅外和太赫茲光電探測,是一種極具實用性的光電探測器結構。
本發明屬于混凝土結構測驗領域,涉及一種實體混凝土抗低溫硫酸鹽侵蝕性能測試裝置及方法,該裝置包括低溫箱、混凝土侵蝕箱、鉆孔、吸水海綿、環氧樹脂密封層、陽極、陰極、脈沖發生器、排液口;所述混凝土侵蝕箱置于所述低溫箱內部,所述混凝土侵蝕箱用于安置混凝土實體結構的芯樣后添加硫酸鹽侵蝕液;所述環氧樹脂密封層覆蓋于實體結構混凝土芯樣的頂端;所述陰極浸入所述硫酸鹽侵蝕液中,陽極插入混凝土芯樣頂部,所述脈沖發生器提供直流脈沖電流。本發明實現了混凝土實體結構抗低溫硫酸鹽侵蝕性能的快速有效測試,操作簡便,測試周期短;采用測試混凝土自身電化學參數變化的方法表征侵蝕程度,克服了傳統測試方法中重復性和準確性不足的問題,測試方法更加科學、穩定且具有可重復性。
本發明提供一種基于自動多微分學習深度網絡的航空發動機壽命預測方法,具體步驟為:采集待預測航空發動機多維退化參數獲得采集數據;采用滑動窗口對采集數據進行分割獲得預處理數據;構建包括MBCNN模型、MCBLSTM模型、全連接層FC1、回歸層的航空發動機剩余壽命預測模型;將預處理數據作為MBCNN模型的輸入數據,提取MBCNN模型的輸出,將MBCNN模型的輸出及遞歸數據作為MCBLSTM模型的輸入數據,提取MCBLSTM模型的輸出;將MCBLSTM模型的輸出作為全連接層FC1的輸入,得到全連接層FC1的輸出,將輸入回歸層中進行預測的剩余壽命的預測。本申請通過ADLDNN模型對特征自動篩選并于差異化學習相結合,提高了壽命預測的準確性和泛化能力。
本發明公開了快速模擬測試混凝土中鋼筋腐蝕性能的方法,首先取待測鋼筋并利用環氧樹脂包覆其側柱面,然后配制含有腐蝕離子的腐蝕液;接著清洗打磨待測鋼筋的上下端面并將待測鋼筋下表面置于腐蝕液中,隨后將腐蝕液置于恒溫環境并向腐蝕液中放入銅電極和參比電極,最后利用電化學工作站記錄電位隨時間的變化過程。本發明對鋼筋進行預處理后直接置于腐蝕液中模擬其在混凝土中的腐蝕性能,可以大幅縮短測試時間,且所得測試結果準確性高。
本發明涉及一種基于聯邦學習雙向GRU資源需求預測的VNF遷移方法,屬于移動通信技術領域。該方法包括:S1:在網絡切片場景下,考慮時變網絡流量引起的VNF遷移問題和對VNF的資源需求缺乏預測引起的VNF遷移時延問題,采用FedBi?GRU算法預測VNF的資源需求;S2:根據資源需求預測結果,計算物理節點的資源利用率,判定網絡系統中資源使用過載或者資源使用輕載的物理節點,通過VNF遷移,在保證網絡性能的同時實現系統能耗優化和負載均衡;S3:采用DPPO的深度強化學習方法得到VNF遷移的最優決策。本發明能減少虛擬網絡功能的遷移次數并降低網絡系統能耗,可以保證網絡系統的負載均衡。
本發明涉及鋰硫電池隔膜及電化學領域,提供了一種加速多硫化物“穿梭效應”的測試方法,以實現更加直觀,簡易和定量的觀測方法。該測試方法主要包含兩步:首先配置同等濃度的多硫化鈉水溶液和硫酸鈉水溶液;然后將配好的多硫化鈉水溶液和硫酸鈉水溶液分別作為負極和正極的電解液,裝入U型電解槽,中間采用鋰硫電池商業化的隔膜,在恒定的電壓下進行電泳實驗。此發明一方面不用在手套箱這種密封裝置下進行,能夠在任何條件下進行操作,另一方面除了能夠像傳統方法一樣觀測顏色的變化,還可以通過觀測電流值的變化,知道從負極穿梭到負極處多硫離子的數目。本發明提供了一種加速多硫化物“穿梭效應”的測試方法,所敘述的方法步驟簡單,操作安全,生產成本低廉,環境友好,具有極其廣闊的運用前景。
本發明涉及一種摩托車生產污水監測處理系統,包括監測處理器本體,在監測處理器本體的正面上方安裝有LED顯示屏系統,下方位置安裝有光伏電池板裝置;監測處理器本體的頂部側面上安裝有高清視頻頭、通信接口系統、化學含氧量測試儀器接口系統;在監測處理器本體的側面上安裝有USB接口系統、硝酸鹽和氰化物自動測試儀器接口系統、油類自動測試儀器接口系統、總有機碳測試儀器接口系統、高錳酸鹽指數測試儀器接口系統、氨氮和總氮測試儀器接口系統。該發明系統利用多種不同接口系統連接不同的數據測試儀器,采集摩托車生產污水數據,并在顯示屏顯示,并用無線網絡上傳數據,能有效地將采集到的各種數據傳遞,使用簡單方便。
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