軸承清潔度檢測方法,它涉及一種航空軸承清潔度檢測方法。本發明是為了解決軸承的污染造成滾動軸承的損壞的技術問題。方法如下:將浸濕的1.2μm的微孔尼龍濾膜放入電熱干燥箱在100±5℃烘干30分鐘,稱重,記錄數據X;采用噴槍對準待測軸承進行高壓噴淋清洗,然后超聲震蕩,離心,抽濾,記錄下過濾結束后1.2μm的微孔尼龍濾膜的重量Y,計算清潔度重量Y?X,即完成軸承清潔度檢測。利用光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡的分析手段、表征軸承表面殘留顆粒的物理和化學信息,優化改進生產工藝,提高清潔度控制水平。本發明屬于軸承清潔度檢測領域。
本實用新型公開了一種空氣硫化氫濃度檢測裝置,包括支撐柱、主體、顯示屏、警報器、過濾網、硫化氫傳感器、硫化氫檢測模塊和蓄電池,所述支撐柱位于整個裝置的底端,所述支撐柱上端設有主體,所述主體中間設有所述顯示屏,所述硫化氫分析儀一側設有所述硫化氫傳感器,所述硫化氫傳感器上分別設有加熱片和氣敏片,所述硫化氫傳感器一側設有硫化氫檢測模塊,所述硫化氫傳感器另一側設有所述蓄電池。本實用新型設置了警報器,適用于各種環境和特殊環境中的硫化氫H2S氣體濃度和泄露,在線檢測及現場聲光報警,對危險現場的作業安全起到了預警作用,此儀器采用進口的電化學傳感器和微控制器技術,具有信號穩定,精度高,重復性好等優點。
本發明提供了高選擇性檢測谷胱甘肽比率型熒光探針及合成方法與應用,屬于化學分析檢測技術領域。本發明中高選擇性檢測谷胱甘肽比率型熒光探針具有如下結構:通過在有機溶劑中,加入堿,將化合物2與2?二氰甲基?3?氰基?4,5,5?三甲基?2,5?二氫雜醇反應,分離純化后得到,并且可應用該分子探針對水溶液或生物體系中谷胱甘肽進行定性或定量測定。本發明探針分子原料易得,合成方法簡便易得,光學性能穩定,具有高選擇性和高靈敏度,對谷胱甘肽識別能力強,響應速度較快,響應范圍為1–150μmol·L?1,檢測限低為97nmol·L?1,因此,該類型探針可用于水溶液及生物體系中谷胱甘肽的檢測。
一種維生素D3滴劑中維生素D3有關物質的檢測方法,屬于化學檢測技術領域,本發明方法:將維生素D3滴劑內容物與無水乙醇通過震搖低溫超聲充分混合,得到溶液需低溫放置離心提取上清液;上清液加水和正己烷充分混合萃??;將所述正己烷萃取溶液進行SPE凈化處理,得到維生素D3及其雜質洗脫液,經過高效液相色譜進行維生素D3有關物質分析。本發明利用維生素D3及其相關雜質與植物油在乙醇中溶解度差別進行提取,再通過加水降低維生素D3及相關雜質的溶解度用正己烷萃取,將含有維生素D3及其相關雜質萃取液經過SPE固相萃取柱進一步凈化處理去除無關干擾,并濃縮維生素D3及其有關雜質。經過高效液相色譜法分析。
一種重金屬與亞硝酸鹽檢測裝置,涉及食品安全檢測領域。本實用新型解決了現有的食品安全檢測儀大多對食品中的重金屬和硝酸鹽的含量測量的準確度較低的問題。本實用新型的硝酸鹽檢測裝置的檢測信號輸出端連接1號模數轉換電路的模擬信號輸入端,1號模數轉換電路的數字信號輸出端連接單片機電路的1號數字信號輸入端,電化學分析儀的模擬信號輸出端連接2號模數轉換電路的模擬信號輸出端,2號模數轉換電路的數字信號輸出端連接單片機電路的2號數字信號的輸入端,單片機電路的顯示信號輸出端連接顯示電路的顯示信號輸入端,鍵盤選擇電路的選擇功能信號輸出端連接單片機電路的選擇功能信號輸入端。本實用新型適用于重金屬與亞硝酸鹽檢測。
黃瓜果實中丙醇二酸的定性定量檢測方法,屬于化學檢測技術領域。針對目前沒有相應的實驗方法對黃瓜中丙醇二酸進行定性定量檢測,本發明的黃瓜果實中丙醇二酸的定性定量檢測方法為:將黃瓜果實去除兩端和種腔部分,粉碎后再研磨;將研磨好的黃瓜果實樣品離心,取上清液;HPLC檢測時采用弱堿陰離子型色譜柱,選擇流動相等度洗脫,選擇檢測器測定波長后進行檢測;用流動相逐級稀釋丙醇二酸標準品,以每個濃度下的標準溶液所得的相對響應值為縱坐標,標準溶液的濃度為橫坐標,建立標準曲線,從標準曲線中讀出樣品中丙醇二酸含量。本發明前處理簡單,成本低,可同時分析多個樣品,重復性好,結果精確穩定。
本發明公開了一種黑米原花青素提取及其基本結構單元檢測的方法。包括原料預處理、提取、過濾、脫溶、干燥、膜過濾、大孔樹脂分離純化、冷凍干燥和紅外光譜法分析等步驟。本發明利用超微粉碎技術在物料顆粒幾何尺寸變化時伴隨著物理和化學變化以及有機溶劑丙酮的雙水溶性,破壞原花青素與黑米大分子成分蛋白質、纖維素分子間氫鍵作用力實現原花青素分子的釋放。利用膜過濾與大孔樹脂吸附相結合分離純化方法進行原花青素物質的富集,通過紅外光譜圖譜和二階導數譜圖比較分析技術建立黑米原花青素基本結構單元的檢測方法。本發明提取的黑米原花青素生物活性好,檢測方法快捷、準確、高效。
本發明屬于電氣絕緣材料技術領域,一種基于MoS2材料檢測SF6分解物的氣敏傳感器,以吸附性能良好的二硫化鉬(MoS2)作為檢測SF6分解物材料,用第一性原理密度泛函理論,使用MaterialsStudio軟件分析了在MoS2表面與邊緣結構的吸附SF6分解物情況,包括吸附能、電荷轉移、吸附距離與范德華力比率等MoS2微觀結構的物理化學特性,探索了SF6分解物吸附情況,發現MoS2材料對SO2F2吸附產生的微觀物理化學特性最明顯,分別根據其吸附能量變化表現出得電荷轉移,通過電荷轉移表現出電壓或者電流的變化,產生相關電信號,作為氣敏傳感器的輸出,連接到電網二次信息傳輸網絡中。
本發明公開了一種軟釬劑的檢測方法,屬于成分分析技術領域。本發明解決了現有軟釬劑相關性能檢測方法的對環境影響、對焊點性能影響考慮不足的問題。本發明對軟釬劑檢測中的銅鏡試驗、釬劑殘留物的可溶性、釬劑飛濺量的檢測、釬劑殘留物膠粘性的評價、銅腐蝕檢測、酸值的確定、鋅含量的檢測、氨含量的檢測、鹵化物含量的檢測以及釬劑殘留物的表面絕緣電阻梳刷試驗和電化學遷移試驗等方法進行科學的說明與規定,揭示關鍵參數幅值的變化對釬劑性能的響規律,確定關鍵參量幅值的選取范圍,梳理并明確軟釬劑相關性能的撿測方法、原理、材料、儀器、操作步驟、精密度等關鍵檢測程序,實現軟釬劑上述性能的準確、定性評價,最終形成軟釬劑檢測方法。
本發明涉及石油地質勘探中利用電化學分析法自動采集檢測鉆井液氯離子含量的技術,由計算機1、轉換控制箱2、測量探頭3組成,測量探頭3中的離子電極8和參比電極9經放大電路5和輸出接口4與轉換控制箱2連接,轉換控制箱2另一端與微機1相連,可提高鉆井液氯離子錄井分析的技術水平,實現鉆井液氯離子的自動連續檢測,提供客觀、精確的評價數據,提高鉆井液氯離子錄井資料的可靠性、實用性和可比性。
本發明提供一種用高活性MgO對四環素類抗生素可視化檢測的方法。屬于化學分析檢測技術領域。將高活性MgO放入可能含有四環素類抗生素的水中,在可見光或者紫外光照射下,高活性MgO與四環素類抗生素發生絡合反應,生成具有顏色的配合物,通過顏色的變化檢測是否含有四環素,顏色越深,四環素類抗生素濃度越高。此外,通過離心干燥得到MgO粉末,與標準色卡比較顏色,能粗略分析四環素濃度。本發明利用高活性MgO,實現對四環素類抗生素簡便、低成本和快速檢測。
本實用新型公開了一種便攜式環境檢測儀,屬于化學器械技術領域,包括分光光度計(1)、消解儀(5)、比色管(2)、檢測箱(9)和支撐桿(15),述檢測箱(9)包括箱體(10)和箱蓋(11),所述支撐桿(15)包括支撐內桿(12)、支撐外桿(13)和接頭一(14),所述支撐桿(15)為套桿結構,所述接頭一(14)包括緊固件(23)和活動件(24),緊固件(23)和活動件(24)之間通過螺紋連接,活動件(24)螺紋連接在所述支撐內桿(12)上,緊固件(23)螺紋連接在所述支撐外桿(13)上。所述箱蓋(11)向外凸出,所述箱體(10)包括內箱體(20)和水箱(18)。本實用新型適用于水污染COD、氨氮、總磷、總氮的快速檢測及分析,便于在檢測點附近及時操作分析,提高使用者效率,減少使用者操作的不便性。
本發明屬于培養雨生紅球藻技術領域,公開了一種用于培養雨生紅球藻的培養基及智能檢測系統,所述用于培養雨生紅球藻的培養基的智能檢測系統包括:選料模塊、溫度檢測模塊、PH檢測模塊、細菌檢測模塊、主控模塊、溶解模塊、滅菌模塊、純化模塊、分析模塊、檢測顯示模塊。本發明通過純化模塊利用雨生紅球藻細胞在不利條件下迅速形成紅孢囊細胞,細胞密度和體積增大,除掉或部分除掉樣品中的雜藻或雜菌可在1?2周左右的時間內得到純度較高的藻種;同時,通過分析模塊實現了基于拉曼光譜技術的微藻色素分布的化學成像,縮短了檢測時間,也避免了由于操作人員操作不熟練或者主觀因素帶來的測量結果不準確等后果。
本發明涉及高光譜技術的應用領域,特別涉及一種用于同時測定中藥注射劑多個指標的檢測系統。包括中藥注射劑安瓿瓶傳送模塊、高光譜圖像采集模塊、高光譜圖像處理模塊;安瓿瓶傳送模塊將待檢中藥注射劑傳送至高光譜圖像采集區域,高光譜圖像采集模塊采集注射劑的高光譜圖像,高光譜圖像處理模塊對所采集的高光譜圖像進行數據處理,分析輸出中藥注射劑中的化學成分預測結果、活性預測結果、色度檢測結果和可見異物檢測結果。只需對瓶體傳送模塊上中藥注射劑瓶體掃描形成高光譜圖像,提取的光譜信息可以預測多項化學指標和多項活性指標并測定色度;提取的圖像信息就可以判斷注射劑中有無可見異物;極大地簡化了檢測方式和檢測設備,省時省力。
一種高清晰X射線熒光檢測裝置,它涉及一種高清晰X射線熒光檢測裝置,本實用新型的目的是為了解決現有濕化學和傳統XRF檢測精度差,可靠性差,周期長,檢測樣品容易造成設備污染的問題。本實用新型的裝置是將檢測裝置設置在外殼內,其中,檢測裝置包括X光發射裝置、探測器、轉盤式樣品架、樣品杯、電源和真空泵;X光發射裝置發射X光對放置在轉盤式樣品架上的樣品杯內的樣品進行檢測,并通過探測器進行探測,電源為其提供電能,真空泵為檢測裝置抽真空。本實用新型的裝置精確度和可靠性高;檢驗周轉時間短;對小型和不規則形狀物體進行分析時,分析區域僅1mm2;與XRF相比,結果更準確、更可靠。本實用新型應用于重金屬檢測領域。
本實用新型提供了一種化學實驗用的冰浴器,本實用新型所述外殼的下端與底座固定連接,內膽固定在外殼內的中上部,外殼與內膽之間設置有保溫層,托架固定在外殼內的下部,風扇固定在底座上,半導體制冷器固定在托架上,半導體制冷器的冷端設置在內膽的底部,半導體制冷器的熱端設置在托架與底座之間的散熱空間內,散熱空間上部的外殼上開有散熱口,把手固定在外殼的外壁上,溫控器固定在外殼上,溫控器的測溫探頭固定在內膽上。本實用新型使用了半導體制冷器制冷,使得冰浴器的體積小、重量輕,且工作可靠、操作簡便,易于進行冷量調節,方便教學使用,保證了實驗效果。半導體制冷器無噪聲、無振動、不需制冷劑,對環境沒有污染。
本發明公開了一種基于強化學習的高超聲速飛行器航跡規劃方法,本發明根據航跡規劃分2個階段:離線訓練階段,訓練一個不依賴于固定環境的RL智能體作為航跡規劃的基線策略;在線規劃階段,RL?CEM利用環境模擬器預測未來的狀態進行規劃,之后選擇優于基線策略的策略作為執行策略,否則將使用基線策略。本發明提出的RL?CEM不僅有效地回避航跡規劃中的局部最優,還展現出了令人滿意的成功率。RL?CEM彌補了以往基于RL的航跡規劃方法容易陷入局部最優、規劃失敗時無替代方案的缺點。本發明的航跡規劃方法回避了高超聲速飛行器復雜的動力學,僅通過其運動學來解決該問題。
用于調節電極與原位電化學質譜進樣口距離的控制裝置及控制方法,涉及一種控制工作電極與采樣窗口構件距離的裝置。為了解決現有調節工作電極與采樣窗口構件的距離的方法誤差大的問題。裝置包括:粗動調節機構下方的頂端與微動調節機構固定連接,微動調節機構的下部頂端與工作電極固定連接,串聯的粗動調節機構和微動調節機構的雙控制調節方式調控工作電極上下移動。方法包括:步驟一:通過粗動調節機構調動距離,先使工作電極與質譜進樣口之間距離控制在測微螺桿精度10微米之內;步驟二:驅動壓電陶瓷管,使工作電極與質譜進樣口之間的距離控制在微米級別。通過上述雙控制調節方式,可以將調控距離誤差控制在微動調節機構的誤差范圍之內。
利用深度強化學習的可變構航天器在軌自變構規劃方法,本發明涉及可變構航天器在軌自變構規劃方法。本發明的目的是為了解決現有方法對于稍微復雜的構型,算法復雜度大;無法進行規劃的問題。過程為:S1:初始化均值和目標網絡的參數;S2:根據目標網絡選擇組成自變構衛星的可動模塊動作;S3:化解碰撞沖突;S4:監測S3動作執行后運動模塊的狀態改變;S5:獲取每個模塊執行動作的收益;S6:選取模塊執行動作獲得的經驗,存儲在內存中;S7:從內存中選取樣本輸入均值網絡,得到訓練好的均值網絡;S8:將參數復制到目標網絡中進行更新;目標網絡輸入為模塊狀態、動作,輸出動作價值函數。本發明用于航天器在軌自變構規劃領域。
本實用新型主要涉及檢測系統,更具體地說,涉及農產品質量安全采樣檢測系統。檢測系統包括水分檢測裝置、土壤重金屬檢測裝置、土壤酸堿度檢測裝置、食品安全檢測裝置、農藥檢測裝置、化肥檢測裝置、上位機、打印機、報警裝置和顯示裝置,水分檢測裝置的輸出端連接著上位機的輸入端;土壤重金屬檢測裝置的輸出端連接著上位機的輸入端;土壤酸堿度檢測裝置的輸出端連接著上位機的輸入端;食品安全檢測裝置的輸出端連接著上位機的輸入端。本實用新型檢測準確,既能檢測農作物中化學物質等的含量,判斷出產品是否合格,也能檢測土壤、化肥等化學物質的含量,從根源檢測農作物產品是否合格,將檢測的結果存儲、打印、顯示出來,便于后期分析。
本發明公開了一種基于深度強化學習的艦載機保障作業人員調度方法,包括以下步驟:構建艦載機保障過程的馬爾可夫決策過程(Markov Decision Process,MDP)模型,作為智能體訓練環境;根據保障作業流程,確定智能體及其觀測空間與動作空間;隨后設計獎勵函數、經驗抽取機制和終止條件,并基于此設計網絡結構;通過設置主要參數初始化環境,并采用多智能體深度確定策略梯度算法(Multi Agent Deep Deterministic Policy Gradient,MADDPG)訓練智能體;最終使用完成訓練智能體的決策輔助指揮人員進行保障作業人員調度。本發明可用于人員調度智能決策,將各類保障小組設定為智能體,輔助指揮人員和保障人員進行決策,提高保障作業決策效率,從而提高艦載機出動回收架次率。
本發明公開了一種基于深度強化學習的無小區大規模MIMO下移動邊緣計算的分布式計算卸載方法,屬于移動邊緣計算領域,包括:設置CF?MEC訓練環境;基于CF?MEC訓練環境,使用M/M/1排隊論模型生成計算任務;在每個用戶設備上構建深度Q網絡,利用計算任務對被分配到任務的用戶設備上的深度Q網絡進行訓練,直至貪婪策略的概率趨近于1,訓練結束得到訓練后的深度Q網絡;將待測數據輸入訓練后的深度Q網絡中,使用戶設備對邊緣服務器進行獨立計算卸載決策。該方法通過在每個用戶設備上部署訓練好的深度Q網絡,用戶可以自行根據網絡中的相關信息進行卸載決策,從而盡可能降低自身運行計算密集型任務的時延,提高用戶體驗。
本實用新型公開了一種改進的材料化學拋光設備,包括頂架、左側架、右側架和工作平臺,所述左側架和右側架之間設有橫跨設有工作平臺,左側架和右側架的頂部橫跨設有頂架,左側架的右側和右側架的左側于防塵罩內還分別設有多個吸塵頭,吸塵頭上設有吸塵支管,吸塵支管的另一端與吸塵總管導通連接,吸塵總管上還設有吸塵風機,吸塵總管的另一端連接有收集袋,頂架的左右兩側還分別設有與吸塵風機對應連接的粉塵探測器,左側架和右側架的底端均設有支撐腳。本實用新型在現有技術的基礎上可有效除塵和減震降噪,可自動控制,功耗低,保護了周圍環境不被污染。
本實用新型公開了一種油氣地球化學勘探微量氣體收集裝置,其技術要點在于:包括密封碾壓罐、氣體收集瓶及抽真空泵,所述的抽真空泵通過抽氣管線連通密封碾壓罐,密封碾壓罐通過輸氣管線連接設于其上方的氣體收集瓶,密封碾壓罐的底部通過驅氣管線連通內部裝有飽和鹽水的儲液瓶,所述的抽氣管線上設有抽氣閥門;所述的輸氣管線上設有真空測量計和輸氣閥門,所述的輸氣閥門靠近氣體收集瓶設置;所述的驅氣管線上靠近儲液瓶設有放液閥門。本實用新型結構設計簡單合理,使用方便快捷,省時省力,可充分收集土壤中的氣體。
一種基于深度強化學習的水下自主航行器動態避障方法,涉及水下機器人避障技術領域。本發明是為了解決目前缺乏水下自主航行器對動態障礙物的避障研究的問題。本發明建立水下自主航行器模型與運動學模型,獲取周圍障礙物的信息;采集水下自主航行器周圍機動障礙物的運動狀態信息,并構造動態障礙物狀態方程;根據動態障礙物狀態方程預測動態障礙物運動學模型;根據水下自主航行器周圍障礙物的信息和動態障礙物運動學模型,融合多動態障礙物避障法生成避障策略并轉化為MDP模型;結合確定性深度策略梯度算法對MDP模型進行訓練,直至水下自主航行器能夠無碰撞的到達目標區域;利用訓練好的MDP模型引導水下自主航行器航行。
本發明提供了一種土壤顆粒組分物理化學分級方法。首先將風干土壤樣品加蒸餾水用超聲波破碎儀超聲定量輔助分散,再用63μm孔徑土壤篩濕篩,土壤被分成2份,篩上土壤使用NaI進行密度分級得到顆粒態土壤組分和沙與團聚體土壤組分,篩下土壤渾濁液離心后上清液在0.45μm濾膜下真空抽濾,濾液凍干為可溶性土壤組分,抽濾后得到的大于0.45μm的粉砂粘土用次氯酸鈉氧化得到酸不溶土壤組分,粉砂粘土與酸不溶土壤組分之差為易氧化土壤組分,至此,五種土壤組分分級完畢。所得出的土壤組分可用于土壤碳及養分相關理化性質的測定。進一步通過活性炭吸附和濾紙過濾來實現NaI的回收再利用。
多元混合電鍍鎳溶液中硫酸鎂、硫酸鎳濃度的檢測方法,本發明涉及電鍍溶液分析領域,具體涉及電鍍鎳溶液中鎳、鎂含量的測定方法。本發明要解決現有化學滴定法檢測鍍鎳溶液中硫酸鎳、硫酸鎂濃度誤差大的技術問題。方法:配制EDTA標準溶液、氨性緩沖溶液和EDTA?Ca輔助液,對電鍍液進行滴定檢測,繪制滴定曲線,計算分析得出硫酸鎂、硫酸鎳濃度。該方法方便穩定快捷,測試范圍、精密度、準確度能夠滿足分析需求。本發明用于檢測電鍍鎳溶液中硫酸鎂、硫酸鎳濃度。
基于蒙特卡洛樹搜索和強化學習的查詢優化系統、方法及設備,屬于計算機技術領域。為了解決現有的NEO查詢優化方法存在兼容性弱和穩定性差的問題,本發明的系統采用與NEO查詢優化模型相同的框架,其中價值模型單元:基于價值模型利用查詢計劃對應的特征預測查詢計劃的開銷;價值模型為神經網絡模型;價值模型的輸入為一棵向量樹,用于表示需要估計開銷的查詢計劃,向量樹的拓撲結構為二叉樹結構,各節點編碼按照樹的層序遍歷順序依次拼接;節點的節點特征由節點信息的編碼組成;查詢計劃搜索單元采用蒙特卡洛樹搜索方法,根據查詢計劃?>時間開銷的預測做查詢計劃搜索,從搜索空間中生成一個執行計劃。主要用于計算機中的查詢優化。
本發明公開了一種油脂中反式脂肪酸含量的光譜快速檢測方法,采用THz光譜結合BP神經網絡對反式脂肪酸快速檢測的技術。包括如下步驟:一、收集具有代表性的食用油脂樣品作為訓練集;二、測定所述訓練集樣品的THz光譜;三、測定所述訓練集樣品的反式脂肪酸含量的化學值;四、所述訓練集樣品的THz波段光學特性的分析,建立吸收系數與反式脂肪酸含量化學值的BP神經網絡模型;五、模型的驗證;六、待測樣品的分析。該方法可通過THz光譜魚BP神經網絡結合,快速測定食用油脂中反式脂肪酸的含量。分析速度快,操作簡便,大大提高食用油脂監控能力。
一種模擬化學輔助蒸汽驅的一維模型裝置,主要包括流體注入裝置、填砂管模型裝置、流體采出裝置和數據測量裝置;流體注入裝置,向模擬管中同時注入表面活性劑和蒸汽,并采用所述溫度、壓力控制蒸汽的發生條件;流體采出裝置,通過電加熱的方式,把連接管和分離器管道的溫度維持在50℃左右,用氮氣和回壓控制器來控制管出口壓力,維持在0.7MPa,冷凝器用水冷凝裝置進行冷凝;數據測量裝置,通過數據采集部件將必要的數據每隔30s記錄到文件中。用于提高原油采收率的研究工作,添加表面活性劑從而提高原油采收率;在裝置中設置兩種填砂模型,垂直管特點是能夠排除蒸汽超覆對實驗的影響,能夠較好的還原實際地層的情況。
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