光催化化學反應裝置,本實用新型屬于光催化反應領域,它為了解決現有光催化化學反應裝置的結構復雜,在同一反應條件下難以進行不同催化劑催化性能評價的問題。該光催化化學反應裝置包括主反應器、頂蓋、石英反應管、儲氣管和光源,在圓筒形主反應器的中心線上設置有光源,固定板設置在主反應器的中部,在固定板上開有多個圓孔,圓孔中插有石英反應管,通過連接管將石英反應管與儲氣管相連,連接管置于主反應器器壁上的管孔中。應用該光催化化學反應裝置能夠實現在同一反應體系下不同光催化劑的催化活性的評測與對比,能為光催化劑的優化條件選擇或者其內在催化規律的研究提供科學依據,實驗效率高。
本發明公開了一種基于環糊精基MOF手性傳感器及其制備方法和對色氨酸對映體的電化學識別,屬于電化學傳感技術領域。本發明解決了現有基于環糊精的電化學傳感器的靈敏度較低、峰值電流較弱、目標手性分子間的電流差較小等問題。本發明基于β?環糊精和K+合成了CD?MOF,利用其高孔隙率和手性選擇中心對色氨酸對映體實現了手性識別,同時將炭黑納米粒子與CD?MOF分層組裝在玻碳電極表面,綜合了炭黑(CB)的高電導率能力,構筑出高效的手性識別電極GCE/CB/CD?MOF。該體系識別色氨酸對映體的差分脈沖伏安法氧化峰值電流差可達36μA。同時該電極還可準確預測D?色氨酸和L?色氨酸在其外消旋體中所占的比例。
本發明涉及油田水驅、聚合物驅和三元復合驅采油技術領域,尤其是一種化學復合驅串聯軟柱塞防垢抽油泵。本發明提供了一種能夠有效防止卡泵現象發生的裝置,本發明由油管接頭1、上泵筒2、上軟柱塞體3、封套接頭4、進油閥5、連桿6、變扣短接7、下泵筒8、下軟柱塞體9、進油閥10及油管接頭11部件組成;其中下泵筒8通過變扣短接7與進油閥5螺紋連接,下軟柱塞體9與下泵筒8配合連接,該裝置主要應用于化學復合驅機械采油。本發明具有最大限度延長檢泵周期,提高泵效,有效防止卡泵現象發生,降低生產成本等優點。
微刀具金剛石涂層的化學氣相沉積裝置及方法,屬于金剛石薄膜化學氣相沉積制備技術領域。真空泵通過真空針閥與真空反應室連通,氫氣瓶、氬氣瓶和甲烷瓶與混合箱連通,進氣針閥固定在真空反應室爐蓋上,壓力控制裝置與真空反應室連通,電極組件固定在真空反應室內,工作臺設置在真空反應室內,微刀具固定在工作臺上,兩根電纜線從加熱電源處引出并與電極組件連接,熱電偶的探頭端部貼有硬質合金薄片,紅外測溫儀通過其自帶的支架設置于真空反應室外部,冷水機外接有四根冷水管,其中兩根與真空反應室的爐蓋連通,其余兩根與真空反應室的爐體連通,真空表安裝在真空反應室的爐蓋上。本發明用于微刀具金剛石涂層的化學氣相沉積。
一種微細電極的電火花電化學復合加工方法,它涉及一種電火花電化學復合加工方法,屬于特種加工領域。本發明為了解決現有的塊電極電火花磨削方法存在加工錐度誤差、電極表面質量差,以及刃口電極微細電解磨削方法加工效率低的問題。本發明步驟一:機床初始化,對工具及電極進行裝夾;步驟二:對電極(13)的塊電極進行電火花磨削加工;步驟三:對電極(13)進行電解磨削精加工;步驟四:對電解磨削精加工后的電極(13)進行檢驗。本發明尤其適用于微細圓柱電極的加工。
一種開放式、陣列化、集成化的電化學氣體傳感器及其制造方法,涉及一種電化學氣體傳感器,為了解決電化學氣體傳感器的靈敏度低、選擇性差、難以形成陣列化和集成化的問題。本發明的傳感器包括上電極層、電解池層、下電極層和引出層,依次對位疊層,上電極層的催化電極半封閉式覆蓋第一電解池通孔,電解池層的基片上設有第二電解池通孔;第一電解池通孔和第二電解池通孔相通,形成電解池腔,下電極層的基片上設有對電極;對電極位于電解池腔正下方,引出層的基片上設有多個引出端。本發明的傳感器適用于同時探測多種目標氣體濃度。
本發明涉及智能制造技術領域,更具體的說是一種基于深度強化學習的電路自動3D打印方法,該方法包括以下步驟:S1:將3D打印機噴頭作為Agent在建立的模擬環境中訓練更新深度神經網絡;Agent是指智能體;S2:循環執行Agent的強化學習過程,并訓練深度神經網絡,循環完成后保存神經網絡模型,開啟攝像頭,跳轉至下一步;S3:攝像頭傳遞打印實時環境圖像信息,進行圖像處理映射出模擬環境,Agent加載訓練好的深度神經網絡模型,根據實時探測的狀態實施打印。先完成對3D打印機訓練構建強化學習模型更新深度神經網絡的過程,再具體到不同實際情況進行自動化打印,可以解決3D打印裝備利用深度強化學習實現電路的自動化打印過程。
一種基于強化學習的AUV行為規劃及動作控制方法,屬于水下機器人技術領域。為了解決AUV規劃復雜任務時過于依靠人工經驗,以及基于智能算法設計的控制方法需要精確的環境模型,從而導致訓練經驗局限,在現實環境中應用困難的問題。本發明將AUV探測隧洞定義為總任務;完成任務對應的行為包括:趨向目標、墻壁跟蹤和避障;將機器人在水下需要完成所規劃的行為而產生的控制指令定義為動作;AUV在執行隧洞探測任務時,使用深度強化學習DQN算法進行實時行為規劃,構建對應的深度學習的行為網絡,完成隧洞探測任務的規劃。通過DDPG方法訓練AUV的動作網絡,將AUV視為環境模型,得到力到狀態的映射,從而實現AUV的動作控制。
一種鋰離子電池電化學模型參數獲取方法,涉及新能源研究領域。本發明是為了解決現有的需要借助電化學測量方法或智能算法獲取機理模型參數,不具備快速、無損獲取參數的能力的問題。步驟一、建立鋰離子電池電化學簡化機理模型;步驟二、對鋰離子電池施加參數辨識工況,使鋰離子電池充放電,得到鋰離子電池在充放電情況下的電壓數據和電流數據;步驟三、根據所述的鋰離子電池電化學簡化機理模型及鋰離子電池在充放電情況下的電壓數據和電流數據,獲得鋰離子電池電化學模型參數。它用于獲取鋰離子電池電化學模型參數。
本實用新型提供了一種化學機械拋光墊的修整設備的結構。它包括帶螺紋通孔的修整盤底座、帶不同直徑或密度磨粒的基柱、水平測定盤、連桿和懸臂。修整盤表面由四個研磨單元構成,每個研磨單元又由多個基柱構成,每個基柱上面有磨粒。帶磨粒的基柱可以旋入底座的通孔,并可調節露出磨料最高點的高低程度。磨粒由電化學方法固定在基柱表面。整個修整盤的磨粒高度可由一個水平測定盤測定后,才可應用到拋光墊的修整操作。此修整盤可以通過不同的基柱的組合,調節盤中磨粒的密度、磨粒的直徑的分布,控制修整盤對拋光墊的拋光速率與磨損程度,可以有效地修整拋光墊。
本實用新型公開一種能指示液位的避光盛放化學試劑的試劑瓶,所述的試劑瓶內設置錐形斗,錐形斗與液位檢驗管連通,所述的液位檢驗管通過固定片安裝在試劑瓶的外側,所述的液位指示桿安裝在液位檢驗管內,液位指示桿的底部固定安裝漂浮球,液位指示桿的頂部固定安裝平衡環,所述的試劑瓶頂部安裝瓶塞。本實用新型采用液位檢驗管內安裝液位指示桿的設計,通過液位指示桿的漂浮位置,來準確判斷試劑瓶內試劑的液位,從而確定試劑瓶內的試劑的數量,其設計科學合理,結構簡單,使用方便。
本發明涉及一種用于淺層地下水氯代烴污染原位修復的套筒式生物電化學反應器,具體涉及一種用于受鹵代烴污染的淺層地下水原位修復的生物電化學反應器。本發明利用生物電化學脫鹵技術,通過生物陰極為脫鹵呼吸菌提供電子,促進生物脫鹵呼吸的完成,解決地下水中外源電子供體不足的難題。本發明反應器的陰極包括表面均勻布孔的不銹鋼圓筒和碳氈;底筒上段為直筒結構,下段為錐筒結構,底筒的上段邊緣與不銹鋼圓筒連接,止回球位于底筒的下段內;陽極位于不銹鋼圓筒內,且PVC管位于陽極和陰極之間,陽極和陰極通過外接直流電源實現電連接。該裝置可以置于口徑較小的原位監測井中,操作簡便,適合地下水環境復雜和操作條件不便的特點。
本發明涉及一種室內恒壓化學驅驅油實驗的壓力確定設備及方法。本發明的設備包括:采用相同參數制備的第一巖心和第二巖心;按照指定井網模式設置在第一巖心上的進液閥門和出液閥門;按照第一排布方式插入第一巖心的第一電極;與第一電極連接的第一電阻測試儀;與出液閥門連接的第一液體計量器;按照第二排布方式插入第二巖心的第二電極;與第二電極連接的第二電阻測試儀;與第二巖心的出液連接孔連接的第二液體計量器;可控恒壓供液裝置,與第一巖心上的進液閥門的進液連接孔連接;可控恒速供液裝置,與第二巖心的進液連接孔連接。通過使用等波及系數的方法確定室內試驗可模擬曠場試驗的恒壓注入壓力,可有效模擬實際礦場試驗,指導礦場試驗。
本發明提供一種鋼混結構腐蝕電化學特征的分數微分識別算法,首先,建立鋼混結構鋼筋腐蝕過程的通用電化學等效電路,進而得到該等效電路的傳遞函數;其次,根據分數微分算子,對傳遞函數進行分數微分運算;第三,在給定待識別參數的初值后,結合電流響應的試驗值進行迭代運算,當計算結果與試驗結果的誤差小于控制誤差后,即可得到待識別參數值,從而實現鋼混結構鋼筋腐蝕電化學特征的識別。本專利的算法,能夠在時域內實現鋼混體系腐蝕的整體、快速、精確識別,這一算法能夠非常方便地嵌入到腐蝕監測與控制用硬件系統中,本算法應用于石油、化工、核工業等基礎結構的健康狀態監測與評估。
本發明公開了油井高水淹層化學封堵技術領域的一種超短半徑水平井造斜段高水淹層化學封堵方法,包括步驟S1、利用修井機、鉆桿將導斜器下入井筒內設計深度;步驟S2、下入開窗銑錐、G105鉆桿至導斜器深度,使用動力水驅動G105鉆桿、開窗銑錐進行套管開窗,對套管窗口的拋光打磨;步驟S3、隨鉆測量鉆造斜段井眼,步驟S4、高淹水層化學封堵;步驟S5、侯凝后打開油套管閘門起出封堵管柱,重復步驟S3工序后,對造斜段高水淹層封堵效果進行試壓15MPa以上,化學封堵成功。通過對高水淹層進行化學封堵,使得在造斜鉆進階段,將高水淹油層鉆開時,不會導致非水淹油層因受壓而不出油,進而能夠對剩余油進行精準靶向挖潛。
本發明提出一種基于強化學習的基站休眠方法、設備和介質。所述方法包括:建立深度強化學習模型,對超密集網絡中的各個基站的未來流量負載進行預測,確定超密集網絡中各個基站的關閉情況。該方法通過引入LSTM模型,通過歷史數據來預測網絡中各個基站未來的流量負載情況;然后根據預測出的流量負載情況,在保證用戶服務質量的情況下,利用強化學習的方法選取合適的基站進行休眠,從而降低網絡能耗。
一種基于強化學習的行星軟著陸控制方法及系統和存儲介質,涉及軟著陸軌跡優化與控制領域,為了解決現有的行星軟著陸控制存在無法保證制導律最優、模型較復雜,訓練難以收斂等問題。本發明包括:一:基于著陸器的硬件構型和發動機動力配置等特征,建立著陸器動力下降段六自由度動力學模型;二:設計訓練交互環境的獎勵函數、觀測空間、動作空間和神經網絡結構;三:數值仿真環境的搭建,利用強化學習算法訓練得到軟著陸控制器;四:通過速度跟蹤測試和軟著陸測試對訓練控制效果評估。通過執行步驟一和步驟二獲得軟著陸強化學習環境模型,智能體與環境模型交互,從而獲得訓練數據。通過步驟三訓練可以得到軟著陸控制器,最后通過步驟四挑選出表現最佳的訓練結果,作為最優軟著陸控制器。本發明用于軟著陸軌跡優化與控制。
本實用新型公開了一種化學固液反應裝置,包括化學支架、稱重組件、反應罐和閉合攪拌組件,所述化學支架的頂端外壁上固定有稱重組件,所述化學支架的頂端外壁上安裝有反應罐,所述反應罐的一側內壁上固定有閉合攪拌組件;所述稱重組件包括支撐桿、導向環、刻度尺、彈簧、盛放環和升降孔,所述化學支架的頂端外壁上安裝有導向環;該實用新型采用了稱重裝置,可以在固液反應后,可以對產生的氣體進行計重,這樣在計算化學物質時,可以直接進行觀測,提高了稱重效果;還采用了閉合攪拌裝置,可以對反應結構進行閉合,并且對反應原料進行攪拌,無需人工攪拌,還可以避免原料進行濺出,不僅提高了攪拌效果,還降低了原料的浪費。
本發明屬于金屬表面處理及加工技術,涉及一種薄板鋁合金零件化學銑切溶液及其方法。本發明薄板鋁合金零件化學銑切溶液進行化銑的方法,先加熱化銑溶液至70℃~90℃,將鋁合金試件經過除油、出光、涂保護膠、刻形剝離化銑保護膠;利用所述化學銑切溶液進行多次化銑,在達到銑切深度后取出試件進行處理和檢驗。本發明能夠有效地降低化銑件的質量損失率,避免零件出現尺寸超差、階差、疵邊、漏蝕、褶皺的問題,有效結合此化銑溶液及方法,使化銑零件合格率提升至99.1%,不僅可以提高車間產品的交付進度,而且還可以避免零件的浪費,累計節省零件報廢所帶來的成本超過千萬,產生顯著的經濟效益。
本發明提出一種基于深度強化學習的傳感器優化布置方法,涉及結構健康監測和振動測試領域,首先,基于互信息相關理論推導得到工程結構傳感器優化布置準則,然后通過基于深度強化學習的優化算法快速有效地尋找目標函數的最優解,即結構的最優傳感器布置位置。本發明可以更加快速有效地尋找到工程結構的傳感器最優布置,基于深度強化學習的優化算法可以同時利用深度神經網絡的計算能力以及強化學習的決策能力,可以有效地解決復雜工程結構傳感器布置時目標函數非凸、高維的問題,同時該方法的輸出結果可以實現{0,1}離散表示,其中0表示未布置傳感器,1表示布置傳感器,從而明確地為某一位置傳感器是否布置提供決策支持。
物理化學實驗控制裝置。物理化學實驗是化學基礎實驗教學中最重要的一門獨立的基礎實驗課程;它采用物理學原理和技術,對化學研究中的一些重要物理化學常數進行測定,并對測定過程所采集的數據進行歸納和處理。一種物理化學實驗控制裝置,其組成包括:連接數據總線、控制總線和地址總線的計算機(1),所述的計算機連接接口控制電路(2)、A/D轉換電路(3),所述的接口控制電路連接所述的A/D轉換電路,所述的A/D轉換電路連接傳感器(4),所述的A/D轉換電路包括線性化處理電路,所述的線性化處理電路串聯信號放大電路,所述的信號放大電路串聯A/D轉換器。本實用新型用于物理化學實驗。
本發明公開一種基于強化學習的不同合乘意愿下出租車調度方法,包括以下步驟:通過歷史數據預測下一時段車輛需求數,得到預測數據,基于所述預測數據對車輛進行提前調度,得到提前調度的車輛數據;基于強化學習的方法采用區域柵格化構建車輛調度模型;基于提前調度的車輛數據和客戶的意愿信息,構建乘客合乘模型;通過所述車輛調度模型和所述乘客合乘模型,得到車輛調度結果。該方案提出了基于強化學習方法的,考慮不同合乘意愿的出租車調度策略,解決了傳統出租車調度方法中存在的調度滯后性問題,引入出租車預測部分進行提前調度,采用強化學習的方法提高了模型的精度。
顯示不銹鋼原奧氏體晶界的化學浸蝕液及浸蝕方法。目前,除了通過電解方法以外,還未發現用化學浸蝕能夠更好地顯示出不銹鋼經過超高溫固溶處理后的原奧氏體晶界的方法。電解法需要電解設備,操作上有難度,找到一種化學浸蝕方法,既操作簡單又準確可靠是本發明的目的。常規的化學浸蝕方法難以顯現不銹鋼成品管超高溫固溶后的原始奧氏體晶界。電解方法受到電解設備限制,不利于大批量的不銹鋼原材料檢驗。本發明由下述原料組成:所述的化學浸蝕液由含量35%的濃鹽酸、8~12ml含量98%的濃硫酸、90~120ml水、5~15克的三氯化鐵、5~15克的過硫酸銨組成。本發明用于化學浸蝕方法下的不銹鋼原奧氏體晶界的顯示。
一種結構鋼牌號分選電化學方法及裝置。主要目的在于提供一種能夠對結構鋼牌號進行快速準確分選的電化學方法和用于實現該方法的裝置。其特征在于:所述方法主要步驟為通過對未知牌號結構鋼進行電化學實驗,測量得到該未知牌號結構鋼在特制電解質溶液中的陽極極化曲線,解析出陽極極化曲線特征參數后,再與標準樣本數據庫中已知牌號結構鋼的標準陽極極化曲線特征參數進行對比、識別,最終識別出該鋼的牌號;所述裝置包括電化學測試模塊和極化曲線識別模塊;所述電化學測試模塊包括三電極電解池、測試電路以及電機攪拌電路;極化曲線識別模塊包括89C51芯片、模數轉換芯片以及液晶顯示電路。
本發明涉及的是選擇性識別對硝基苯酚的分子印跡電化學傳感器及其應用,其以泡沫鎳作為基底,苯胺和對硝基苯酚的硫酸溶液作為電解質,在電場的作用下直接在泡沫鎳表面聚合形成分子印跡聚合物制得,對硝基苯酚的檢出限為1×10?9 mol/L,線性范圍為2.5×10?6~1×10?7 mol/L,其具體制備方法包括以下步驟:一、將裁剪好的泡沫鎳制成泡沫鎳電極;二、將功能單體和模板分子溶解在酸性水溶液中,混合均勻,功能單體為苯胺,模板分子為對硝基苯酚;三、將步驟二中混合好的溶液作為電解質溶液,然后將泡沫鎳電極置于混合溶液中,在電場的作用下進行電化學聚合。本發明制備出的分子印跡具有良好的水溶性,靈敏度高。
本發明公開了一種化學復合驅防垢軟柱塞抽油泵。該化學復合驅防垢軟柱塞抽油泵包括泵筒(5)和柱塞體(3),泵筒(5)內置有柱塞體(3),柱塞體(3)內置有中心支架(4),帶有長條孔的中心支架(4)外依次套有柱塞體襯套內層(8)、柱塞體襯套外層(7)及密封環(6),柱塞體襯套內層(7)、柱塞體襯套外層(8)及密封環(6)的上下端面分別有上、下鎖緊螺母(10,9),中心支架(4)與上、下鎖緊螺母(10,9)螺紋連接。該柱塞抽油泵有效防止卡泵現象的發生,最大限度延長檢泵周期,同時提高泵效,降低生產成本。
本發明提供的是一種用于電化學氧氣傳感器的離子液體電解質體系的制備方法。按1 : 1.1 : 1.1比例將烷基咪唑、鹵代烷和六氟磷酸鹽混合,在60~90℃的水浴鍋中加熱回流3~5h,冷卻后用水洗滌直至用硝酸銀溶液檢驗至上層無沉淀產生,得到烷基咪唑六氟磷酸鹽即AMIMPF6;將AMIMPF6與烯基咪唑混合,并超聲1~2h至混合均勻;配制電沉積無機物的電解質溶液,施加恒定為?5mA的陰極電流電沉積2400~360s,并通過超聲振蕩收集無機催化劑,最后混入無機催化劑,制得最終電解質。本發明的方法能夠合成一種氧敏性強、催化性好且容易制得的電化學氧傳感器電解質。
一種用于生產有機硅原料的鋁含量可調的化學硅制備方法,涉及一種化學硅制備方法。解決現有化學硅制備過程中,為了滿足Al的含量值,需在制備過程中外加鋁,而導致化學硅中鋁含量易偏析、分布不均,及鋁在加入過程中因高溫氧化而導致化學硅活性低、有機硅收率低的問題。制備方法:稱取硅石、木炭、含鋁精洗煤和石油焦,放入冶煉爐中,冶煉得熔融硅水;再對熔融硅水進行吹氧精煉,再鑄錠、檢驗和包裝即可。采用含鋁精洗煤部分替代木炭,有效地調控化學硅產品中鋁的含量,滿足化學硅產品質量標準?;瘜W硅活性好,提高了下游有機硅產品的收率。制備工藝簡單,制備過程容易控制,成本低,環保;爐況運行平穩,生產過程平穩。
一種化學復合驅陶瓷防垢螺桿泵轉子的加工方法涉及機械采油技術領域,屬于化學復合驅陶瓷防垢螺桿泵轉子的加工方法,本發明提供了一種能夠有效提高螺桿泵轉子表面抗結垢及耐磨損性能的化學復合驅陶瓷防垢螺桿泵轉子的加工方法。它是通過熱噴涂對螺桿泵轉子外殼1的表面進行陶瓷噴涂,再對噴涂后的螺桿泵轉子進行拋光及封孔處理,最終形成陶瓷螺桿泵轉子。它適用于水驅、聚合物驅及化學復合驅采出井舉升,具有延緩常規轉子在工作過程中的結垢及磨損,延長檢泵周期,降低生產成本等優點。
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