本發明公開一種在線測試厭氧條件下廢水生物產氫量的裝置,包括依次連接的厭氧發酵池、混氣罐、還原箱以及冷卻罐,所述還原箱內沿著氣體的流動方向設置有多層可供氣體穿過的氧化銅網,所述還原箱的下方設置有一用于測量所述氧化銅網總質量變化的電子秤。本發明一種在線測試厭氧條件下廢水生物產氫量的裝置,在確保系統安全運行的同時,利用了H2還原氧化銅的化學原理來在線監測厭氧發酵池內的產氫量,而且各個結構部件成本不高,其中被損耗的氧化銅網可以進行更換,將被還原后的氧化銅網放置在干燥空氣中又重新被氧化,可以重復利用,降低了使用成本。本發明還公開了一種在線測試厭氧條件下廢水生物產氫量的方法,測試方法的原理簡單,數據可靠。
一種對TiO2光催化劑中Ti含量的測定方法,屬于化學測試領域。本發明所述方法為:于聚四氟乙烯微波消解管中加入10~100mg載體催化劑,再加1~10ml濃度為98%的濃硫酸和1~10ml濃度為30%的雙氧水,置于微波消解儀中加熱消解反應,控制反應溫度為140~200℃和反應時間在25~55min;反應結束后,將消解液過濾后定容至50ml,上清液經ICP-OES測定Ti含量。本發明在通過對載體TiO2催化劑的進行酸化并微波消解預處理,最終將TiO2轉化為溶解性離子態的Ti,為測定TiO2催化劑中Ti的含量提供了快速簡便的方法。該法也適合于其他形態的催化劑如TiO2納米片膠體、TiO2納米管、TiO2薄膜等Ti含量的測定,及多次反應后TiO2催化劑中Ti含量的測定,適用范圍廣。
本發明涉及一種快速測定生物濾池進出水中可生物降解有機物(BOM)的方法,首先利用生物濾池中的填料測定水樣的微生物活性(SOUR),隨后測定水中的化學需氧量(COD),通過有機物降解動力學的基本模型推導并計算水中可降解有機物。本發明包括下述步驟:(1)取生物濾池中的填料加入水樣中,利用溶解氧(DO)儀記錄DO值及時間,計算出SOUR值;(2)測定水樣的COD值;(3)利用SOUR和COD的值并通過動力學模型計算出水中BOM含量。本發明操作時間短,簡單易行,且能同時測定生物濾池進水及出水中BOM,極大地克服了以往測定BOM耗時長,易受干擾等缺點,能準確及時地反應生物濾池中進出水的可生化性,為后續處理及工藝穩定運行提供保障。
本發明公開了基于特征衰減強化神經網絡的信息傳播預測方法及裝置,通過網絡表示模型對網絡數據的用戶構建用戶初始特征表示,并結合多階鄰居影響力衰減機制對用戶初始特征表示進行更新,得到用戶特征表示;將傳播序列所對應的用戶特征表示輸入GRU模型,得到隱藏態,將隱藏態融合時間衰減特征,得到時間衰減隱藏態;聚合多個被影響的用戶特征表示,得到聚合用戶特征,結合聚合用戶特征和時間衰減隱藏態,計算得到下一個轉發用戶的激活概率,根據激活概率預測出信息傳播路徑;基于傳播序列的真實熱度規模結合GRU模型與強化學習網絡,獲得信息傳播的預測熱度規模。本發明融合多階鄰居衰減影響力機制與時間衰減特征進行信息傳播預測,提高模型預測能力。
本發明公開了一種谷氨酰胺以及同時測定樣品中谷氨酰胺和天冬酰胺的方法,屬于化學成分測定技術領域。該方法包括:測定待測樣品組及其對照組谷氨酸含量。待測樣品組:將待測樣品與溶有BTI的乙醇溶液及檸檬酸鹽緩沖溶液混合并反應,隨后與第一酸溶液反應并測定反應后所得的谷氨酸含量C。待測樣品對照組中乙醇溶液中不含BTI,所得的谷氨酸含量記為C0。按X=(C0?C)÷F得到待測樣品中谷氨酰胺的含量X,F為用于校正待測樣品組和待測樣品對照組的測定結果的校正系數。該方法避免了有毒試劑的使用,同時無需吹氮處理,節約了測定時間,按此方法所得的測定結果準確性較高,測定結果穩定,確保飼料能達到標準含量,保證飼料營養均衡,符合動物生長需要。
本發明涉及一種通過外滲通電加速鋼筋銹蝕獲取臨界氯離子濃度的測試裝置,其包括電化學工作站、頂部開設凹槽的混凝土試件、盛有自來水的水槽和直流電源,所述混凝土試件底部設有鋼筋,凹槽內盛裝氯鹽鹵水溶液,氯鹽鹵水溶液中設有陰極導電板和參比電極,陰極導電板沉入氯鹽鹵水溶液底部,參比電極一端伸入氯鹽鹵水溶液中,水槽內底部設有陽極導電板,混凝土試件置于陽極導電板上,所述直流電源的陰極和陽極分別通過導線連接陰極導電板和陽極導電板,所述參比電極另一端、鋼筋一端和陰極導電板分別通過導線連接電化學工作站的參比電極插口,工作電極插口和輔助電極插口,采用以上技術方案氯離子快速滲透到達鋼筋表面,避免了鋼筋端頭銹蝕的風險。
本發明提供一種用于漢語的語音和語篇評測一體化的小講話練習系統,包括:洋腔洋調語音評測模塊,用于對用戶錄入的語音進行多維度語音質量評估;語篇評測模塊,用于對用戶錄入的語音進行語音識別,允許用戶進行編輯修改,對用戶修改后的文本進行多維度語篇質量評估;范文學習模塊,用于針對用戶所選題目提供參考范文及其普通話音頻,供用戶進行聽讀,實現模仿學習;根據選擇的題目,接收用戶的錄音;之后通過所述洋腔洋調語音評測模塊以及所述語篇評測模塊進行評測;顯示評測報告;根據所述范文學習模塊獲取所選擇題目的參考范文及其普通話音頻,有助于提高學生規范化口語表達能力,滿足了漢語學習者的口語個性化學習需求。
本實用新型涉及一種鋼筋銹蝕獲取臨界氯離子濃度的測試裝置,其包括電化學工作站、頂部開設凹槽的混凝土試件、盛有自來水的水槽和直流電源,所述混凝土試件底部設有鋼筋,凹槽內盛裝氯鹽鹵水溶液,氯鹽鹵水溶液中設有陰極導電板和參比電極,陰極導電板沉入氯鹽鹵水溶液底部,參比電極一端伸入氯鹽鹵水溶液中,水槽內底部設有陽極導電板,混凝土試件置于陽極導電板上,所述直流電源的陰極和陽極分別通過導線連接陰極導電板和陽極導電板,所述參比電極另一端、鋼筋一端和陰極導電板分別通過導線連接電化學工作站的參比電極插口,工作電極插口和輔助電極插口,采用以上技術方案氯離子快速滲透到達鋼筋表面,避免了鋼筋端頭銹蝕的風險。
一種新能源汽車電池參數動態監測系統,涉及電池系統領域,包括數據采集模塊,用于連續間隔采集新能源汽車電池模型的工作數據,構建待辨識抽樣矩陣;數據構建模塊,用于確定輸出數據列為以及輸入矩陣;第一判斷求解模塊,用于響應于k滿足:1≤e1≤k≤e2,辨識參數的求解滿足:
本實用新型公開了一種自來水逸出氯氣探測裝置,包括氯氣逸出收集裝置、電化學氯氣傳感器、調理電路、溫度氣壓傳感器、硬件看門狗、RS485隔離通訊接口、主處理器、數字信號隔離電路、低通濾波D/A轉換、4?20mA輸出電路、4G通訊模塊、平臺、狀態指示燈、DC隔離電源、DC電源,所述氯氣逸出收集裝置通過電化學氯氣傳感器與調理電路有線連接,所述數字信號隔離電路通過低通濾波D/A轉換與4?20mA輸出電路有線連接,所述4G通訊模塊與平臺無線連接,所述主處理器、4?20mA輸出電路都與DC隔離電源有線連接,本實用新型實時監測氯氣及其氯化衍生氣體的濃度并以平臺或是4?20mA輸出電路變送輸出以及RS485的通信方式及時提醒通風換氣。
本發明公開了一種用于940nm/980nm/1550nm激光(或LED光)上轉換熒光壽命法測溫的氟氧玻璃陶瓷材料,其特征在于,所述稀土摻雜氟氧玻璃陶瓷材料化學通式為(41.2?x?y)SiO2?29.4Al2O3?17.6Na2CO3?11.8LaF3?xErF3?yYbF3,其中0<x<1,0<y<3。本發明采用高溫固相法合成上轉換熒光壽命法測溫的稀土摻雜氟氧玻璃陶瓷材料,該制備方法簡單,并且材料的物理、化學性能穩定,具有良好的熒光壽命與溫度對應關系,可用于940nm/980nm/1550nm激光或LED光上轉換熒光壽命式光纖溫度傳感器。
本申請提供一種容量保持率預測方法以及電子設備,所述容量保持率預測方法包括:獲取電化學裝置的電流電壓曲線,并基于所述電流電壓曲線,獲得到第一特征值;將所述第一特征值輸入第一模型中,獲得第一容量保持率;獲取所述電化學裝置在兩次靜置狀態之間的電容量、第一次靜置狀態時的第一荷電狀態以及第二次靜置狀態時的第二荷電狀態;基于所述電容量、所述第一荷電狀態以及所述第二荷電狀態,獲得精度值;基于所述精度值、所述第一容量保持率對所述第一模型進行更新,以獲得第二模型;將所述第一特征值輸入所述第二模型中,獲得第二容量保持率。
本發明是關于雞蛋清活性抽出物CEWAE的提取及活性成分的測定技術。天然雞蛋清中的鹼性環境和某些蛋白質的阻礙作用以及該活性物質的不穩定性使得雞蛋清活性組分鮮為人們所關注。本發明通過超聲波處理,稀釋,酸化,電泳,硫酸銨沉淀等溫和方法的有機組合及應用快速且靈敏的活性測定技術從天然雞蛋清中提取到了多功能的生物活性抽出物。本技術也適合于提取其它禽蛋蛋清生物活性物質且無需使用有機溶劑和有害化學物質。以本技術提取的蛋清活性抽出物具有刺激神經生長,促進免疫細胞和上皮纖維細胞增殖等效果,可望用來開發一系列有助于健腦,增強免疫力,防止皮膚老化等純天然生物藥品或食品和用于科學試驗的試劑等。
本發明屬于電化學技術領域,具體涉及一種硫鐵組合物粉末電極的制備及其導電性能測試方法。首先制備FeS?FeS2組合物粉末電極,然后將涂有試樣的導電玻璃接測量裝置工作電極置于由鐵氰化鉀,氰化鉀,氯化鉀混合配置而成的電解液中,采用三電極工作模式,其中工作電極為FeS?FeS2組合物粉末電極,參比電極為氯化銀電極,對電極為鉑電極;利用CorrTest電化學工作站在開路電位下測定FeS?FeS2組合物粉末電極的交流阻抗,本發明將交流阻抗法運用到FeS?FeS2組合物導電性能的研究中,對于研究FeS?FeS2組合物活化能更加簡單、快捷、直觀。
本實用新型涉及一種基于多傳感器的SF6氣體泄漏在線監測裝置,由微處理器、數據采集和調理裝置、通風和報警控制裝置、通信電路以及電源電路組成。微處理器含有存儲器和模數轉換器;數據采集和調理裝置含有SF6氣體濃度傳感器、O2氣體濃度固態傳感器、H2S氣體濃度電化學傳感器、SO2氣體濃度電化學傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器和信號調理電路;電源電路提供直流電源;通風和報警控制裝置含有報警器、風機控制器和控制電路;通信電路為短距離無線通信或為有線通信路徑的有線通信。本裝置通過監測與SF6氣體濃度相關數據信息,應用信息融合技術,實現測量系統自動定標、測量數據的補償和確定輸出報警信號決策,提高了測量的精度和可信度,延長了使用壽命。
本發明提供了電力施工監測技術領域的一種電力行業基建項目進度與質量的一體化監測方法,本發明技術方案采用基于卷積神經網絡的深度強化學習模型,先通過影像監控設備收集大量的影像數據,以一個電力基建項目作為一個學習樣例,然后利用卷積神經網絡抽取影像圖片中的目標,如人員,設備,現場施工輪廓等,并結合深度強化學習算法,一體化監測項目進度和質量的情況;卷積神經網絡具有表征學習能力,能夠按其階層結構對輸入影像信息進行平移、旋轉不變分類,有效提取影像目標,實現對目標的實時監控,本發明可對當前的基建施工情況進行監測,不但關注基建的進度,更加重視基建過程中的質量保障問題。
本發明公開了一種海洋沉積物中Sr?90的測量方法,包括:1)海洋沉積物樣品過篩后加入穩定Y與穩定Sr,再依次加入浸取液及聚乙二醇?6000,將靜置后的混合液離心分離去除殘渣,收集上清液;2)上清液通過氫氧化物和碳酸根共沉淀、氟化物共沉淀、水和氯化鈦共沉淀方式將Sr和Y從樣品基質中同時預分離;3)向分離的沉淀物中加入硝酸使沉淀完全溶解,得到溶解液;4)使用DGA層析柱分離純化溶解液中的Y,再使用含有TDCR Cerenkov功能的液閃計數器測定分離純化后樣品中的90Y活度;5)稱量分離純化后樣品的質量,使用ICP?MS或ICP?AES測定分離純化后樣品中Y的濃度,獲得Y的化學回收率,再以Y的化學回收率矯正90Y的測量活度,進而獲得樣品中90Sr的活度。
本實用新型公開了一種火災自動探測無電啟動裝置,包括偵測裝置、第一導熱管、傳導線、第二導熱管以及傳導裝置;偵測裝置設置于第一導熱管的管體內,且裝有預先調配好的受溫度變化而進行熱反應的化學組合物;傳導線的兩端分別與第一導熱管和第二導熱管連接;第二導熱管匯集第一導熱管傳遞過來的熱能并將匯集的熱能傳送給傳導裝置,傳導裝置為一種具有高熱能輸出的化工合成材料組成;傳導裝置將第二導熱管匯集的熱能放大并啟動滅火裝置進行滅火。采用上述方案,結構簡單,聚集著物理和化學相結合的工作方式,無需電源供給即可有效完成火災探測和自動啟動滅火裝置,不存在非火災誤報警啟動滅火裝置,工作可靠性高。
本實用新型公開一種燃料電池測試裝置,包括氣相供給單元、液相供給單元和測試單元,氣相供給單元包括總質量流量器、干路支路和濕路支路,濕路支路連接有加濕器;測試單元包括相連的單電池夾具和電化學工作站,單電池夾具連接有排放單元。氣相供給單元能夠向氨堿溶液?空氣燃料電池輸送空氣,總質量流量器能夠控制實驗過程中的空氣流量,液相供給單元的燃料供給元件能夠向氨堿溶液?空氣燃料電池輸送燃料;干路支路和濕路支路能夠達到實驗過程中控制空氣濕度和流量的目的,結合燃料供給元件輸送的燃料濃度的改變,使得裝置能夠對氨堿溶液?空氣燃料電池進行變量測試,電化學工作站能夠對氨堿溶液?空氣燃料電池進行測試并采集實驗數據。
本實用新型公開了一種霧度水平觀測箱,包括:一暗色的頂部開口的箱體,鉸接在所述箱體上的暗色的箱蓋;內嵌在所述箱體內的支撐桿及貼合在所述支撐桿上的載玻片;架設在所述箱體頂部的LED燈架,所述LED燈架的光線射向遠離所述載玻片的一側,通過設置暗色的箱體,將涂覆好化學制品的載玻片固定在箱體內,并通過LED燈架將光線打在暗色的箱體內,僅有部分余光能夠照亮載玻片上的化學制品,不僅提供一定的光度觀測基礎,同時不會對觀察者造成刺眼的現象,避免影響觀察者的觀察視線,提高觀測的準確性,且無需在太陽底下直接觀測,觀測的過程更加的安全可靠。
本發明公開了一種火災自動探測無電啟動裝置,包括偵測裝置、第一導熱管、傳導線、第二導熱管以及傳導裝置;偵測裝置設置于第一導熱管的管體內,且裝有預先調配好的受溫度變化而進行熱反應的化學組合物;傳導線的兩端分別與第一導熱管和第二導熱管連接;第二導熱管匯集第一導熱管傳遞過來的熱能并將匯集的熱能傳送給傳導裝置,傳導裝置為一種具有高熱能輸出的化工合成材料組成;傳導裝置將第二導熱管匯集的熱能放大并啟動滅火裝置進行滅火。采用上述方案,結構簡單,聚集著物理和化學相結合的工作方式,無需電源供給即可有效完成火災探測和自動啟動滅火裝置,不存在非火災誤報警啟動滅火裝置,工作可靠性高。
一種用于監測鋼筋混凝土結構腐蝕的多功能傳感器,涉及一種傳感器。提供一種可在現場同時監測混凝土碳化、Cl-濃度、鋼筋腐蝕狀態及腐蝕速度等腐蝕電化學參數的用于監測鋼筋混凝土結構腐蝕的多功能傳感器及其制備方法。設有金屬外殼、Cl-探針、pH探針、鋼筋電極、MnO2參比電極和外引導線。分別制備Cl-探針、pH探針、鋼筋電極和參比電極,將Cl-探針、pH探針、鋼筋電極及MnO2參比電極安裝在外殼中。將各探針和電極的外引導線與金屬外殼連接并伸出金屬外殼,各探針和電極之間及與金屬外殼之間密封固定,各探針和電極的上端露出絕緣材料,露出端用透水材料包覆;外引導線與金屬外殼的連接部位密封。
磁動式測氧儀啞鈴球加工方法,涉及測氧儀制造工藝。其特征在于在充氮球外面涂鍍一層導電性能良好的抗磁金屬薄膜,而后在球表面刻蝕出幾圈獨立的閉合圓環膜,該圓環膜的軸心線與重垂線平行??涛g可以是光刻、機刻、化學刻。其優點在于在于采用本工藝,加工簡單且曲率均和,不需要很高的操作、安裝技巧,便于批量生產。同時有效地改善了凸起金屬線圈對氣流的影響,測量精度提高。
一種MSM結構4H?SiC紫外光電探測器的制備方法,涉及紫外光電探測器的制備。在n型4H?SiC襯底外延生長一層半絕緣層后,將材料樣品切割成矩形條狀樣品,采用標準RCA程序清洗表面,進而采用電熱分解生長方法,通過環境條件、溫度及生長時間控制,使用DC直流電源通電于矩形條狀樣品兩端,直接在4H?SiC外延層的Si面熱生長多層石墨烯薄膜,優化生長技術條件,通過光刻圖形化,結合ICP刻蝕,在器件表面制備出MSM結構用的叉指電極;濺射沉積組合金屬焊盤,再在樣品表面通過等離子體增強化學氣相沉積法覆蓋生長一層致密的SiO2作為鈍化層;用光刻與刻蝕工藝,去除圓形焊盤區域上的SiO2,即得。
本發明涉及一種基于深度發電負荷預測的電網無功控制方法。首先采用深度學習方法對日前?日內及實時發電量和負荷進行時序遞進精準預測;然后根據預測值采用強化學習的思路進行時序潮流的優化調節。本發明通過對新能源發電與負荷的精準預測,利用強化學習手段對電網無功進行自動調節,實現了電網潮流無功的智能化平衡。
本發明公開了一種用于定量監測V?PDT劑量的多模光學成像系統和方法。本發明采用1O2發光成像技術和1O2熒光探針技術相結合的多模光學成像方法:利用凝血酶可激活信標經過輻照光輻照后發生的物理化學反應,實現1O2生成和1O2劑量的間接熒光測量;利用1O2發光實現1O2劑量的直接測量;最終基于1O2發光和標記分子供體熒光雙參量定量評估1O2產量。另外,本發明采用多二向色鏡?多面陣相機相結合的光學系統結構,能夠同步實時監測光敏劑受體熒光、標記分子供體熒光以及1O2發光的動態生成過程。本發明不僅可提高1O2產量定量評估的精確度和靈敏度,而且能夠建立光敏劑?1O2?血管損傷之間的量效關系。
本發明屬于化學參數測量技術領域,公開了一種變比例稀釋法測量電導率的裝置,包括:混合器,以及與所述混合器相連通的進樣組件和電導率測量組件。本發明中主要由混合器、進樣組件和電導率測量組件等部件構成,除鹽水的取樣流量、河水的取樣流量都由PLC控制,PLC根據實際測量出來的混合液的電導率大小來調整除鹽水的取樣流量、河水的取樣流量,在河水電導率超過電導率儀表的量程時,利用極低的不會參加化學反應的除鹽水稀釋河水的方法進行電導率的測量,再用除鹽水的取樣流量、河水的取樣流量和測出來的電導率來推算河水的電導率,可以有效的在低電導率時,準確測量沿海內河的取水口電導率。
一種等離激元增強局域雪崩的紫外光電探測器及制備方法,屬于半導體探測器件領域。采用化學氣相傳輸法同質外延法在N+型寬禁帶半導體襯底上依次生長N型緩沖層和i型吸收層,再通過化學氣相沉積的方式生長P型層;利用光刻和ICP刻蝕的方式在PiN結構的寬禁帶半導體外延片上刻蝕傾斜臺面;利用光刻和ICP刻蝕的方式刻蝕微孔結構;利用熱氧化和化學氣相沉積的方式生長二氧化硅鈍化層以及開窗;利用光刻和磁控濺射的方式制作P電極和N電極;利用PS微球溶液在器件表面制備PS掩模板,沉積金屬膜,剝離PS掩模板后獲得表面金屬納米顆粒陣列。表面金屬顆粒激發等離激元場增強,更好的實現紫外光電器件的局域雪崩,并降低雪崩電壓。
本申請提供了電池厚度超標的監測方法、裝置、電池以及用電設備。該方法包括:計算電池的當前循環圈數;計算電池的當前最大化學容量Qmax;計算當前最大化學容量對當前循環圈數的第一一階導數;判斷第一一階導數的絕對值是否超過第一預設閾值;或者,判斷第一一階導數與第二一階導數的比值是否超過第二預設閾值,第二一階導數為前一次最大化學容量對前一次循環圈數的一階導數,前一次循環圈數為當前循環圈數前面一次的循環圈數;當第一一階導數的絕對值超過第一預設閾值時,或者,當第一一階導數與第二一階導數的比值超過第二預設閾值時,則判定電池厚度超標。本申請提供的方法,能夠實時在線監測電池厚度是否超標,保障電池使用的安全性。
本發明涉及一種基于深度學習?預測控制的車用燃料電池過氫比控制方法,包括以下步驟:步驟S1:構建車用燃料電池電化學輸出特性模型和陽極氫氣供給系統模型;步驟S2:設計基于深度學習?預測控制的車用燃料電池過氫比控制器;步驟S3:預測未來N個時刻的車速序列,并計算燃料電池電堆電流;步驟S4:將燃料電池電堆電流、流量控制閥和氫氣循環泵實時輸出氫氣流量、陽極壓力及模型線性常值干擾項作為過氫比的模型預測控制模塊的輸入;并設定目標過氫比為λref,利用過氫比的模型預測控制模塊控制輸出的流量控制閥和氫氣循環泵的控制電壓,實現燃料電池過氫比的控制。本發明保證了流量控制閥和循環泵的工作性能,降低系統的功耗,同時也避免交換膜的損壞。
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