一種提高微量液體電化學反應效能的聲表面波微反應系統,包括圓形基底、弧形叉指換能器、三電極系統、隔膜、液體反應池和溫控結構,其中叉指換能器、三電極系統蒸鍍在圓形基底上;隔膜濺射于圓形基底下方;溫控結構中測溫電阻濺射在隔膜上,薄膜熱電材料附著在液體反應池壁處;液體反應池鍵合于圓形基底上方。本發明利用聲表面波促進反應進程,以聚焦型弧線叉指換能器為核心,結合電化學反應中的三電極系統,能夠完成多種生物化學微反應,實現液體反應、信號輸出、檢測整體過程。溫控結構可以實時監測并調整反應液溫度,保證反應在適宜的溫度下進行。該發明系統集成度高、便攜、樣本需求少,溫度控制有效準確,能夠促進多種生物化學反應。
本發明涉及高溫合金金相組織分析技術領域,具體公開了一種顯示SLM成型IN 718鎳基高溫合金晶間析出相的電化學腐蝕劑,該電化學腐蝕劑由氧化膜電解腐蝕劑、金相電解腐蝕劑及表面清洗劑組成,包含以下體積分數的原料:氧化膜電解腐蝕劑為高氯酸20~30ml,無水乙醇60~75ml,甘油5~10ml;金相電解腐蝕劑為高氯酸10~20ml,無水乙醇80~90ml;表面清洗劑為30~40ml無水乙醇溶液,30~40ml去離子水。本發明的電化學腐蝕劑配置方便,腐蝕步驟操作簡便,不但解決了冷化學腐蝕效果差的問題,還規避了熱化學腐蝕操作危險性及腐蝕度難以掌控性,實現了腐蝕質量保證前提下的高效腐蝕。
本發明公開了一種考慮累積誤差的AUV強化學習路徑規劃方法,首先計算AUV運行的累積誤差,再計算累計誤差的期望和方差,最后采用Q?Learning強化學習路徑規劃方法,并更改獎勵策略,對AUV沿著直線運動的動作進行獎勵,對AUV的轉彎動作不作獎勵懲罰;在每次迭代過程中生成每條路徑的累積誤差統計分析,選擇累積誤差最小的路徑作為規劃結果,生成最佳路徑。本發明使AUV在路徑規劃中定性和定量分析生成路徑的累積誤差統計,實現在規劃和控制的整個過程中有效減小定位誤差累積。
本發明公開了一種電化學氣體傳感器陣列,包括多個封裝鋁盒、氣管、航空插頭、四芯線和中線盒,多個所述封裝鋁盒之間通過氣管串聯在一起,每個所述封裝鋁盒的后表面均連接有航空插頭,所述航空插頭通過四芯線與中線盒連接,所述中線盒的一端設置有第一連接線和第二連接線,所述第一連接線上連接有直流電源,所述第二連接線上連接有USB接頭;本發明中的電化學氣體傳感器陣列可以同時對多種目標氣體進行識別和檢測,通過巧妙、合理、簡單的設計,便可以通過一次檢測,對多種有毒有害氣體進行同時識別和檢測,解決了現有技術中可以同時識別與檢測多種氣體的氣體傳感器陣列尚未商業化問題。
本發明公開了基于碳纖維紙的亞硝酸鹽電化學傳感器、制備方法及應用,該傳感器包括碳纖維紙工作電極、對電極和參比電極,其中碳纖維紙工作電極的制備過程為:首先清洗碳纖維紙表面的雜質并烘干,然后在500~700℃、空氣中保溫1~3h,自然降溫至室溫,得到改性后的碳纖維紙,將制備的碳纖維紙工作電極用于檢測亞硝酸鹽,電極響應時間快、靈敏度高、線性響應范圍寬以及檢測下限低,制備的電化學傳感器對亞硝酸鹽檢測具有較高的特異性、優異的長期穩定性和可重復性、且抗干擾能力強,而且本發明的工作電極只需要高溫一步氧化,無任何復雜合成處理過程,制備工藝簡單。
本實用新型公開了一種有機化學實驗用口罩,包括裝置本體,所述裝置本體的一側安裝有活動繩,且所述活動繩嵌入設置在裝置本體中,所述活動繩的一側設有濃度檢測器,且所述濃度檢測器與所述裝置本體通過強力膠粘合,所述濃度檢測器的頂部安裝有超耐磨螺紋,所述超耐磨螺紋的頂部安裝有活動蓋,且所述活動蓋與所述超耐磨螺紋活動連接,所述活動蓋的一側設有調節旋鈕,且所述調節旋鈕嵌入設置在活動蓋中,該種有機化學實驗用口罩,通過調節旋鈕的設計,可以調節透氣窗口的大小,所以該種有機化學實驗用口罩具有高效性和廣泛的應用前景。
本實用新型公開的一種在線化學儀表整機校驗的系統,包括控制器、在線化學儀表、三通電動閥、三通管、標準溶液池和標準儀表。離線校準時,使溶液池通過三通電動閥與在線化學儀表連通,標準溶液通過三通電動閥進入在線化學儀表中,控制器獲取在線化學儀表的測量值,控制器根據標準溶液的標準值對在線化學儀表進行校準。在線校準時,控制器分別獲取在線化學儀表和標準儀表的測量值,控制器根據標準儀表的測量值對在線化學儀表進行校準。通過兩種校準方式可解決在線化學儀表檢驗及校準存在的問題,校準過程中無需人工干預,避免了整機校驗過程中的離線因素影響,確保了在線化學儀表測量準確。
一種微流動注射式化學發光芯片的制備方法,以硅片、聚二甲級硅氧烷(PDMS)、SU-8光刻膠為原料,應用標準微制造工藝制作出相應的微通道和接口。以標準光刻工藝制作模具結構,再用模塑澆鑄和固化工藝成型微芯片結構,最后以不可逆封裝實現微通道的封閉。通過連續性或間歇性的樣品注入方式,可以實現微量、超微量液體的快速混合和反應。使用該芯片檢測過程具有制作工藝簡單可靠、制造成本低、檢測靈敏度高、樣品試劑進樣和消耗量少、發光重現性好等優點。
本發明提供了一種具有奧里維里斯結構非化學計量比的SrBi2Nb1.8(Fe0.1Co0.1)xO9單相多鐵性陶瓷。本發明采用了分析純的SrCO3、Bi2O3、Nb2O5、Co2O3、及Fe2O3配制后通過球磨混合均勻,在750~850℃預燒2?4小時,過篩和成型,最終在1050?1100℃溫度下燒結3?5小時,得到了單相的具有奧里維里斯結構非化學計量比的SrBi2Nb1.8(Fe0.1Co0.1)xO9單相多鐵性陶瓷。本發明所制備的陶瓷材料制備工藝簡單,原料廉價,生產成本低。通過人為的調整摻雜策略,使材料中的氧空位減少,減少了材料中漏電流的產生,并讓材料的性能得到了明顯的改善。
本實用新型公開了一種用于輸油管道的化學助劑添加結構,包括裝置主體、固定盤和固定孔,裝置主體的底部固定連接有固定盤,固定盤的四周嵌套連接有固定孔,裝置主體的前面中間活動連接有前端蓋,前端蓋的頂部固定連接有顯示屏,顯示屏的底部設置有開關,裝置主體的一側設置有進料接口,蓄電池的底部設置有水分檢測儀,水分檢測儀將原油中的水分進行測定,配合液位計一起使用可以準確的控制化學助劑的種類和添加量,提高了化學助劑的添加精確度,在化學助劑通過出料管進入到原油中時,攪拌器會在電機的驅動下旋轉,使化學助劑與原油進行充分的混合,使其可以除去更多的水分,提高了裝置主體的去水效果。
本發明公開了一種鑲金的碳納米管接枝二茂鐵聚合物納米復合電化學傳感材料及其制備方法和應用,該傳感材料由具有優良電化學性能的碳納米管、金納米粒子及氧化還原響應的聚甲基丙烯酸二茂鐵甲酰氧乙酯組成。其制備過程涉及金納米粒子在碳納米管表面的修飾、絡合及酯化,接著通過原子轉移自由基聚合將二茂鐵基聚合物接枝到鑲金的碳納米管表面。本發明傳感材料可用作電極修飾材料;通過調控體系組成與接枝率可得到具有優良電化學性能,良好電化學靈敏性、可逆性、重現性、寬線性范圍和低檢測限的電化學傳感薄膜。本發明電極修飾材料可用于簡單、快速、準確、有效和可靠的食品安全檢測。
本發明公開了一種化學清洗取樣冷卻裝置及使用方法,該冷卻裝置包括與化學清洗管道連接的冷卻器,設置在冷卻器上的冷卻取樣管、冷卻水進水管、冷卻水出水管、冷卻水進水閥和冷卻水出水閥,冷卻取樣管與化學清洗管道的連通段上設置取樣進水閥和取樣溫度測點一,冷卻取樣管出口段上設置取樣出水閥和取樣溫度測點二,冷卻器與化學清洗管道采用連接支撐固定;冷卻水在冷卻取樣管外流動且與冷卻取樣管內的高溫清洗介質形成逆流。本發明還公開了該冷卻取樣裝置的使用方法,以控制冷卻后取樣溫度<30℃;本發明裝置設計簡單、可靠且易于實現,解決了化學清洗過程中因系統溫度高取樣檢測不準確及測量滯后的問題。
一種煤的熱化學加工后的氣相產品中氰化氫的脫除方法,將煤的熱化學加工后的氣相產物通過體積空速不高于47000h-1的CaO床料去除氰化氫。本發明在石英反應器內試驗了高溫脫除氰化氫反應機理,研究了CaO對氰化氫的脫除作用,探討了溫度、體積空速和氰化氫濃度對脫除氰化氫的影響。采用Gasmet便攜式FT-IR氣體分析儀、珀金·埃爾默公司生產的Spectrum?One(Version?B)FTIR紅外分析儀、安捷侖GC9800氣相色譜儀對實驗結果進行了分析。結果顯示在本發明的條件下對濃度范圍100-600ppm的HCN有接近100%的脫除效果。
本發明公開的一種在線化學儀表整機校驗的系統和方法,包括控制器、在線化學儀表、三通電動閥、三通管、標準溶液池和標準儀表。離線校準時,使溶液池通過三通電動閥與在線化學儀表連通,標準溶液通過三通電動閥進入在線化學儀表中,控制器獲取在線化學儀表的測量值,控制器根據標準溶液的標準值對在線化學儀表進行校準。在線校準時,控制器分別獲取在線化學儀表和標準儀表的測量值,控制器根據標準儀表的測量值對在線化學儀表進行校準。通過兩種校準方式可解決在線化學儀表檢驗及校準存在的問題,校準過程中無需人工干預,避免了整機校驗過程中的離線因素影響,確保了在線化學儀表測量準確。
本發明涉及一種面向無人機圖像導航的深度強化學習加速訓練方法,包括物體檢測模型的訓練和動作選擇策略的訓練。其中,動作選擇策略的訓練是根據物體檢測模型的模擬輸出值并通過深度強化學習方法進行的。在基于圖像的深度強化學習方法的訓練中使用圖像檢測模型的模擬輸出值代替圖像檢測模型的輸出值來加速訓練,該方法有如下優勢:減少訓練耗時,降低GPU使用率及顯存占比和通用性較強。
一種微米尺度的化學反應裝置,在上蓋片與下蓋片之間上設有其表面加工或制作有微米通道網絡化學反應室的反應室片、下設有在其上表面設置有微形光電轉換器的用于閉合微米通道同時支撐光電轉換片的承載片,在微米通道網絡化學反應室內設置有催化劑、在其端部設置有與微米通道網絡化學反應室相聯通的反應液池和反應生成液池,上蓋片上加工或制作有與微米通道網絡化學反應室相聯通的至少兩條反應液通道和反應生成液通道,在下蓋片上加工或制作有導線孔,與微形光電轉換器相連的導體穿插出導線孔外。它具有結構簡單、制作材料易得、制作容易、操作簡便、檢測結果可靠等優點。
本發明提供了一種輻照改性釩酸鉍適配體光電化學傳感器的制備方法及應用;本發明采用紅外輻照處理BiVO4首次實現了外加偏壓可調控的增強和抑制型的傳感器,其具有高靈敏、高分辨的特性,同時同一體系的兩種傳感器,可以實現對難氧化和易氧化腫瘤標志物的檢測,本發明設計的PEC適配體傳感器的靈敏度是目前靈敏度最高的傳感器,因此本發明設計的傳感器在PSA早期的精確篩查,前列腺癌的治理過程中和術后動態檢測中發揮更大的作用。同時對于其他癌癥標志物AFP、CEA同樣具有高靈敏的檢測特性。另外本發明設計的兩種傳感器具有反應迅速、操作簡單、檢測的背景信號低等優點。
本發明公開了一種大功率熱梯度化學氣相滲透工藝系統監控裝置,溫度傳感器、壓力傳感器、元件損壞檢測器、瓦斯信號檢測器以及流量計的所采集的信號傳輸給監控計算機,監控計算機同時輸出兩路信號,一路到顯示器,另一路通過D/O轉換器與驅動放大電路分別控制脈沖封鎖繼電器和中間繼電器,進而控制脈沖觸發電路和真空開關繼電器,使得整流電路停止工作或高壓開關斷開。還公開了上述裝置的監控方法,監控計算機采集溫度、壓力等信號與設定的標準值進行比較,比較結果為正常時,循環采集比較,直至沉積工藝結束;比較結果不正常時,則關斷10KV高壓電路,或者使整流電路停止工作并報警。本發明采用數據庫進行管理,實現了大功率TCVI工藝系統狀態的自動檢測。
本發明公開了一種磁性表面分子印跡電化學傳感器及其制備方法和應用,方法包括:將磁性Fe3O4納米粒子引入到氧化石墨烯上;利用多巴胺對磁性氧化石墨烯納米材料進行修飾,得到聚多巴胺修飾的磁性納米微球;進行表面疊氮化處理,得到疊氮功能化的磁性載體;利用點擊化學將RAFT試劑引入到所述疊氮功能化的磁性載體,聚合,利用磁性表面分子印跡聚合物修飾玻碳電極,得到磁性表面分子印跡電化學傳感器;本發明中的所述磁性表面分子印跡電化學傳感器的識別位點豐富,模板分子傳質速率塊,能夠對待測樣品中的四溴雙酚A進行高效檢測,原理簡單,所用原料成本低,檢測過程無需任何大型儀器,實現對待測樣品中四溴雙酚A的高靈敏和特異性檢測。
本發明公開了一種薄層色譜?近紅外光譜聯用技術快速篩查保健品中非法添加違禁化學物的方法,屬于食品、保健品檢測技術領域。本發明利用薄層色譜板對待檢測樣品進行點樣、展開與干燥,干燥后利用近紅外光譜儀采集展開后薄層色譜板上成分斑點的光譜信息,將得到的光譜信息通過化學計量學進行預處理,并將處理后的光譜信息與構建的數據庫中各類可能添加的違禁化學藥物特征光譜信息進行匹配,得到添加化學藥物定性定量信息,見圖1。本發明的方法操作簡便、快速,準確度高,可實現高通量篩查,不需要昂貴的專用儀器。為食品、保健品非法添加快速檢測提供了新的方法,具有顯著的經濟價值和社會效益。
一種自供電的電化學傳感器及其太陽能電池與加工方法,電化學傳感器包括襯底,所述襯底上設置有源極、漏極、柵極、半導體溝道層以及太陽能電池,通過對半導體溝道層涂覆鈣離子選擇膜和柵極涂覆葡萄糖氧化酶實現對淚液中鈣離子和葡萄糖的檢測。而太陽能電池包括漏極太陽能電池和柵極太陽能電池,其中源極和漏極太陽能電池、柵極太陽能電池的底電極連接,漏極和漏極太陽能電池的頂電極連接,柵極和柵極太陽能電池的頂電極連接。通過柵極太陽能電池光電轉換層材料的選擇實現對柵極電壓的調制,使得傳感器獲得最大的檢測靈敏度。本發明化學傳感器可以在太陽光和室內光照下檢測淚液中鈣離子和葡萄糖濃度,并且可以擴展到多種化學生理信號的檢測。
聲化學-微波水熱二步合成釤摻雜二氧化鈦粉體的方法,首先,將分析純的鈦酸丁酯緩慢加入到無水乙醇中得A,將分析純的去離子水與無水乙醇混合均勻,再將分析純的氯化釤溶解在此溶液中得B;向B溶液中加入分析純的冰醋酸得C;將上述A與C溶液混合均勻置于超聲波發生器超聲反應結束后自然冷卻到室溫得D;將D倒入水熱反應釜中,然后密封水熱反應釜,將水熱反應釜放入微波水熱反應儀中,反應結束后自然冷卻到室溫;打開水熱反應釜,產物通過離心收集,洗滌,干燥即得最終產物釤摻雜二氧化鈦粉體。本發明工藝設備簡單,所制的粉體在可見光下照射后,其催化有機物降解的能力明顯高于二氧化鈦粉體。
本發明公開了一種單線態氧高度選擇性聚集誘導化學發光探針及其制備方法和應用。該化學發光探針的結構式為化學名稱6?(4?(1,2,2?三苯乙烯基)苯基)?2,3?二氫酞嗪?1,4?二酮(簡稱TPE?PH)。該探針在其良溶劑如四氫呋喃中形成溶液時化學發光很弱。在四氫呋喃?水混合溶劑中,當水的比例大于70%(V/V)之后,形成的納米聚集體被單線態氧氧化時產生的化學發光隨混合溶劑中水的比例增加而急劇增強,具有典型的聚集誘導增強化學發光特性,發射波長峰值為485nm。TPE?PH納米聚集體在生理條件下對單線態氧具有極高的化學發光選擇性,可在納摩爾水平識別單線態氧,說明TPE?PH是一種可在生理體系中高選擇性、高靈敏識別檢測單線態氧的新型化學發光探針。
本發明公開了一種基于深度強化學習的遙感視頻遮擋目標跟蹤方法,主要解決現有技術對遮擋目標檢測準確率低的問題。其方案為:1)將每幀視頻圖像輸入到深度強化學習網絡進行特征提取,獲得動作和狀態信息;2)根據1)的結果,通過動作驅動方式獲得運動矢量、置信值及目標的位置和大??;3)比較置信值與閾值的大小判斷是否正確檢測到目標:若是,則返回1);否則,利用視頻的時空背景、目標外觀模型和運動矢量,獲得目標的遮擋信息;4)根據遮擋信息,驅動強化學習的動作獲得遮擋目標的位置和大??;5)重復1)?4),直到檢測出所有序列。本發明提高了遙感視頻中復雜多樣的弱小目標檢測率,可應用于對飛機、艦船或車輛的檢測識別。
本發明提供了一種基于強化學習的無人機空戰機動決策方法,首先創建飛機平臺的運動模型;然后分析影響空戰態勢的各主要因素,在運動模型和空戰態勢因素分析的基礎上,設計空戰機動決策的動態模糊Q學習模型,確定強化學習的各要素和算法流程;對空戰機動決策的狀態空間進行模糊化作為強化學習的狀態輸入;選取典型空戰動作作為強化學習基本行動,通過各模糊規則的觸發強度加權求和實現連續行動空間的覆蓋;在構建的空戰優勢函數為基礎通過設置權重和疊加獎懲值的方法設置了強化學習的回報值。本發明可有效提高無人機進行空戰機動自主決策的能力,具有較高的魯棒性和自主尋優性,在不斷的仿真和學習中無人機所做的決策水平不斷提高。
本發明涉及一種核級海綿鋯化學成分評估方法,該方法包括:從待評估散裝海綿鋯中取樣,分析化學元素Cl、Mg、Na、Ca的含量;從待評估散裝海綿鋯中取樣得到海綿鋯樣品;將海綿鋯樣品壓制成多個電極塊;將多個電極塊在真空環境中依次焊接,得到一根電極柱;將電極柱進行真空熔煉,得到一次鑄錠;在一次鑄錠上取樣,分析除Cl、Mg、Na、Ca以外的化學元素含量。本發明在核級海綿鉿化學成分的評估過程中,對氣體元素C、O、N的控制較好,其對評估結果的影響非常小,能夠更加準確、可靠的評估海綿鋯中的化學成分,解決了現有技術中,無法準確、可靠的評估海綿鋯中的化學成分的技術問題。
本發明公開了一種基于MoS2?AuNPs和離子液體的CPO生物傳感器及其檢測NO2?的應用,所述生物傳感器是在玻碳電極上修飾由MoS2?AuNPs復合納米材料、離子液體、氯過氧化物酶組成的復合膜,其中離子液體為溴化1?乙基?3?甲基咪唑離子液體等。本發明生物傳感器采用的MoS2?AuNPs復合納米材料比表面積大,提高了CPO的固載量,且AuNPs具有良好的電子傳導性能,提高了生物傳感器的反應速度;采用的離子液體具有較好的生物相容性及粘附性,使CPO在最小活性損失下穩定的固定在電極表面。本發明生物傳感器用于電化學檢測NO2?具有良好的選擇性、重現性和穩定性,且具有較寬的檢測范圍,較低的檢測限,抗干擾能力強,可用于腌制白菜等中NO2?的檢測,具有良好的應用前景。
本發明涉及一種化學氣相沉積設備及其控制方法和控制裝置,所述控制方法包括:調節所述化學氣相沉積設備的內部壓強至外界大氣壓強;檢測是否發出放料信號;根據檢測到的放料信號打開所述化學氣相沉積設備的大氣端隔離門;通過所述大氣端隔離門進行放料操作。本發明的控制方法,在打開所述化學氣相沉積設備的大氣端隔離門前會檢測是否發出放料信號,當檢測到放料信號后,打開所述大氣端隔離門,可以避免在無法進行放料操作時,由于長時間打開所述大氣端隔離門,而使得所述玻璃基板發生電性缺陷超規異常的現象。
本發明公開了一種基于Fe?MOFs的化學發光?熒光雙響應免疫傳感器,該免疫傳感器包含Fe?MOFs標記的檢測抗體和檢測區連接捕獲抗體并用封閉劑封閉非特異性位點的紙芯片;其中所述的Fe?MOFs是Fe3+與2?氨基苯?1,4?二羧酸形成的金屬有機框架材料;本發明免疫傳感器以Fe?MOFs作為一種信號分子,其穩定性較好,且具有較好的水溶性,此外該材料既具有熒光性能,而且還能夠催化魯米諾?H2O2化學發光體系產生化學發光。本發明免疫傳感器用于免疫反應時,其檢測結果的信號輸出有兩種模式:既可以采用熒光方法檢測,又可以采用化學發光方法檢測,兩種檢測方式可以靈活選擇。這不僅有助于豐富檢測方式,而且兩種方式的使用還可以進一步提高檢測結果的準確性。
本發明公開了一種碳納米管/二氧化鈦/羧甲基殼聚糖納米復合電化學傳感材料的制備方法和應用,該方法將多壁碳納米管(MWCNTs)的電化學性能和納米二氧化鈦(TiO2)的電催化性能以及羧甲基殼聚糖(CMCS)的成膜能力相結合,通過原位溶膠?凝膠反應與溶液共混法制備成了MWCNTs@TiO2/CMCS納米復合材料。本發明先將MWCNTs和鈦酸四丁酯制備成MWCNTs@TiO2納米復合材料,再將制備的納米復合材料和CMCS以一定比例復合并組裝為薄膜,將其作為傳感元件應用于食物中農藥殘留量的檢測,通過調控碳納米管和二氧化鈦在導電復合材料中的比例,最終得到可以檢測食物中敵百蟲殘留量的電化學傳感器材料。
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