用質子酸,聚乙烯醇,苯胺類化合物或其衍生物通過電化學法制備電致性變色膜,其特征是通過適當的配比能夠使聚苯胺變色膜的導電性和變色性能得到優化,薄膜使用時在不同的電壓下能夠顯現出不同的顏色,這種變色的特性在軍工,航天航空,工業檢測與監控,醫療衛生,石油化工,智能機器人等領域廣泛應用,尤其是近年來出現的導電高分子電致性變色材料,由于對紅外和遠紅外具有固有的紅外發射特性,可制成新型的紅外發射器件,比半導體紅外發射材料具有更多的優異性能。本合成工藝簡單,反應易于控制,產物易于成膜且不脫落,制得的膜導電率高,其中該實驗裝置簡單,實驗現象明顯,可應用于教學、教研中,本實驗方法合成的聚苯胺電致變色膜在電致變色器件等方面有廣泛的應用前景。
本發明涉及一種非化學計量比TiNx粉末的制備方法。這種方法是將純度>99.5%、粒度<10μm的Ti粉與分析純的尿素按摩爾比3~4∶1混合,裝入球磨機的球磨罐中;在氬氣的環境條件下或在大氣條件下與磨球密封于球磨罐中,球料質量比為10~30∶1,球磨時間為30~70小時。本發明利用反應球磨的方法對Ti粉及尿素在室溫下進行球磨,制備了晶粒度<10nm的納米非化學計量比TiNx粉末。粉末相組成為單一的TiNx,當Ti粉與尿素按摩爾比3∶1時,所得TiNx的Ti∶N原子比為1∶0.59,即x=0.59;當Ti粉與尿素按摩爾比4∶1時,所得TiNx的Ti∶N原子比為1∶0.46,即x=0.46。該發明工藝簡單,對設備和原材料純度要求低,能耗小,成本低。本發明提高球磨機轉速時可縮短反應球磨的時間。
本發明公開了一種電化學發光納米邏輯操作器件及制備方法,其制備方法內容包括:BPEA納米線的制備,電化學發光傳感器的制備,以BPEA納米線電化學發光傳感器為分子邏輯門的基本構架,以三苯胺與另一需檢測分子為輸入條件,BPEA納米線發出的ECL信號的強度變化為輸出結果,從而實現邏輯操作。所述電化學發光納米邏輯操作器件,由如上所述的制備方法制得,其具有性能優異、價格低廉、工藝簡單、操作方便、制作成本低、相比無機納米材料以及傳統的有機納米材料適用性廣且環境友好,可以在不同領域中應用。
本實用新型屬于汽車表面漆膜性能檢測技術領域,具體涉及一種用于輪轂漆膜化學性試驗的壓緊裝置。該壓緊裝置,包括樣塊夾緊裝置、多個第二連接桿、第二基座、方形桿、XY面轉向裝置、YZ面轉向裝置、第二圓形桿、筒狀圓柱體、XZ面轉向裝置、第三連接桿。該裝置適合各種形狀和尺寸的試驗樣品的夾持與化學性實驗工作,可以控制筒狀圓柱體在試驗樣品表面任意尋找相對平整的試驗位置并且壓緊,保證了筒狀圓柱體圓柱體和被檢測表面的間隙被密封,可以實現長時間、高準確、定量化、快捷化的試驗研究,同時避免藥品從被檢測表面濺落或滑落到他處,避免造成二次污染和人身傷。
本發明公開了一種光化學煙霧實驗裝置,包括依次相連的混合室、反應室和檢驗室;所述混合室用于混合進入其中的反應氣體,所述反應室用于對混合均勻的反應氣體進行紫外線照射以形成光化學煙霧,所述檢驗室用于對形成光化學煙霧的反應氣體進行臭氧量測量以衡量光化學煙霧總量;所述反應室中設置有N個彼此獨立且均能接收反應氣體進行紫外線照射的反應子室,并且所述反應子室用于在紫外照射前調節其中的反應氣體密度;所述N為大于2的整數。本發明用于研究光化學煙霧生成過程中,混合氣體密度對化學煙霧生成的影響,為光化學煙霧的生成機理及控制方案的研究提供了一種實用的實驗裝置。
針對現有酶級聯放大體系中酶的電子傳輸效率和活性不高以及酶?酶之間電子傳輸距離過短,在“三明治”結構中無法實現較大目標物檢測等問題,本申請提供了一種電化學生物傳感器,包括工作電極、參比電極、對電極和電解質溶液;所述工作電極包括依次層疊的捕獲電極、循環腫瘤細胞和信號放大探針,所述捕獲電極依次負載殼聚糖?多壁碳納米管復合薄膜、葡萄糖氧化酶和適配體;所述參比電極為飽和Ag/AgCl電極,所述對電極為鉑電極;所述電解質溶液為含葡萄糖的鐵氰化鉀溶液。解決現有的酶級聯電化學傳感技術酶活性低、負載率低,無法實現CTC等較大目標物檢測問題,為CTCs臨床檢測提供了重要的診斷工具。
本發明公開了化學反應光譜的CIELAB色空間的a*值與物質量關系計算方法,將化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,計算為CIELAB色空間參數紅?綠色品指數值a*值,同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值或者氫離子濃度c[H+]值,將a*值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的a*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該a*噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出a*衍值,并與對應的pH噪值或者c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量可見光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應光譜滴定測量的自動化、批量化的檢測。
一種晶相依賴有機半導體微納電化學發光傳感器,其是由負載有不同晶型電化學發光微納材料的導電玻璃做工作電極,由鉑絲電極做輔助電極,同時采用Ag/AgCl(飽和氯化鉀)電極做參比電極,它們分別插在電化學發光系統的檢測池接口上,在注樣口中注入1mL濃度為0.1mol/L的KCl做電解質,組成三電極體系。這種有機半導體微納電化學發光傳感器,不僅具有晶相的依賴性,而且其選擇性高、操作簡易,電化學發光的反應速率高。本發明的傳感器制備方法工藝簡單,操作方便、成本低、適用性廣。本發明的傳感器可用于對肌酸酐、多巴胺和亞甲基藍等生物分子的檢測。
本發明公開了化學反應光譜的CIELAB色空間C*值與物質量計算方法,將化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,并計算為CIELAB色空間參數彩度C*值,同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值或者氫離子濃度c[H+]值,將C*值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的C*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該C*噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出C*衍值,并與對應的pH噪值或者c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量可見光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應光譜滴定測量的自動化、批量化的檢測。
本發明公開了化學反應光譜的CIELAB色空間的b*值與物質量關系計算方法,將化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,并計算為CIELAB色空間參數黃?藍色品指數值b*值,同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值或者氫離子濃度c[H+]值,將b*值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的b*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該b*噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出b*衍值,并與對應的pH噪值或者c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應光譜滴定測量的自動化、批量化的檢測。
本發明公開了化學反應光譜CIELAB色空間的L*值與物質量關系計算方法,對化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,并計算為CIE?LAB色空間參數明度值L*值,同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值、氫離子濃度c[H+]值,將L*值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的L*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該L*噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出L*衍值,并與對應的pH噪值、c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應測量的自動化、批量化的檢測規模檢測。
本發明公開了化學反應光譜的CIELAB色空間色差△E與物質量計算方法,對化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,并計算為CIELAB色空間的色差△E同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值、氫離子濃度c[H+]值,將色差△E值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的△E噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該△E噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出△E衍值,并與對應的pH噪值、c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應測量的自動化、批量化的檢測規模檢測。
本發明公開了一種基于強化學習和加權元路徑的語義推薦方法,屬于推薦算法技術領域,包括收集用戶各類實體屬性信息、獲取記錄中用戶和物品的異構信息網絡,對提取的記錄以及各類實體屬性信息進行預處理并分析,利用強化學習算法計算不同元路徑的權重,自主學習不同元路徑的權重,構建馬爾可夫決策過程,對元路徑的權重進行訓練,得到元路徑選擇權重的信息并生成記錄,構建深層決策網絡并訓練,設計經驗池、預測網絡和結果網絡,對輸出的獎勵值進行擬合得到最佳權重,依據得到的最佳權重的元路徑,計算用戶相似度,并選取Top?N進行排列,完成推薦。本發明能夠結合用戶的購買記錄以及其他信息進行個性化推薦,提高了推薦的準確性。
本發明提供一種基于深度強化學習的智能電動汽車充放電決策方法,涉及電動汽車充放電技術領域?;跀祿寗拥臋C器學習算法,可用于求解復雜優化問題,且不需要系統的先驗知識,可以基于函數迭代完成歷史運行狀態的動態學習,基于經驗積累與回報分析得到最優充放電計劃。從用戶角度出發,構造了一個具有未知轉移概率的MDP,用于描述電動汽車充放電調度問題??紤]了電價的隨機性和通勤行為來描述實際場景;提出了一種基于深度強化學習的無模型方法,該方法不需要任何系統模型信息,以確定該實時決策問題的最優決策;使用單步預測LSTM網絡迭代預測電價,相比于傳統時間序列預測方法(Arima)預測精度更高。
本發明公開了一種光譜?電位?溫度多維滴定分析儀,包括并聯設置的光譜滴定測量裝置、溫度滴定測量裝置和電位滴定測量裝置,可以滿足化學分析中不同分析方法的同步測量要求,提高了不同測量方法之間的測量精度,有效減少了多次單獨實驗的工作量,可以實現針對同一分析對象、不同分析方法的同步測量。本發明還提供了所述光譜?電位?溫度多維滴定分析儀的使用方法,通過對不同測量技術得到的數據之間進行比較分析,可以為化學反應中物質結構的變化過程提供不同的角度、不同表征參數的分析結果,衡量不同測量方法之間的精度和分析方法的正確度,有效減少滴定分析的工作量,并獲得更準確的測量方法、發現新的物質物理特性和結構數據。
本發明涉及基于四元數主成分分析的TLC?SERS定量建模方法,屬于化學計量學領域應用到食品添加劑檢測。其包括以下步驟:金納米粒子表面增強活性基底制備;樣品的制備;樣品進行薄層色譜展開;通過便攜式拉曼光譜儀采集不同三聚氰胺濃度污染牛奶樣品的表面增強拉曼光譜;表面增強拉曼光譜嵌入四元數空間并行表示;基于四元數主成分特征提取的多光譜特征交叉和特征融合;基于支持向量回歸的三聚氰胺污染牛奶樣品定量預測模型建立。本發明將四元數主成分分析算法引入化學計量學,通過挖掘薄層色譜分離后沿展開方向空間順序分布的多通道光譜之間的相關性,解決傳統TLC?SERS聯用技術難以進行定量分析的挑戰。
一種用于重金屬監測的系統及微生物電化學傳感器,包括微生物電化學傳感器、容納陽極基質液的第一儲液罐、容納陰極基質液的第二儲液罐、蠕動泵、電化學工作站、計算機、變阻箱和外電路。本發明的微生物電化學傳感器為一種改進的MFC,無需外加電源可以自行輸出電信號。
本實用新型屬于電化學測試領域,公開了一種用于電化學測試的電極夾具,包括夾頭,夾桿,墊片,螺釘,套管。套管使用聚四氟乙烯材質,其余各種零件均采用不銹鋼材質,耐腐蝕,可長期使用,可用于電沉積,電解,電化學測試等手段。另外擁有可以拆卸的特點,根據實驗規模自行調整電極夾具,同時減少了維修的成本,也可推廣使用。本實用新型結構簡單,成本低,操作簡單,便于維護,適合實驗室和工業化使用。
本實用新型公開了一種利用光纖光柵測量化學溶液濃度的系統,包括寬帶光源1、光纖隔離器12、耦合器2、FBG傳感器3、光譜分析儀4和計算機控制端5,光纖隔離器12分別與寬帶光源1和耦合器2連接,耦合器2分別與FBG傳感器3和光譜分析儀4連接,光譜分析儀4與計算機控制端5連接;所述的FBG傳感器3的外部設有圓柱形光纖光柵封裝結構8。本實用新型通過在FBG傳感器的外部設有圓柱形光纖光柵封裝結構,可以保護FBG傳感器,還可以避免溫度應變交叉敏感對測量結果的影響,同時結合濃度敏感FBG本身具有測量靈敏度高、抗電磁干擾等特點及耦合器、光譜分析儀等設備,從而實現了對溶液濃度的在線、準確、實時采集和遠程控制。
本發明公開了一種利用光纖光柵測量化學溶液濃度的方法及系統,所述系統包括:寬帶光源1、光纖隔離器12、耦合器2、FBG傳感器3、光譜分析儀4和計算機控制端5,光纖隔離器12分別與寬帶光源1和耦合器2連接,耦合器2分別與FBG傳感器3和光譜分析儀4連接,光譜分析儀4與計算機控制端5連接。本發明通過利用雙FBG單端光刻法減小光纖光柵的包層或纖芯半徑獲得對外界折射率敏感的雙光纖光柵結構,即形成FBG傳感器,促使FBG傳播模式對外界溶液濃度的變化敏感,通過檢測光纖布拉格光柵反射波長的變化,同時利用耦合器、FBG傳感器、光譜分析儀等設備,從而實現了對溶液濃度的在線、實時采集和遠程控制。
本發明公開一種中藥材內在化學組分的測定方法。所述方法包括以下步驟:A.用FTIR對中藥材非晶體組分中分子振動時偶極矩的測定;B.用PXRD對中藥材晶體組分測定;C.用XRF對中藥材進行元素及含量的測定;D.中藥材內在化學組分的表征。本發明能夠克服現有分析技術單獨應用所存在的片面性,簡化樣品復雜的前處理等諸多不便,可以達到方便、快速地對被檢中藥材全部內在化學組分進行測定和表征。本發明也適用于GAP種植的和一切可以制備成粉末樣品的中藥材內在化學組分的測定和表征及真偽品藥材的鑒別。本發明可以避免以往應用單一方法得到的分析片面性和有失客觀性的不足。因而本發明所測定和表征的中藥材內在化學組分更具全面、深入和客觀的特點,同時還有樣品制備簡單、測定速度快和再現性好等優點。
本發明屬于光譜數據處理領域,公開了一種光譜滴定分析方法中測量數據有效性的判定方法、系統及裝置。本發明通過對光譜滴定光程中測量的CIELAB明度L*值與預設的有效范圍進行比較,判斷相關測量值的有效性。與現有技術相比,本發明實現了化學光譜滴定儀在化學滴定過程中CIELAB色空間測量數據的明度L*值的有效性判定,提高了檢測信號的可信度,為提高測量數據的真實可靠提供了依據。
一種魯米諾衍生物電化學檢測組裝膜及其制備方法,其中組裝膜是一種由魯米諾衍生物和免疫球蛋白G混合物作基體,其一側附著在電極基板上,另一側附有氧化酶層的薄膜。上述組裝膜的制備方法是:(1)魯米諾與酰氯反應制備具有兩親性的魯米諾衍生物;(2)通過LB技術在固體電極基板上制備有序組裝膜;(3)固定相應的氧化酶于組裝膜表面。本發明解決以往水溶性魯米諾小分子檢測范圍局限性,酶活性改良等苛刻問題,作為一種檢測直接、快速高效、選擇性好、應用范圍廣的電化學檢測組裝膜,是直接獲取復雜體系組成信息的理想分析工具。
一種化學需氧量檢測裝置,其測量池水樣室設進、出樣通孔及閥門,在水樣室兩側分別設有兩塊相對且磁極相反的永磁鐵塊,在水樣室另兩側殼體上分別設有入射和出射光窗,在入射光窗外側設有準直光學模塊和分光鏡,分光鏡與入射光路成45°,在光電室內設有紫外光源,該紫外光源與光源驅動模塊相連。在光電室內分光鏡的反射光路上設光電轉換電路。出射光窗外側設有光線匯聚模塊,該光線匯聚模塊后面設有光電轉換電路,上述兩光電轉換電路均與數據處理模塊相連。該數據處理模塊與輸出端口相連。上述紫外光源、準直光學模塊、入射光窗和出射光窗以及光線匯聚模塊的中心均在一條直線上。本發明檢測速度快、無二次污染、成本低、適于在線檢測。
本發明公開了一種同時檢測胰島素和糖化血紅蛋白的電化學檢測方法,屬于電化學物質含量檢測領域,通過三電極傳感件采集實驗數據,通過循環伏安法在電極上修飾金納米材料,通過差分伏安法確定最佳的胰島素和糖化血紅蛋白的抗體溶液濃度,通過差分伏安法檢測胰島素和糖化血紅蛋白溶液,證明可獲得濃度信息,確定胰島素和糖化血紅蛋白的靈敏度等參數;制備二者的混合溶液,通過差分伏安法檢測混合溶液獲得差分伏安曲線;提取差分伏安曲線的特征值,利用回歸分析模型對實驗數據解耦合,分別獲得胰島素和糖化血紅蛋白溶液的濃度信息。本發明實現了雙物質同時檢測,具有便攜性好、操作簡單、成本低的優勢,利于實現家庭和臨床的糖尿病診斷、監控和管理。
一種用于檢測水合肼的電化學傳感器,該電化學傳感器由氧化銦錫導電玻璃和涂覆在其上的硫化銻薄膜構成。該硫化銻薄膜的厚度是1毫升/平方厘米的濃度為5.5克/升的硫化銻的硫化銨溶液經低溫干燥和熱處理得到的。該傳感器的制備方法主要是:氧化銦錫導電玻璃預處理,在處理好的氧化銦錫導電玻璃上涂覆濃度為5.5克/升硫化銻的硫化銨溶液,加熱到200?400℃干燥成膜后,然后對干燥后的硫化銻薄膜進行熱處理,即得到本發明所述的電化學傳感器。本發明制備的電化學傳感器具有化學性質穩定,靈敏度高,檢出限低,線性范圍寬,制備方法簡單等優點。本發明提供的電化學傳感器對溶液中不同濃度的水合肼具有良好的檢測效果,可用于水合肼的特征檢測。
本實用新型提供一種化學分析再生罐,包括罐體,防塵蓋,收集裝置,提手裝置,減震底座和排水管,所述的罐體設置在防塵蓋的下部。本實用新型減震底座具體采用波浪形硅膠座,有利于防止罐體掉落在地面上摔碎;防護套具體采表面帶有一字防滑紋的硅膠套,有利于增大防護套與工作人員手掌之間的摩擦力;凸塊具體采用天然橡膠套,有利于出現磕碰時防止撞碎罐體;擋蓋具體采用亞克力透明塑料蓋,有利于方便查看罐體內的情況;轉軸,調節螺栓,罐體,安裝孔和擋蓋的設置,有利于防止灰塵進入到罐體內部,對內部的樹脂造成損害;收集槽,內螺紋,收集瓶,放置板和收集孔的設置,有利于方便收集一些濺出的液體防止污染。
本發明提供一種化學分析用氫氧化鈉溶液配置的CIE?1976(L*a*b*)色空間方法,屬于測量技術領域?;瘜W分析用氫氧化鈉溶液配置的CIE?1976(L*a*b*)色空間方法,至少包括在加入了含有酚酞指示劑的溶液的反應容器中不斷加入待測濃度的氫氧化鈉試劑,利用色空間法測量含有酚酞指示劑的化學反應液顏色的變化,進行數字化終點的滴定。本發明提供的方法,實現了含有酚酞指示劑的化學反應液顏色的數字化測量,測試步驟簡單,可實現自動化、批量化的檢測規模檢測。
本發明提供一種化學分析用顏色測定儀,所述化學分析用動態顏色測定儀包括:光源、反應池、攪拌裝置、滴定裝置、pH計、光譜儀、測量腔內溫度控制裝置、測量腔內環境保護裝置、自動進樣測量控制、以及數據采集和處理單元,所述滴定裝置向所述反應池內注入待測液體,所述攪拌裝置對反應池中的溶液體進行攪拌,所述光源照射所述反應池,使光線穿過反應池被光譜儀接收,所述光譜儀測得所述反應池內溶液的吸光度,所述數據采集和處理單元通過吸光度計算出空間色度值。所述化學分析用顏色測定儀利用光學和CIE?L*a*b*色空間理論來測定化學反應溶液的顏色,計算反應進程,其測量結果數字化,測量精度高,測試步驟簡單,可實現自動化、批量化的檢測規模檢測。
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