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本实用新型公开一种在线测试厌氧条件下废水生物产氢量的装置,包括依次连接的厌氧发酵池、混气罐、还原箱以及冷却罐,所述还原箱内沿着气体的流动方向设置有多层可供气体穿过的氧化铜网,所述还原箱的下方设置有一用于测量所述氧化铜网总质量变化的电子秤。本实用新型一种在线测试厌氧条件下废水生物产氢量的装置,在确保系统安全运行的同时,利用了H2还原氧化铜的化学原理来在线监测厌氧发酵池内的产氢量,而且各个结构部件成本不高,其中被损耗的氧化铜网可以进行更换,将被还原后的氧化铜网放置在干燥空气中又重新被氧化,可以重复利用,降低了使用成本。
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本实用新型提供了一种流通池和测量系统,所述流通池包括:底座,包括用于放置电极的凹槽;工作模块,安装在底座上,并包括:腔体,贯穿工作模块,腔体的上部的截面尺寸大于腔体的靠近电极的下部的截面尺寸,腔体具有上部开口和下部开口,并且下部开口围绕电极的工作区域设置;第一通孔,穿过工作模块的侧壁并与腔体的下部连通;和电极连接组件,用于将电极与外部设备连接;以及密封盖,密封上部开口,并且包括第二通孔。所述测量系统包括流通池;电极,放置于流通池中;以及外部设备,通过流通池的电极连接组件与电极连接,外部设备包括气敏测试台或电化学工作站。本实用新型的流通池可以避免气速干扰测试结果。
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本发明是一种锆钛酸铅薄膜红外热成像探测器 悬空结构的制作方法,采用在硅片上镀制一定厚度的氧化镁薄 膜作为制作锆钛酸铅薄膜非致冷焦平面红外热成像探测器悬 空结构的牺牲层,并通过控制牺牲层的厚度来控制悬空高度; 采用等离子体增强化学气相沉积方法制作 SiNx,用于平衡锆钛酸铅薄膜的 应力;应用快速热处理方法对共电极Ti/Pt以及锆钛酸铅敏感 薄膜进行快速热处理,获得高性能的锆钛酸铅薄膜。本发明主 要解决了牺牲层材料的去除方法简单,并与其他结构之间的相 容性好、在快速热处理时对读出电路的保护以及探测器的悬空 部分与基片连接的问题,满足了工业生产的客观需要。
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本发明揭示了一种二硫化碳的测定方法及装置,它是将二硫化碳用过量的碱性乙二胺溶液吸收,使二硫化碳和碱及二乙胺发生反应生成溶解性的乙二胺二硫代甲酸盐产物,吸收液中的乙二胺二硫代甲酸盐产物再与酸性溶液(或酸性溶液中的元素)混合发生反应生成具有挥发性的挥发物,通过对含有挥发物的溶液进行快速气液分离,使分离出的挥发性气体通过光散射法(或原子光谱法)来测定二硫化碳的浓度。同时也公开进行二硫化碳测定装置,主要是混合后的溶液由膜板上面流过时,由膜板下面通载气对上面的溶液进行鼓泡,从而进行气液分离。分离出的挥发物用于原子光谱气态进样或化学气相沉积先驱物的制备。
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一种用于直接测定含水系统中杀微生物剂浓度的方法,包括:直接测定该含水系统在200—2500nm波长范围内的吸收或发射光谱,应用化学统计学算法处理所测得的光谱,从而确定杀微生物剂的浓度。
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本发明涉及一种用于测量在属于流体配送网络的管道中流动的流体(9)(尤其是水或气体)的至少一个物理、化学或生物参数的设备,所述设备意在流体输送点处安装在所述管道上的切口中,所述管道从而包括第一部分和第二部分,所述设备包含设有测量端的至少一个传感器(11、12),其特征在于该设备还包括:主体(21),主体(21)包含形成流动管道(22)的开口,和能够接纳至少一个传感器(11、12)的所述测量端的至少一个插入塞孔(31、32、33),插入塞孔(31、32、33)通到流动管道(22)中;固定装置(221、222),固定装置(221、222)被布置成连接流动管道(22)的第一端(223)与第一部分的一端,并连接流动管道(22)的第二端(224)与第二部分的一端,以便允许流体(9)流过流动管道(22)。
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本发明涉及一种太赫兹探测器件制备技术领域的分炉外延型硅基阻挡杂质带太赫兹探测器的制备方法,包括如下步骤:将背封高导硅衬底放入化学气相沉积的反应炉腔中;在高导硅衬底正面生长重掺杂吸收层;将重掺杂吸收层生长完毕的硅片从炉腔中取出,去除底板边缘区域沉积的掺杂多晶硅及炉腔残留的杂质;将硅片重新放回炉腔,去除硅片表面的氧化层后清洁炉腔;在重掺杂吸收层上继续生长本征阻挡层;将本征阻挡层生长完毕的硅片从炉腔中取出,对硅片进行微纳加工及器件封装。本发明中吸收层与阻挡层分炉进行外延生长,有利于提高阻挡层的表面电阻率及减小吸收层和阻挡层的过渡区宽度,从而有效降低器件暗电流及延伸探测波长。
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本发明提供了一种防沉砂测速冲刷腐蚀试验机,包括罐体、控制台和电化学工作,通过罐体与左侧端盖和样品之间的转筒设计实现罐体转动不沉砂,通过流速测量仪测量出样品周围流体的流速,得出样品与流体之间的相对速度值,通过卡砂槽的设置有效解决了实验沉砂严重的问题,得到样品与流体之间的相对速度值,提高了实验的准确性,可对管材耐腐蚀性能做出更为准确实际的评价。
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本发明为一种用于探测器腔体的填充材料,该填充材料的化学成分及重量百分比为:硅酸锆79.5?82.3%,氧化镁17.7?20.5%。该填充材料具有耐温性强且高温下无膨胀、振动无破损等特点,用于探测器腔体内空隙结构的填充,不仅可提高探测器在高温环境下的工作稳定性,也能扩展其在各领域的应用范围。
本发明公开了一种基于相似性和逻辑矩阵分解的miRNA‑疾病关联关系预测方法,首先计算出疾病功能相似性和miRNA功能相似性;然后利用已知miRNA疾病关联关系构建疾病高斯核相似性和miRNA高斯核相似性;集成疾病功能相似性和高斯核相似性得到最终的疾病相似性,集成miRNA功能相似性和高斯核相似性得到最终的miRNA相似性。最后基于逻辑矩阵分解模型进行预测miRNA和疾病的潜在特征向量,并根据逻辑回归函数来计算miRNA和疾病对的关联关系分数。本发明也能够对全新miRNA的疾病关系进行预测,避免了生物化学实验室所消耗的人力物力财力准确性高。
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本系统涉及计算机软件安全领域,针对计算机软件漏洞扫描公开了一种既可以在机器语言也可以直接在二进制语言(即机器语言)上基于人工智能的自动化漏洞扫描系统,命名为AIFuzz漏洞扫描系统,其中,AIFuzz漏洞扫描系统是在自动化人工智能漏洞扫描系统基础上开发的漏洞扫描系统,它包括基于人工智能的漏洞扫描;在人工智能已经是别的漏洞的前提下,利用强化学习和人工智能技术引导模糊测试工具,进一步测试可能存在的漏洞,从而减少误报率。本申请实施例的方法,用户即能够扫描源码,也可以在拿不到源码的前提下,对购买的软件进行漏洞扫描,从而解决了对闭源软件快速的进行漏洞扫描的问题。同时我们是在自动化人工智能漏洞扫描系统的基础上开发的,既可以扫描大的软件,也可以引导模糊测试模型,对扫描出来的漏洞进行二次扫描,减少误报率,从而避免了现存的一些软件面对大的软件效率非常底下的问题。
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本申请适用于测量技术领域,提供一种紫外线测量装置,所述装置包括:容器,为设有开口的中空结构,所述容器用于容纳水溶液;载体,用于与紫外发光二极管的非发光面连接,以固定所述紫外发光二极管;所述紫外发光二极管包括电极、导电引脚、发光面和非发光面,所述电极位于所述非发光面,所述导电引脚的一端与所述电极电连接,所述导电引脚向所述非发光面所在的一侧延伸,所述紫外发光二极管用于发出紫外线照射所述水溶液。本申请的实施例能利用化学曝光剂直接且准确地测量到紫外发光二极管的紫外线输出量,无需进行上级朔源。
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本发明提供了一种锂电池的析锂监测方法,包括:采集一个模组的锂电池的电压时间数据;对所述电压时间数据进行特征提取,得到符合预设范围的充放电的电压时间数据;对所述充放电的电压时间数据,进行拐点判断;确定存在所述拐点,对发生所述拐点的拐点时间进行分级;基于所述拐点时间的级别,对所述锂电池的析锂量进行监测。本发明采取大数据中的数据特征提取和电化学模型相结合的方式,并建立一系列日志和阈值制度,对锂电池进行析锂监测和预警。
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从某一侧面看到的本发明的膜厚监控方法如以下那样构成。当使用具有反应炉的CVD(化学水蒸气沉积)装置在上述反应炉内的基板上形成薄膜时,在上述反应炉的外部测定来自上述反应炉内的辐射光,获得上述辐射光的辐射率的变化与形成于上述基板上的薄膜的膜厚变化的关系。当在获得上述辐射率变化与上述膜厚变化的关系后使用上述CVD装置在基板上形成薄膜时,测定上述辐射光的上述辐射率的变化。根据获得的上述辐射率变化与上述膜厚变化的关系,从所测定出的上述辐射光的上述辐射率的变化,推定形成于上述反应炉内的基板上的上述薄膜的膜厚。
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一种用于测量采样中的葡萄糖浓度值的便携式组合体,其具有便携式葡萄糖计(GM),该便携式葡萄糖计(GM)具有用于容纳一次性电化学测试条的测试条端口、用于计算涂抹于容纳在该测试条端口中的测试条的采样中的葡萄糖浓度值的装置、以及可选地可再充电GM电池。接着该组合体具有便携式可再充电辅助电池组。该组合体还具有web使能的便携式设备(WEPD),其具有可再充电WEPD电池和到互联网的无线连接。GM、SBP和WEPD电耦合以允许GM、SBP和WEPD之间的功率传输。GM和WEPD通信耦合以允许GM和WEPD之间的数据传输。GM和SBP能够从WEPD拆卸并且可再附接到WEPD以形成便携式组合体。最后该组合体具有用于管理组合体的电池操作的装置。这些装置有效地使得GM首先从SBP,其次从WEPD电池,并且如果存在GM电池的话再次从GM电池汲取操作功率。
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本发明提供了一种在线测定溶液中离子淌度的方法,步骤如下:步骤1、构建氧化还原电对;步骤2、寻找与步骤1中所述的待测离子氧化还原电对相匹配的匹配氧化还原电对;步骤3、利用液流电池,不加外加电场,在所述液流电池上进行放电测试,找出此时的极限电流;步骤4、利用液流电池,在所述液流电池上设置漂移管,漂移管连接直流电源,加外加电场进行放电测试,找出此时的极限电流;步骤5、根据公式计算离子淌度。本发明所需的泵、稀盐酸溶液、多孔石墨电极和电化学测试工作站都是普通实验室常备的材料和仪器。无需专门的复杂设备。
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本发明涉及化学测量领域,具体涉及一种低分子量肝素钙注射液抗Xa因子效价测定方法及其系统,包括:取低分子量肝素钙溶液100ul加抗凝血酶溶液100ul混匀,在37℃的温度条件下平衡1分钟,得到第一混合液;在第一混合液中加FXa溶液200ul,混匀,在37℃的温度条件下平衡1分钟,得到第二混合液;在第二混合液中加发色底物溶液500ul,混合,37℃平衡4分钟,得到测试液;用紫外分光光度计,以水为空白,在405nm的波长处,连续测定测试液的吸光度,每隔1分钟记录当前吸光度,共5分钟,计算吸光度变化率;取三羟甲基氨基甲烷‑氯化钠缓冲液与供试品溶液各100ul,代替低分子量肝素钙溶液按上述步骤操作,分别求出吸光度变化率,使得操作更加方便提高工作效率。
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本发明涉及环境保护监测领域,具体涉及一种水质中CODCr的测定方法。本发明包括以下步骤:首先测定出氯离子的含量为Xmg/L,氯离子被完全氧化形成氯气被排除的CODCr值为0.225Xmg/L,然后在不加硫酸汞的情况下对样品进行消解氧化处理测定样品的化学需氧量;测出值为样品CODCr和氯离子所形成CODCr的总和ΣCODCr,样品CODCr=ΣCODCr‑CODCrCl‑。本方案不添加硫酸汞作为氯离子的掩蔽剂,实验应用氧化氯离子所对应的氧原子比例,消除氯离子干扰,实现从源头控制汞盐污染,降低对环境及实验操作人员的危害;简化了CODCr废液处理环节,只需加入少量氯化钠使银离子完全沉淀,再加入氢氧化钙中和硫酸形成沉淀,减少人力及废液处理成本,所得固废可回收再利用;本方法精度高,准确性好,周期短,重复性强。
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一种煤表面官能团物理吸氧量的测定方法,适用于煤自燃特性研究和煤矿煤层的自燃倾向性的定性与分类。通过测试煤样表面主要吸氧官能团的含量及其吸附氧气、解吸氧气后的官能团变化量大小,判断煤的物理吸氧量的大小,定量给出各主要吸氧官能团对氧气的吸附能力。煤样表面含有的主要吸氧官能团的数量越多,吸氧、解吸后的官能团变化量越大,则对应的物理吸氧量也越大。能够有效地辅助判断煤矿煤层的自燃倾向性,同时从煤样化学结构角度揭示煤样吸氧能力。整个测定过程只需测试吸附氧气后的煤表面官能团红外光谱图和通氮气解吸氧气后的煤表面官能团红外光谱图,一般只需7-10min即可完成,且具有很高的可重复性。其方法简单,操作方便,省时省力,测试结果准确。
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本发明公开了一种焊缝抗腐蚀性能测试评价方法,该方法主要包含四个步骤:试样制备;电化学测试;腐蚀深度测量;抗腐蚀性能的表征。该方法具有操作简单、测试时间短、结果可靠等优点。该方法可以应用于直缝焊、螺旋焊焊管以及其他带焊缝工件的抗腐蚀性能测试和评价。
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本发明属于热学测量技术领域,具体为一种基于椭偏仪的纳米材料熔点的测量方法。本发明利用椭偏仪测量不同温度下纳米材料的光学性质,根据纳米材料从固态转变到液态时其光学性质也会随之改变的原理,从而测得纳米材料的熔点。本发明可快速、非破坏、非接触测量纳米材料的熔点。在物理、化学、生物医学、环境科学等众多领域,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种纳米压痕法测定无残余应力薄膜的方法,属于薄膜测试方法的技术领域。本发明的纳米压痕测试无残余应力薄膜的步骤为:将制备得到无应力试样薄膜与没有去除基底的薄膜试样进行纳米压痕试验,得到薄膜试样的压痕数据,再利用Suresh理论模型进行计算。本发明的无残余应力是通过物理气相沉积或化学气相沉积将薄膜溅射或沉积在单晶晶体上,然后去除晶体而得到。本发明获得的无残余应力的试样薄膜与基底结合的界面应力完全去除,且纳米压痕试验过程中,薄膜能够无底面支撑,以避免底面对测量结果产生影响。该无残余应力的薄膜大大提高了纳米压痕测试法Suresh理论模型的适应性和实用性。
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本发明提供一种调经养荣汤中多种有效成分的含量测定方法,包括以下步骤:S1.对照品溶液的制备:分别精密称取阿魏酸、藁本内酯、芍药苷、地黄苷D、丹酚酸B、丹参酮ⅡA、延胡索乙素、丹皮酚、香附烯酮、α‑香附酮、橙皮苷、白术内酯Ⅰ、白术内酯Ⅱ、白术内酯Ⅲ、羟基红花黄色素A标准品,溶解于溶剂中,得到混合对照品溶液;S2.调经养荣汤供试品溶液的制备;S3.含量测定,采用高效液相色谱法测定。该测定方法测定了调经养荣汤中阿魏酸、藁本内酯、芍药苷、地黄苷D、丹酚酸B等15种化学成分的含量,能更好的控制调经养荣汤的质量。
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本发明提供一种高温高压油气井测试装置及方法,其中测试管柱由管柱补偿器、环空压力操作关井循环阀、环空压力操作关井循环阀、环空压力操作循环阀、替液阀、自带旁通机械测试封隔器、压力计组成;地面流程由地面安全阀、化学注脂泵、油嘴管汇、热交换器、分离器、高压管线、低压管线组成,根据工作介质和预测井口关井压力选择地面流程等级。本发明可以满足高温高压油气井测试需求,实现井下开关井,录取地层温压资料,进行改造作业,便于后期解封,安全可靠。
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本发明公开一种超低场核磁共振测量装置,包括八个连接头、光纤、磁屏蔽盒、采样套管、套管尾光泵室、双组三轴矢量磁场线圈、四个管道、两个原子磁传感模块、光纤耦合准直器、电源/控制模块、双路控制/数据模块、四个真空阀,配套气体极化器使用。本发明装置体积小、可实现实时精密测量。本发明还公开一种超低场核磁共振测量方法,利用气体极化器,同时使用两个原子磁传感模块分别测量并比对套管尾光泵室的“标样”和来自气体极化器的激光极化气体的参数,使得气体极化器更好地提供优化参数的激光极化气体,应用于生物体肺部或者脑部的磁共振成像、化学样品表面增强、材料样品孔径测量,以及纳米材料鉴别等领域。
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本发明公开一种油气管道腐蚀监测试验装置,涉及到油气管道腐蚀监测领域。本发明针对目前油气管道腐蚀试验不能真实还原管道现场工况且无法进一步研究管壁不同位置、不同方向的腐蚀情况,提供一种油气管道腐蚀监测试验装置。不仅还原了油气管道现场流动状态,还可以测试出管壁不同位置、不同方向的腐蚀情况,并且可同时进行电化学试验以及腐蚀失重试验,有效预测油气管道现场腐蚀情况。
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一种基于石墨烯偏振效应的折射率实时测定方法和装置,该方法和装置属于材料、生物、化学等与折射率相关的领域。基于石墨烯偏振吸收效应,使用凸透镜将入射光聚焦到贴有石墨烯的棱镜和基底材料上,使用偏振分光将s偏振和p偏振的光分开,通过平衡探测器测量s偏振和p偏振的电信号差值,进而得到在会聚光聚焦处基底材料的折射率。当基底折射率发生变化时s偏振和p偏振的电信号差值也随之发生变化,这样不需要动任何器件即可实时监测出基底材料的复杂折射率。本发明适用于研究复杂、液体、折射率变化范围大、变化过程快的折射率实时变化情况。
本发明公开了一种基于药物子结构、分子字符描述信息的药物靶标关系预测方法,首先通过数据库获取药物子结构信息、分子字符描述信息和已知的药物靶标关系,然后根据这些药物子结构、药物分子字符描述信息和已知的药物靶标关系、单独构建药物之间的相似性矩阵,再将构建的各个相似性矩阵依照权重集成为最终的药物相似性矩阵;最后基于相似的药物靶向的靶标也相似的特点对药物的靶标关系进行预测。本发明只需要根据药物分子字符描述信息、子结构信息来构建相似性,不依赖于靶标的序列等信息,并能够对全新的药物化合物进行靶标关系预测,避免了生物化学实验所消耗的大量人力物力。实验结果表明,该方法能够较准确的预测药物靶标关系。
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本发明提供了一种探测脉搏波和心尖搏动波形的器件及其制作方法,通过化学腐蚀、真空镀膜方法处理聚四氟乙烯(PTFE)薄膜和聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂(PET)薄膜,制作出一种不需要外加电源、可穿戴的探测脉搏波和心尖搏动波形的器件。该探测器具有制作简单、成本低廉、无源节能、灵敏度高等优点。测出的脉搏波和心尖搏动图重复性高、信息完整,这对于临床诊断和病理监控具有重要的意义。
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