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本发明公开了与硅光波导集成的石墨烯异质结光探测器的制备方法,步骤为:1)对SOI衬底的顶层硅进行电子束光刻和刻蚀,在其上表面形成硅光波导;2)采用等离子增强化学气相沉积(PECVD)方法在SOI衬底和硅光波导上覆盖一层二氧化硅层;3)采用PECVD方法,在二氧化硅层之上生长一层或数层石墨烯层,同时可以通过化学掺杂的方法,改变所述石墨烯层的光电特性;4)采用PECVD方法或机械剥离的方法,在石墨烯层上制备一层二硫化钼层;5)采用电子束蒸发或磁控溅射的方法分别在石墨烯层和二硫化钼层上淀积一层电极层。本发明中的器件结构可以实现与硅集成的快速、宽带光信号探测,具有低成本、高集成度的特点,有望应用于集成化的宽带光传输系统。
本发明公开了一种基于铈和锰掺杂的镁铝尖晶石荧光温度传感材料及其在温度测量中的应用。一种基于铈和锰掺杂的镁铝尖晶石荧光温度传感材料,镁铝尖晶石荧光温度传感材料具有以下的化学通式:Mg1‑x‑yCexMnyAl2O4,0
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本发明涉及一种基于分子亲电矢量(MEV)和扩展支持向量机(SVM)的基因毒性概率预测方法,适用于根据有机化合物分子结构信息对该化合物进行虚拟毒性评价和筛选。首先,对输入分子结构使用基于文本的化学结构提问语言SMARTS和可编程原子分类PATTY回溯算法根据预定义规则进行原子分类;然后,根据半经验HÜCKEL方法计算分子中每种原子类型的原子描述符(前线轨道电子密度、电子超离域度、原子Π-电荷)建立描述分子的亲电性质的特征矢量MEV;最后,使用扩展的支持向量机方法(SVM)对分子的基因毒性数据和及其特征MEV进行统计学习,得到该分子基因毒性的后验概率估计。
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本发明涉及一种方法和装置(1),以制造用于化学传感器或测量探头的装备有玻璃膜(25)的多壁玻璃体(20),其中至少一个壁或者内管(21)的一部分将被熔融,从而可以封闭第一腔室(291)。根据本发明,用来吸收辐射能量的玻璃元件(286)被插入该壁或者内管(21)中将被熔融的一部分(210)的附近。玻璃元件(286)被暴露于至少一个能量辐射器(17)的辐射能量,从而玻璃元件(286)和该壁或内管(21)的所述部分(210)借助于所述至少一个能量辐射器(17)被熔合在一起。
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本发明提供一种可监测自动报警试剂盒,包括盒体和盒盖,所述的盒体与盒盖,所述的盒体内设有试剂放置架,所述的盒体内设有光传感器,还包括处理器、电源和报警器,所述的光传感器与处理器、电源串联,所述的报警器与处理器电连接,所述的盒体和盒盖均为不透光的保温材质制成,所述的盒体与盒盖密封连接,当光传感器感应到光亮时,光传感器将信号传输给处理器,处理器控制报警器发出警报。本产品通过在试剂盒内增加光传感器,当试剂发生化学发光反应时,光传感器将接收到的信号发送给处理器,处理器控制报警器发出警报,提醒工作人员试剂发生化学发光反应,不用人工看守,而且监测效果好,非常实用。
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本发明公开了一种深钻孔地应力测试高强水下胶及制备方法,它由甲苯二异氰酸脂TDI、蓖麻油、环氧丙烯酸树脂、苯乙烯、过氧化苯甲酰、二月桂酸二丁基锡、二甲基苯胺构成。首先将蓖麻油在常压下脱水;其次蓖麻油和甲苯二异氰酸酯在反应桶进行反应,并不停地搅拌一定时间;第三是反应后的物料让其降温,再加入蓖麻油和环氧丙烯酸树脂,苯乙烯混合即成水下胶的主剂;第四是将主剂放置一定时间;第五是将主剂与过氧化苯甲酰、二月桂酸二丁基锡、二甲基苯胺混合搅拌均匀后,便得到高强水下胶。本发明工艺简单,可操作性强,剪切强度高,耐化学性,主剂储存时间为半年。
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本实用新型涉及一种矿井突水灾害预警的组合传感器监测系统。矿井水害时刻威胁采矿工人的生命安全,也是井工采矿业的一个难题,多年来我们矿井水害防治的研究人员做了大量的研究实践工作,总结出预防突水的技术。本实用新型包括信息处理模块、应力传感器、应变传感器和水化学、水压及温度传感器,水化学、水压及温度传感器、应力传感器、应变传感器由下至上依次设置在同一钻窝的两个或三个钻孔内,并且分别通过信号传输线与信息处理模块连接。本实用新型采用了一孔置入多个不同类型的传感器,使得监测矿井突水的方法实用、低成本、高效,有较强的创新性。
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测定空气中氧气含量的装置涉及化学教具和学具的技术领域。由一次性注射器、磁铁和密封胶头组成,所述注射器内部放置一盛放多硫化钠的铁网桶,铁网桶被注射器外面的磁铁吸引可以沿注射器推杆方向来回移动,注射器针头连接处被密封胶头密封。与现有技术相比本实用新型具有以下明显的优点:利用生活中的废弃物一次性注射器和常见物品,可以自己动手制作和测量,满足了学生的求知欲和好奇心,结构简单,是一种有推广价值的化学教具和学具。
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本发明属于质子交换膜性能测试技术领域,特别涉及一种质子交换膜的老化方法和质子交换膜氢渗测试的方法。本发明提供的质子交换膜的老化方法,包括以下步骤:将质子交换膜进行预处理,得到预处理膜;将所述预处理膜进行高能电子束辐照处理,得到老化质子交换膜。引入高能电子束辐照处理,高能电子束与质子交换膜中的聚合物分子产生碰撞,使质子交换膜分子内部的化学键发生断裂,有利于加速了质子交换膜老化的过程,显著提高质子交换膜燃料电池中氢气的渗透,同时质子交换膜表面无明显裂纹和孔洞,便于研究由于质子交换膜的化学降解所引起的氢气从阳极到阴极的渗透。
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本发明公开了一种模拟真实火灾作用下隧道衬砌灾变特性测试平台,包括纵向通风系统、隧道主体、隧道衬砌荷载加载系统、排气净化系统,电化学锈蚀实验装置组成,纵向通风系统包括防虫鼠网、风机和风管格栅,防虫鼠网、风机和风管格栅从左到右依次设置,风管格栅的一端与风机连接,风管格栅的另一端用于接入实验隧道;本发明通过纵向通风系统、隧道主体、隧道衬砌荷载加载系统、排气净化系统,电化学锈蚀实验装置能实现真实火灾、劣化、荷载多重作用下隧道衬砌灾变特性的测试,实验过程中能够实时记录隧道火灾发展过程,获取衬砌内部温度场、衬砌蒸汽压分布、力学行为响应等灾变特性。
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本发明提供一种预测利用楔裂压力提高的储层固碳量的方法。利用楔裂压力提高储层固碳量的预测方法包括:建立储层代表单元矿化捕集的三维几何模型;提出CO2矿化封存过程中的化学力学耦合数学模型;基于地层物性参数、应力参数、热化学参数计算单位体积储层岩体在楔裂压力驱动下的固碳量。该发明考虑储层楔裂压力对矿化捕集的促进作用,基于压溶效应原理建立储层代表单元矿化捕集的三维几何模型和储层压溶矿化封存量的计算模型,评估楔裂压力驱动下目标储层的矿物成分、粒度以及孔隙度对矿化封存量的影响,评价目标储层利用楔裂压力加速矿化捕集的潜力。该发明为提高储层矿化固碳量提供了一种可行的评价方法,在碳封存领域有很大的应用前景。
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一种DNA样品加载设备、基因测序系统和DNA样品加载方法。DNA样品加载设备包括:加载装置,包括浸泡模块,浸泡模块包括浸泡容器,浸泡容器用于盛放加载DNA样品的化学试剂并用于将表面具有DNA样品加载结构的生物芯片浸泡于化学试剂中;温控装置用于控制浸泡容器内的化学试剂的温度;移动装置用于将生物芯片插入浸泡容器或从浸泡容器中抽离。该DNA样品加载设备可以通过将生物芯片浸泡于化学试剂的方式将DNA样品加载至生物芯片上。
一种预测DeNOx催化剂中的NOx装载的方法及使用该方法的排放系统,通过该方法能够对实际存储在DeNOx催化剂中的NOx量进行精确预测,并且该排放系统控制DeNOx催化剂的再生正时,并通过使用所述方法而控制被喷射的还原剂的量。所述方法可以包括:对存储在DeNOx催化剂的NOx中的质量流量进行计算;计算从DeNOx催化剂中热释放的NOx的质量流量;计算从DeNOx催化剂中化学释放的NOx的质量流量;并且通过利用存储在所述DeNOx催化剂中的NOx的质量流量、从DeNOx催化剂中热释放的NOx的质量流量以及从所述DeNOx催化剂中化学释放的NOx的质量流量来计算出实际存储在所述DeNOx催化剂中的NOx量。
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本公开涉及一种可用于化学-机械抛光(CMP)的研磨制品,所述制品包括具有相对的主表面的基底、覆盖所述主表面中至少一个的至少一部分的磨料、设置在所述基底附近的提供CMP信息的装置,以及设置在所述基底附近并适于将所述CMP信息传输到远程接收器的发射器。本发明还涉及具有用于传递CMP信息的装置的CMP垫调节器、CMP工艺监测系统以及调节CMP垫的方法。
本发明涉及材料学领域,特别是一种铟磷氮铋材料及其制备方法和使用该材料的激光器和探测器及其制备方法,所述铟磷氮铋材料包括:磷化铟衬底;磷化铟缓冲层,设置在所述磷化铟衬底之上;及铟磷氮铋本体,设置在所述磷化铟缓冲层之上;所述铟磷氮铋本体的化学式为InP1‑x‑yNxBiy,其中x和y是分别是N原子和铋原子的浓度百分比,且0<x<11.1%,0<y<11.1%。本申请所提供的铟磷氮铋材料,具有较小的禁带宽度,同时更易生长并更加稳定。
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本实用新型公布了一种水凝胶应变传感器的测试装置,包括材料试验机、电化学工作站和连接它们的导线,其特征在于,所述材料试验机包含拉伸夹具和压缩夹具两种夹具,其中:所述拉伸夹具包括上拉伸夹具和下拉伸夹具,上、下拉伸夹具均由一对平行相对的拉伸夹片组成,每个拉伸夹片由一个不锈钢片和一个橡胶片粘接而成,其中每对拉伸夹片相对的一面为橡胶片,外侧面为不锈钢片;所述压缩夹具包括两个压缩盘,每个压缩盘由一个不锈钢盘和一个硅胶盘粘接而成,两个压缩盘相对的一面为硅胶盘,向外的一面为不锈钢盘;所述电化学工作站至少具有四个电极。利用该装置能够简便且精确地对水凝胶在拉伸和压缩过程的应变—电阻数据进行实时同步测定。
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本发明涉及TMRad测试仪的恒温箱。该恒温箱包括用于容纳实验样品的箱体,在箱体内设置有进气流道和出气流道,进气流道的入口和出气流道的出口均形成在第一侧壁上,平行设置的多个导流翅片,多个导流翅片在轴向上间隔开并且分别通过支撑杆安装在箱体的相对的周向侧壁上而朝向箱体的内部延伸。在本发明的恒温箱内设置有多个导流翅片,这些导流翅片能够引导热空气在恒温箱形成多个小环流并进而使恒温箱内的化学品能够均匀受热,从而获得准确的TMRad数据。
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本发明公开了一种耐高温、辐照和振动的测氢电极组及其制备方法,解决了现有技术中核领域的电化学氢气浓度传感器的测氢电极对寿命相对较短、响应时间慢,而常规的电极并不能有效适用于核领域中电化学氢气浓度传感器使用的问题。本发明包括工作电极和对电极;所述工作电极包括通过喷砂工艺处理后的基材和烧结在基材上的铂黑涂层,基材包括支撑骨架,与支撑骨架连通的引出导线,固定在支撑骨架相对两侧的铂网;所述铂黑涂层中铂黑粒径为50nm~200nm;所述对电极包括基材和烧结在基材上的二氧化铂涂层,所述二氧化铂涂层中二氧化铂粒径为100nm~200nm。本发明具有使用寿命长、响应时间短、适用于核电厂严重事故工况下高温和振动环境等优点。
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本发明提供一种焦炉炉外废气循环量的测量方法,获取焦炉加热用煤气的气体成分;获取燃烧后废气中O2和CO2的体积含量;获取当地环境空气中O2和CO2的体积含量;获取空气与循环废气掺混后的助燃气体中O2和CO2的体积含量;采用标记法计算得到助燃气体中循环废气与空气的体积比;通过煤气燃烧化学反应方程式,计算得到燃烧过程中助燃气体与燃烧废气的体积比;并算出循环废气量与燃烧产生总废气量的体积比;根据焦炉加热煤气总量和化学反应方程式,计算得到加热生成的废气总量结合步骤四的计算结果和循环废气量。能够有效准确的测量风机从烟道废气中抽取的循环废气量,实现精确调节,提高废气循环自动控制的精度,保证立火道内燃烧的稳定性。
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本发明涉及冷轧薄板生产技术领域,且公开了一种热轧带钢表面氧化皮特性的预测方法,包括以下步骤:S1、通过热轧带钢的化学成分、终轧温度和卷取温度,计算当量氧化反应系数;S2、根据计算得到的当量氧化反应系数,计算氧化皮的厚度;S3、根据带钢的化学成分、卷取温度计算氧化皮特征系数;S4、根据上述计算出来的结果值给出拉矫破鳞建议;本发明可以预测不同钢种和轧制工艺条件下形成的氧化铁皮厚度和性能,为后续建立合适的酸洗工艺参数提供依据。
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一种用于腹膜透析装置(10)的测量装置包括连接设备(102),该连接设备与腹膜透析装置(10)的分流管路系统(104)接触;以及电化学传感器设备(110)。当透析装置(10)与患者(12)连接时,测量装置(100)通过分流管路系统(104)接收废透析液。与废透析液接触的电化学传感器设备(110)输出响应于废透析液的脲和葡萄糖的含量的电信号,以用于所述电信号的数据处理和/或数据呈现。
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本发明公开了一种测定冶金熔渣中SiO2活度系数和活度的方法,属于冶金工程领域。本发明所述方法为通过模拟实际冶金过程中的冶金熔渣的成分配制混合渣,以Cu作为金属熔体,C作为还原剂,通入CO气体,使所述混合渣中的SiO2与固态C反应,反应后生成的Si溶解进入金属熔体中,所述反应的化学方程式为:(SiO2)+2C(s)=[Si]Cu+2CO(g);反应达到平衡后冷却,并将金属与渣样分离,测定所述渣样中SiO2和金属中Si的含量,利用化学反应平衡常数推导出的公式计算得到SiO2的活度系数
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本发明涉及一种用于测量生物材料的设备和一种用于制造所述设备的方法。本发明的所述设备包括:在其一侧具有凹口的第一基片;第二基片,其具有生物材料发生生物化学反应的多个反应电极和将来自所述生物化学反应的信号传递给探测器的多个输送电极;以及引起与所述生物材料发生反应的置于所述凹口中的反应试剂。所述第二基片附接到所述第一基片,使得所述凹口的一部分形成样本入口,并且所述凹口与第二基片的至少一个边缘表面相结合以形成至少一个通气缝隙,并且所述反应电极指向所述凹口。本发明的这种装置能够使得随着生物材料的引入而将所述毛细管内空气彻底地和快速地排出到外面,藉此提高所述生物材料的引入速度。
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本发明公开一种微生物趋电性测定装置。装置由电化学工作站、专用微生物趋电性培养皿和电信号数据采集仪三部分组成。专用微生物趋电性培养皿包括培养皿底座和培养皿面盖,培养皿底座由分隔板等分成三个区室,每个区室单独设置阳极和阴极,阳极和阴极与电化学工作站、电信号数据采集仪的相应接口相连。培养皿面盖可插入式盖于底座上方,且每个部分可以单独使用。本发明可以观测电刺激下微生物的趋向运动和生理生化特性;可以同时进行三组试验,提高研究效率;设置组合式专用微生物趋电性培养皿面盖,可以单独抽出面盖的不同部分,既能避免普通培养皿需要掀盖的繁琐操作,也能减少操作带来的生物污染。
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本发明公开了一种基于卷积神经网络的核小体分类预测方法,其特征是,包括如下步骤:1)特征提取;2)提取核小体或链接体DNA序列中核苷酸的物理化学属性;3)添加生物特性;4)获取第24维向量;5)添加核苷酸化学性质;6)得到包含生物信息的矩阵;7)构建卷积神经网络结构;8)分类核小体。这种方法能精准预测核小体的分类。
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本实用新型公开了一氧化碳探测报警器,包括壳体和安装于壳体内的电化学传感器,壳体包括面壳和与面壳连接的底壳,底壳的底部通过螺丝固定连接有挂板,且面壳的底壳均为中空结构,且面壳的顶部的中心位置处开设有通孔,且通孔的内壁上滑动安装有按键,且面壳的顶部外壁上开设有等距离分布的进气孔,且面壳的顶部内壁上依次安装有电化学传感器和PCB板,所述底壳为圆台状结构,且底壳顶部直径大于底壳底部直径,且底壳顶部开设有开口,且底壳的外壁上开设有等距离分布的通风孔。本实用新型加强了壳体外部空气与壳体内部空气的流通,加速了测量过程,在不使用时,电池停止供电,节省了电池电量,延长了报警器的使用寿命。
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