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本发明公开了一种可原位探测温度的燃料电池用的氧离子导体材料,以La2-x-yMo2O9为基质,以稀土离子Er3+作为激活离子,以Yb3+为敏化离子,化学组成为La2-x-yMo2O9:Er3+x, Yb3+y,其中0.002≤x≤0.08,0.02≤y≤0.08。本发明还公开了上述氧离子导体材料的制备方法。本发明的可原位探测温度的燃料电池用的氧离子导体,在980nm激光照射高温下工作中的燃料电池用氧离子导体材料,探测该材料525和548nm绿光发射的荧光强度比随温度的变化,可实现对处于高温下应用中的氧离子导体的非接触式原位温度探测,灵敏度较高。
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本发明公开了一种测试水体环境因子对浮游生物行为学影响的实验装置,包括底板、箱体和环境调节装置,环境调节装置包括物理环境调节装置和化学环境调节装置,箱体为无盖箱体,至少两个箱体依次排列设置在底板上,且每一个箱体均与一个物理环境调节装置和一个化学环境调节装置进行连通,且物理环境调节装置和化学环境调节装置设置为箱体的相对两侧;本发明通过底板与至少两个箱体之间的配合,形成一体的多组实验设备,并在物理环境调节装置和化学环境调节装置的作用下,对各组实验设备的物理环境和化学环境进行调整,形成具有一定区别的多组实验设备,统一调控,便于操作的同时,还保证实验结果的准确性。
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本实用新型提供了一种感压纸及压力测试设备,属于压力测试技术领域。其中,感压纸包括:相对设置的第一基底和第二基底;位于所述第一基底朝向所述第二基底的表面上的生色物质;位于所述第二基底朝向所述第一基底的表面上的显色物质,所述显色物质与所述生色物质接触能够发生化学反应而生成预设颜色的化学物质,所述化学物质在与空气接触预设时间后能够恢复为所述生色物质;位于所述第一基底与所述第二基底之间,用于支撑所述第一基底和所述第二基底之间间距的可形变的隔垫物。本实用新型的技术方案能够提供可供重复利用的感压纸,降低使用感压纸的成本。
本发明涉及一种利用循环伏安法测定半导体纳米晶LUMO值与HOMO值的方法,借助电化学工作站三电极体系,通过将半导体纳米晶分散在溶剂中然后滴覆在工作电极(6)表面形成薄膜,在惰性气体保护下对半导体纳米晶的电化学性能进行测试,并提取纳米晶发生氧化还原反应起始位置的电势值,进而计算半导体纳米晶的LUMO值、HOMO值以及禁带宽度值,实现半导体纳米晶能带结构的准确测定,所得测试结果与吸收光谱法比较偏差小。本发明所提供的方法中的滴覆方式使半导体纳米晶在工作电极表面形成薄膜,减少了实验用料;并通过惰性气体的保护,避免了半导体纳米晶的不稳定,可以实现多种半导体纳米晶的能带结构测定。
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一种利用电化学噪声法原位测量腐蚀产物膜力学性能的装置,属于腐蚀产物膜测量领域。本发明通过四点弯曲加载及载荷机构和高温高压釜,模拟试样在高温高压CO2环境下发生的腐蚀,并通过电极系统测量试样产生的腐蚀产物膜在外力作用下的电化学噪声信号,记录信号突变时试样的应变及所受的载荷,从而实现高温高压CO2腐蚀环境中腐蚀产物力学性能的原位测量,解决了以往不能在腐蚀环境下进行腐蚀产物膜力学性能测量的难题,还可以得出不同介质温度、气体压力和时间等环境参数下所形成的腐蚀产物膜的力学性能与环境参数之间的对应关系。
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本发明涉及一种燃料电池堆的耦合监测方法,该耦合监测方法通过对电压巡测和在线电化学诊断进行耦合,实现在不同的应用场景下监测燃料电池堆的内部状态和故障,所述的电压巡测用以实时采集、反馈并记录燃料电池单体电压,进而判断燃料电池的健康变化;所述的在线电化学诊断用以了解燃料电池的内部动态过程,进而深入识别和解决燃料电池的故障,与现有技术相比,本发明具有了解燃料电池的内部动态过程、区分燃料电池的不同运行状况以及避免燃料电池性能出现不可逆转的损害等优点。
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本发明涉及一种锌电积过程中对阴阳极实时在线测量的装置及其方法,属于湿法冶金和电化学测量技术领域。本发明可以实现对锌电积过程中的阳极或阴极的电化学状态实时在线监测,通过快速获取电极的阻抗特征,基于阻抗组元的关键参数建模,经比对后实现电极特征的实时获取,得到包括阳极表面析氧、阳极泥和阴极表面锌沉积、表面活性剂的吸附等的定性或定量观测结果。本发明对于锌电积过程的阳极和阴极的状态实时监测,可以实现电积过程中故障的自动预警,从而提高电积效率和阴极锌的质量。
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本发明公开了基于机器学习定量测试香蕉品质的方法,该方法将传统化学测定方法与曲线拟合等数学方法相结合,根据香蕉表皮颜色预估质构、还原糖浓度、酸度、抗坏血酸含量等内部性质:基于传统化学方法测定香蕉颜色、酸度、质构等指标,利用归一化、去除异常值、数据平滑等数据预处理,衡量颜色与其他性质的单调性关系,通过初步多项式曲线拟合,加权最小二乘法拟合与评估预测香蕉品质。本发明首次建立了基于机器学习预测香蕉品质的方法,并利用该方法对香蕉内部性质进行预估,计算量小,准确率高,校正决定系数达95%以上。本发明提供了一种容易落地工业化应用的,无破坏即可精准评估香蕉内部性质的定量新方法。
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本发明涉及腐蚀电化学测量领域,具体为一种双环境池应力腐蚀测量装置,解决现有技术中难以在施加应力或应变的条件下直接进行电化学测试的问题。该装置包括两个环境池,以及一个应力施加装置,应力施加装置的输出轴同轴设置有力传感器以及传动轴,应力施加装置同时施加应力于两个环境池内的实验样品上,两个实验样品同时受力,在受力的同时进行腐蚀实验,适用于对应力条件要求较高且要求溶液可以更新或循环的体系中。
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提供了一种侦测一基质中的一病原体生物的一存在、数量及/或类型的方法。所述方法实施成将怀疑含有所述病原体生物或其一部分的一样品与一电极接触,随后使所述电极与选择性结合到所述病原体生物的一适体接触;随后使所述电极与参与一电化学可侦测反应的一试剂接触,随后在使用所述电极时进行所述电化学反应。通过所述反应产生的所述电信号指示出所述病原体生物的一存在及/或数量。还提供了可用于实施所述方法的一感测系统及数个试剂盒,以及用于确定用于减少一基质中的一病原体生物的一负载的所述方法的用途。
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本申请提供一种生理状态监测方法、装置及系统,涉及人工智能领域,包括:对被授权采集的历史生理数据进行训练,得到个体学习模型;所述个体学习模型包括基础层模型及个性化层模型;将所述基础层模型按照其所属簇的类别上传至边缘训练节点,并接收所述边缘训练节点反馈的边缘基础学习模型或云端泛化学习模型;用所述边缘基础学习模型或云端泛化学习模型更新所述个体学习模型中的基础层模型;将被授权采集的当前生理数据输入更新后的个体学习模型,得到生理状态监测结果。本申请能够利用预先训练的个体学习模型完成生理状态监测。
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本发明公开了一种基于微观组织的辐照硬化预测方法及系统,包括:根据核电合金材料的阿伏伽德罗常数、原子摩尔体积、缺陷原子浓度、缺陷的形成能、玻尔兹曼常数、绝对温度,获取核电合金材料的化学自由能密度;基于核电合金材料的晶体塑性,获取核电合金材料的弹性自由能密度;根据化学自由能密度和弹性自由能密度,构建用于表征核电合金材料的辐照缺陷演变的热力学体系模型;基于热力学体系模型,通过获取核电合金材料的辐照点缺陷的化学迁移率、在辐照条件下点缺陷的产生速率、缺陷原子浓度,构建相场动力学模型;本发明在考虑辐照的过程中引入微观缺陷,考虑缺陷在拉伸过程中的硬化,提高了辐照硬化的预测精度和计算模拟的工程应用价值。
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一种非一体式可变体积高压相平衡测量装置,属于化学工程技术领域。本测量装置由:气瓶、过滤器、冷阱、高压注射泵、针阀、固定体积高压可视相平衡釜、三通、以及可调体积减压容器、放空阀、烘箱组成。固定体积高压相平衡釜和减压容器用三通来连接;可调体积非可视减压容器,是高压柱塞泵的泵头柱塞结构或减压容器;柱塞泵泵头加一个不锈钢丝堵将出口处堵死,进口处加一个卡套接头,和高压可视相平衡釜相连接;减压容器有一个调节丝杆,调节丝杆下端是一个万向结,与活塞连接。本发明的效果和益处是充分利用了固定体积相平衡池,通过一个外连容器来调节整个体系的压力。操作省时简便,且装置的总体造价较低,密封要求容易达到。
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本发明涉及一种快速测定梨果实细胞大小和形态的方法,属于植物生理及生物化学领域。本发明以山梨醇溶液作为平衡细胞内外渗透压的介质,通过加热、搅拌,促使碳酸钠快速地溶解梨果实细胞壁及胞间层的果胶质,导致细胞游离释放,达到快速测定果实细胞大小和形态的目的。这一方法的优势是将化学处理和加热煮沸相结合,快速杀死细胞,阻止细胞在分离过程中出现变化,利于细胞大小和形态的测定。步骤包括:细胞分离液的配制,果实组织块的切分,细胞的分离纯化和收集测定等过程。本方法不涉及酶解和组织制片过程,具有快速准确、操作简单、成本低廉、无污染,不需样品的特殊处理等优点,在效率上远远高于目前的方法,应用十分广泛。
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本发明一种化工园区液态环境风险源监测布点方法,包括如下步骤:(1)资料收集和现场调研;(2)建立监控指标体系;(3)根据监控区域和监控指标体系实施监控布点,对于一级液态环境风险源,监控布点区域为从液态环境风险源本体到周边敏感环境受体的全部监控区域;对二级液态环境风险源,监控布点区域为液态环境风险源本体和缓冲区;对三级及三级以下液态环境风险源,监控布点区域为液态环境风险源本体以及位于单位内部区域的缓冲区。本发明适用于各类化学工业园区液态环境风险源的监测,可为化工园区液态环境风险源预警体系提供更加可靠的基础数据,而且实施方便、成本低廉,具有较高的可行性和广阔的应用前景。
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本申请涉及一种X射线探测器及其制备方法,属于高能射线探测技术领域,本申请提供的X射线探测器,包括闪烁体层,所述闪烁体层的材料的化学式为A5B3X6Y2,其中,A为Cs、Rb、K中的至少一种,B为Cu或Ag,X为Cl、Br、I中的一种,Y为Cl、Br、I中一种,且X与Y为不同的化学元素。A5B3X6Y2的结构特性为一维晶体结构,该结构特性的化合物单晶作为闪烁材料具有强的激子限域效果,以使其拥有优异的发光性能。
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一种用于针对氧化还原活性物质测试体液样品的手持式装置。包含关于一次性电化学测试单元类型的信息的电子识别标签嵌入所述一次性电化学测试单元中。
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本发明提供一种ZnMgGaO紫外探测器及其制备方法,其中的方法包括:S1、以有机锌化合物作为锌源,以有机镁化合物作为镁源,有机镓化合物作为镓源,以高纯氧气为氧源,利用金属有机化合物化学气相沉积法在衬底的表面生长ZnMgGaO薄膜;S2、在ZnMgGaO薄膜上使用负胶光刻形成叉指电极掩膜,溅射金属后将叉指电极掩膜去除,形成叉指电极;S3、在叉指电极上按压In粒,得到MSM结构的ZnMgGaO紫外探测器。与现有技术相比,本发明使用金属有机化合物化学气相沉积法制备ZnMgGaO薄膜,通过增加氧气流量、增加氧分压、减少氧缺陷的方式,使得制备的ZnMgGaO薄膜具有结晶质量高、不出现分相、吸收截止边陡峭等特点,进而使包含ZnMgGaO薄膜的紫外探测器具有较低的暗电流和较快的光响应速度。
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本发明公开了一种火电机组烟气二氧化碳浓度的测量方法,在等速采样的前提下,使烟气样品依次经过采样管、恒温过滤装置以及吸收瓶组,计量烟气样品在标准状态下的体积,测量烟气中二氧化碳的质量并把二氧化碳的质量数据转化为标准状态下的体积值,通过在标准状态下烟气的体积值和二氧化碳体积值计算得到烟气中二氧化碳的体积分数;本发明基于质量守恒,利用对二氧化碳具有吸收作用的化学试剂吸收火电机组烟气二氧化碳,并将化学试剂吸收的烟气二氧化碳转化为标准状态下的体积,通过计量采集烟气样气的体积来计算烟气二氧化碳的浓度。本发明测量成本低、稳定性高、准确度高。
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本发明涉及一种锂离子电池的EIS快速测量方法,是一种基于方波电流激励和傅里叶变换的EIS快速测量方法。该方法包括基于锂离子电池电化学反应特性选择方波激励频率,确定锂离子电池处于合适的极化电压幅值范围,并根据此范围选取正弦交流电流幅值;对锂离子电池施加选定的频率点及特定幅值的方波电流,对采样得到的方波电流和响应电压进行傅里叶变换,得到特定频率点的阻抗;基于响应电压的傅里叶分解的频谱幅值和阻抗变化规律筛选特定频率的阻抗,进而组成锂离子电池的电化学阻抗谱,即EIS。该EIS快速测量方法能够准确描述锂离子电池电极反应特性,得到准确的锂离子电池EIS;具有锂离子电池EIS测试速度快、测试时间短和工程易于实现等效果。
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本发明涉及紫外探测器的制备方法,特别是一种制备太阳盲紫外探测器的方法,采用金属有机化学气相沉积法在蓝宝石衬底上制备氧锌镁膜层,在该氧锌镁膜层上再蒸镀Au膜层,用湿法刻蚀Au膜层制备出叉指形电极,所述的氧锌镁膜层是在以下工艺条件下获得的具有单一立方相的、其吸收边从220nm到260nm的MgZnO薄膜:生长温度为300℃~500℃,生长室真空度为2×104Pa,载气为99.9999%高纯氮气,以二茂镁作为镁源,二乙基锌作为锌源,通过流量控制使生长室中的Zn、Mg摩尔浓度比为Zn/Mg=0.4~1,氧气压力为2.5×105Pa、流量为550ml/min。本发明方法所获得的立方相MgZnO合金薄膜,不出现分相,具有很好的重复性;其紫外/可见抑制比大于3个量级,光响应截止边在230-280nm连续可调。
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本发明涉及一种微条气体室探测器复合基板的制造方法,它是采用射频等离子体辅助化学气相沉积法由D263玻璃上沉积类金刚石膜而制成。对光学玻璃D263预处理,放入高真空反应室中沉积,然后在氮气气氛炉中退火处理而制得复合基板。本发明通过施加偏压、增加磁场和退火处理来获得高质量类金刚石膜/D263玻璃复合基板,可克服薄膜与衬底应力大、结合力差等问题,使探测器电荷积累效应小和基板稳定性好。本发明制作工艺简单、制作周期快、成本低廉和实用性强。
本发明公开了一种可用于500℃以下振动测量的SBT基压电陶瓷及其制备方法与应用,该压电陶瓷组分组成由通式Sr1‑3x/2AxBi4Ti4O15+y wt%MαOβ表示,通式中,A为Gd或Ce中的一种,MαOβ为MnO2、Cr2O3、Gd2O3或CeO2中的一种,y wt%表示对应组分占Sr1‑3x/2AxBi4Ti4O15的质量百分比;x、y取值分别为:x=0~0.1,y=0~0.5,x、y取值不同时为0。该SBT基压电陶瓷采用传统的固相烧结法经过球磨、煅烧、成型、烧结和极化等工艺过程制备而成,可应用于振动测量器件中。该SBT基压电陶瓷具有高的居里温度、压电系数以及低的介电常数温度系数,同时还具有优异的温度稳定性,可以采用普通化学纯级原料经传统的电子陶瓷制备技术获得,工艺成熟,流程简单,易于实现,有利于工业化规模生产。
本发明公开了一种非制冷红外探测阵列用自掺杂硅锗/硅多量子阱结构并具有较高温度电阻系数的热敏材料。材料包括底部接触层、底部隔离层、硅锗/硅多量子阱结构、顶部隔离层和顶部接触层。当隔离层厚度为35~100nm,硼粒子由接触层自扩散至硅锗/硅多量子阱结构中,并形成载流子。该种设计简化了工艺过程,有利于制备晶格质量较高的硅锗/硅多量子阱结构。另外,本发明公开了该种材料所应用的一种非制冷红外探测阵列的像元结构。双支撑层的厚度均为200nm~250nm,在满足光学条件的情况下使得像元结构更为稳定。本发明还公开了该种材料的一种基于低压化学气相沉积技术的外延生长工艺过程。
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本发明是一种电感耦合等离子体发射光谱法测定铝土矿中镓的方法,在处理铝土矿样品时,采用硝酸-氢氟酸-硫酸对样品进行前处理,不溶物加入磷酸溶解后用硝酸提取样品,能够将铝土矿样品彻底分解,使样品中的镓完全溶解出来;整个前处理过程在高温电热板上进行,反应完全后冷却用硝酸提取,定容后选用Y作为内标元素采用电感耦合等离子体发射光谱法测定镓,取得理想结果;本发明减少了繁琐化学反应过程和操作流程,选择了简单有效的酸溶溶矿体系,降低了由碱性熔剂所带来的干扰,与YS/T575.15-2007所用的方法相比,提高了精度,节约了时间,降低了成本,减少了实验过程给人体和环境带来的不利影响。
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本说明书实施例提供一种更新业务预测模型的方法和装置,其中业务预测模型包括通过强化学习实现的智能体。方法包括:获取业务请求,根据业务请求确定环境的状态特征;将状态特征输入智能体,智能体根据第一策略参数下的策略函数,确定对应的业务响应作为当前动作。然后,向环境输出业务响应,基于环境反馈确定当前奖励。接着,根据状态特征,当前动作和当前奖励,以损失函数最小化为目标,确定更新后的第二策略参数,其中损失函数与第一目标项负相关,所述第一目标项包括,采用混合高斯模型GMM,将第二策略参数下的策略函数表示为K个高斯分布的组合的第一表达式;于是,可以用第二策略参数下的策略函数,更新智能体。
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本发明涉及一种基于植物生长差异因子预测污染物植物‑大气分配系数的方法,用于降低监测大气中持久性有机污染物的监测成本。本发明通过研究仿生条件下和实际环境中气态有机污染物分配行为的相关性,提出应用植物生长差异因子α,实现一种能够准确校正有机物在不同的物种间植物‑空气体系中分配系数的方法,以期消除不同污染物、植物和环境差异,降低气态有机污染物污染水平预测的不确定性,提高污染物风险评价的准确性。亦有助于实现挥发性化学品和有毒有害气体的环境风险和安全性评估,及时实施风险化学品的相关管理。
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本发明是在于提供一种以高精度评价硅基板制造工艺或装置制造工艺中的金属污染或结晶缺陷的硅基板的再结合寿命测定方法。本发明是在对硅基板的表面进行化学钝化处理之后,测定再结合寿命的方法,从所述化学钝化处理到所述再结合寿命的测定结束的期间,至少进行防护所述硅基板不受紫外线照射的紫外线防护处理。
本发明公开了一种基于机器学习快速预测ABO3钙钛矿带隙的在线预报程序,步骤如下:从文献中收集ABO3钙钛矿材料的化学式和对应的带隙数值以及这些材料的部分实验条件,作为机器学习的数据集样本;再根据化学式生成对应的描述符;再划分训练集和测试集;用嵌入法结合梯度提升回归算法对特征变量进行筛选;利用材料数据挖掘在线计算平台上的梯度提升回归算法建立ABO3钙钛矿材料带隙的快速预报模型,预报测试集样本的带隙;将建立预报模型生成为在线预报应用程序。本发明建立了高效快捷的预报模型,生成了一个能公开使用的在线预报应用程序,帮助节约实验时间和成本,提高材料开发效率,具有快速方便、低成本、绿色环保的优点。
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本气体探测仪是一种能够识别气体安全浓度和危险浓度的探测仪器,置于21×16×10立方厘米的涂塑钢盒内。本仪器的关键是保证气体浓度和输出讯号的线性关系,为此,将高精度传感器装在塑盒下顶的金属屏蔽匣内,用金属涂料固定后,用电缆连到主机板接柱上,待测气体从进气管透入传感器,经过电化学反应,将气体浓度的化学量转化成电讯号的模拟输出。在微控制单片机的作用下,输出数字时讯讯号,通过继电器控制开关,通过光电管显示数码和颜色。光电管装在顶盖中央,作四位数字显示,显示屏下方装置16位键盘输入,用于调试,本探测仪可用于探测20种以上不同气体,包括氧气,有毒气体和易燃气体,当气体浓度超过预定值,仪器即会发出警示。
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