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本发明公开了一种三电极锂离子电池锂沉积的预测方法、装置、设备及介质,其预测方法包括:建立三电极锂离子电池的电化学‑热耦合模型;根据三电极锂离子电池不同倍率实测充电数据标定电化学‑热耦合模型;根据电化学‑热耦合模型获取满足第一边界条件的第一充电电流值和实测判定点的第一取值;实测判定点为负极与参比电极电压;第一边界条件包括充电电压为上限截止电压和仿真判定点的取值为第一阈值;仿真判定点为负极与隔膜的界面处固相电势与液相电势的差值;将实测判定点的第一取值作为新的第一阈值再次仿真;若电化学‑热耦合模型的实测预判点的取值小于新的第一阈值,则存在锂沉积现象。本发明的方案,便于准确预测锂离子电池锂沉积。
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本发明涉及测量生物样品耐受活性氧物质(ROS)的能力的方法。所述方法的特征在于其至少包括以下步骤:使供试样品在液体介质中接触光敏剂以形成供试混合物,使所述供试混合物经历一定剂量的光照射以便通过光化学反应引起活性氧物质的产生,然后在照射后加入化合物,所述化合物在活性氧物质(ROS)存在下通过比色反应形成发色团或荧光物质,和测量生成的发色团或荧光物质的量,以及还使参比混合物经历与供试混合物相同的光化学反应、比色反应和测量反应。
一种在水体中原位取样、分离、富集、测量重金属离子的方法,该方法包括以下步骤:(1)取一定量能够与重金属离子发生化学反应的高分子化合物放入装置内,用能够透过重金属离子的半透膜将装置封好;(2)将上述含有高分子化合物的装置放入含有重金属离子的水体中,使装置内的高分子化合物与水体被膜分开;(3)在水体中放置一段时间,利用膜的渗透作用,水体中的重金属离子进入到被膜隔离的装置内部后,与高分子化合物发生化学反应;(4)取出放在水体中的装置,用原子吸收光谱法测定重金属的浓度,并计算放置时间内水体中重金属的平均浓度。其主要优点有:简单,经济;可提供原位浓度、测量多种重金属;具有选择性。
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本申请属于数据处理领域,公开了一种嗅味阈值预测方法,包括:获取待预测的异味物质的化学特征信息;将所述化学特征信息输入至已训练的嗅味阈值预测模型中处理,输出所述待预测的异味物质对应的嗅味阈值,其中,所述嗅味阈值预测模型根据确定了化学特征信息和嗅味阈值的样本数据训练得到。通过将异味物质的化学特征信息输入已训练的嗅味阈值预测模型,有利于提高嗅味阈值的获取效率,并且不受试验条件和个体差异的影响,有利于提高嗅味阈值的精度。
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本发明涉及镀层、涂层的力学性能测试领域,更具体的说是一种银镀层的结合强度测试方法,一种银镀层的结合强度测试方法,该方法包括以下步骤;S1;划痕测试系统在银镀层试样的银镀层表面制备划痕;S2;在划痕内部并滴加化学变色试剂;S3;根据划痕显色长度与线性载荷的对应关系,推算银镀层的结合强度;可以通过结合使用金属镀层的“微米划痕方法”与银的“化学变色方法”,可以定量准确的表征银镀层的结合强度;使用的测量装置均为镀层性能实验室的常用设备,且操作过程简单;可供选择的化学变色试剂常见且成本低廉;实验思路新颖,通过微米划痕法与化学变色法的组合创新,能够准确的定量表征银镀层的结合强度,实验可重复性好。
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一种固体氧化物燃料电池薄膜电极的测试设备与方法,属于电化学测试领域。该设备包括高温热台、欧姆仪、电化学工作站、集流层喷涂模具和探针测试部件。集流层喷涂模具包括玻璃底板、卡位片和镂空掩片;探针测试部件包括折角探针和平面螺旋探针;所述方法包括电学测试和电化学测试,可根据具体测试需求使用测试探针组合对薄膜电极进行测试。本发明可以实现600‑1000℃温度范围内薄膜电极电学、电化学性能的快速精准测试,具有测试精确、效率高、节省空间等特点。
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本发明公开了一种油气管道阴极极化下细菌对钢材腐蚀影响的测试装置,包括反应容器组件、电化学测试组件和磁力搅拌器组件3个部分。所述反应容器组件包括反应容器,嵌套进保温桶中;密封盖密封反应容器;进气口和出气口固定在密封盖上;压力传感器和温度监控器固定在密封盖上;密封盖有两个开口,可对反应容器内进行溶液吸取和注入,可将多功能测试器探头固定在反应容器内。电化学测试组件包括两台电化学工作站,一台提供阴极保护环境,另一台进行电化学测试;所有电极通过铜线与密封盖相连;磁力搅拌器置于反应容器组件底部,转子通过螺钉与反应容器底部相连。装置可以测试管道现场实际流动条件下极化作用对细菌腐蚀产生的影响。
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本发明公开一种沉积物中硫醚类致臭物质的测定前处理方法,首先对沉积物样品预处理,然后分步提取硫醚类物质。萃取后的上清液在固相萃取柱进行分离纯化并利用乙酸乙酯进行洗脱,最后收集洗脱、并浓缩后上气相色谱测定。目前环境样品中主要针对水样、藻类及鱼类等样品形态中硫醚类物质的提取及测定,而缺少沉积物样品中硫醚类物质的快速、准确提取方法,这已经成为进一步深入研究硫醚类物质在湖泊水生态系统沉积物-水体系中环境地球化学过程循环的瓶颈。本发明可为及时准确地掌握硫醚类物质在沉积物归趋及沉积物-水界面的环境地球化学行为提供科技支撑。
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一种火灾安控感测系统及方法,运行于电子装置中。该方法包括:控制可控式移动平台在轨道上移动;控制该可控式移动平台上的红外线摄像装置摄取待监控环境内的空间温度分布影像,气体侦测装置感测该待监控环境内特定化学粒子的浓度分布;当所摄取的空间温度分布影像不符合预先存储的空间温度分布,或所感测到的特定化学粒子的浓度分布超出其安全浓度值时,判定该待监控环境符合火灾发生条件;确定火点的位置;依据该特定化学粒子的浓度分布确定烟雾粒子的化学性,以确定扑灭火点的压力钢瓶;及控制该压力钢瓶喷洒防燃物质于火点处进行火点扑灭。
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一种锂离子电池早期火灾探测装置,它包括探测器本体、过滤器、吸气管路、通讯接口以及电源接口,探测器本体包括壳体以及设置在壳体内的电化学一氧化碳气体传感器、电化学氟化氢气体传感器、数据转换卡和吸气泵,过滤器安装在探测器本体的空气入口前,吸气管路的进气端用于布置在电池包内,吸气管路的出气端与过滤器的入口连接相通,电化学一氧化碳气体传感器和电化学氟化氢气体传感器同时与数据转换卡连接,通讯接口设置在探测器本体的壳体上并与数据转换卡连接,电源接口设置在探测器本体的壳体上为探测器本体提供电力供应。本实用新型的优点是:能够对锂离子电池包的早期火灾特征气体进行监测预警,从而提高纯电动交通工具的安全性能。
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本发明属于铀矿实验地球化学领域,具体涉及一种测量超临界流体相分离气体中铀含量的方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)反应样品的制备和NaCl溶液、低浓度HNO3溶液的配制;步骤(2)将步骤(1)所得的样品、NaCl溶液置于反应釜中,调整反映温度和压力;步骤(3)在步骤(2)达到的温度、压力条件下溶剂与铀矿石样品反应;步骤(4)降温使超临界流体相分离,相分离气体取样;步骤(5)对步骤(4)所获得的样品进行铀含量测试;步骤(6)对步骤(5)所获数据进行整理,计算相分离气体铀含量。本发明可操作性强,为认识铀在超临界流体相分离过程中的地球化学行为和发展热液铀成矿理论提供可靠的实验数据支撑。
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本发明公开一种监测醌类化合物电氧化还原反应过程的方法:通过薄层电解池实现红外光谱与电化学的同时监测,实时记录醌类化合物电氧化还原过程中反应物、中间体、生成物的变化,具体包括以下步骤:S1:构建薄层电解池;S2:配制待测含醌类化合物的溶液;S3:通入红外光;S4:监测电化学反应变化:连接三电极体系至电化学工作站,设置扫描范围为0V~‑1.4V,扫描速度为5mV/s,进行循环伏安扫描3圈,同时开始红外光谱数据采集。本发明首次将电化学与现场红外光谱联用,发挥两者的协同优势,建立研究醌类化合物电子转移机理的新方法,为该类药物分子的设计与合成、药物体外筛选以及探讨药物的治病机理提供帮助。
本申请涉及使用卷积神经网络装置从电阻抗测量结果中估计电池状态。一种用于估计电化学电池的电池状态的计算机实现的方法和电池状态估计系统,包括:提供(S12)电化学电池(14)的电阻抗测量结果的系列,该系列根据相应测量频率(fs)排序;以及使用人工卷积神经网络装置(28)来确定(S20)电化学电池(14)的电池状态,该人工卷积神经网络装置被配置为接收电阻抗值的系列作为输入,其中该电阻抗值的系列被提供给人工卷积神经网络装置(28),该电阻抗值的系列对应于所提供的电阻抗测量结果的系列,其中该人工卷积神经网络装置(28)接收并处理所提供的电阻抗值系列,以从中生成表示与电化学电池(14)相关的电池状态(38)的至少一个输出信号。
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本发明公开了一种基于钼酸镧纳米材料气敏测试元件的制备方法,所述基于钼酸镧纳米材料气敏测试元件的制备方法以硝酸镧和钼酸铵为原料,根据LMO化学配比称量一定量的La(NO3)3和(NH4)6Mo7O24,以蒸馏水为溶剂,加入柠檬酸,柠檬酸和金属阳离子的摩尔比例为2 : 1?1 : 1;采用微波辅助方法制备了钼酸镧纳米材料,并基于此材料制备了气敏测试元件。本发明通过优化LMO合成工艺,使得LMO材料具有纳米尺度,并具有材料形貌均一、重复性好、化学活性高等优点,其在中温温度段具有优异的气敏响应特性,260℃对200ppm乙醇气体的灵敏度达31,并具有良好的响应恢复能力。
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本发明涉及一种微条气体室探测器基板的制造方法,它是采用热丝化学气相沉积法由硅基片上沉积CVD金刚石膜而制成。先对n型(100)单晶硅基片预处理,然后放入热丝化学气相沉积装置的真空反应室中充入反应气体乙醇和氢气,经氢等离子体清洗、碳化、偏压增强成核、生长四个过程制得基板毛胚,再经激光法抛光和清洁处理而制得。本发明通过控制金刚石晶粒的择优生长和采用激光抛光法两种途径获得高质量、低表面粗糙度的金刚石薄膜基板,可克服目前探测器电荷积累效应大和基板不稳定性,是一种理想的微条气体室探测器基板。本发明制作工艺简单、成本低廉、实用性强和无毒无害。
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本发明涉及一种解耦且高精度测量大气中二氧化氮和臭氧浓度的方法及装置。基于O3电化学传感器较好的线性度和重复性、NO2对O3的影响呈现较为稳定的函数关系,通过控制冷阱组件的温度,使得样气中的NO2和H2O转变为固体,使用1个O3电化学传感器可获得准确的NO2和O3的浓度,既可攻克NO2和O3电化学传感器交叉影响,又能解决NO2电化学传感器测量精度差等问题,完成高精度测量大气中二氧化氮和臭氧浓度,通过串联或并联其他电化学气体传感器,进一步可测量大气中其他气体浓度。
本发明公开了一种含砂条件下模拟地热井筒冲刷腐蚀的实验装置及基于该装置进行的地热井筒冲刷腐蚀的测试方法,包括供液组件、供砂组件、混合室、输送管道及测试组件;测试组件包括喷射室、可加热测试平台及电化学工作站,使用时,混合室用于将充入其中的砂粒及液体混合并通过输送管道输送至喷嘴,可加热测试平台顶部用于放置待测试样,用于从上方向待测试样喷射混合后的砂粒及液体,电化学工作站用于测定待测试样的电化学参数的。本发明采用的喷射式冲刷腐蚀装置能够避免在进行冲刷验时砂粒对主要实验设备造成损害,且精确模拟地热井筒不同井位井壁的温度,流体的流速、温度及含砂量,对地热井筒的冲刷腐蚀情况。
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涉及一种用电化学方法测试材料耐蚀性能的装置。设有可移动电化学探头、测试电路、笔记本电脑、电源电路及计算机软件。探头为双电解池三电极系统,测试电路设接口、恒电位单元、A/D、D/A、单片机,接口连探头的三电极,并与D/A、A/D连接,A/D输出由单片机读入,测试电路由单片机控制,单片机接笔记本电脑。用于快速评侧涂层/金属体系耐蚀性能,侧重应用于工业现场,测量快速、数据可靠、灵敏度高、仪器简单,数据解释容易。
本发明涉及一种传感器,其用于测量由施加到承载构件上的力引起的应力。所述传感器包含形成于承载构件上的磁弹性材料层。所述层为不均匀的,且包含平均晶粒尺寸低于100nm且具有第一化学组分的第一相,以及具有显著不同化学组分的第二相(17),第一相由第二相分割成平均尺寸在100nm到10000nm范围内的区域(18),且所述区域中的多个区域具有低于1%的重量百分比的氧水平。本发明也涉及以至少300m/s的速度朝向承载构件的表面加速软磁性材料和平均尺寸在10μm到50μm范围内的磁弹性材料的颗粒,使得被加速颗粒的平均温度不高于所述磁弹性材料熔化温度以上500摄氏度,但是也不低于所述磁弹性材料的熔化温度以下500摄氏度。
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本发明公开农田灌溉用水管的模拟流速测定和腐蚀行为的装置,由流速模拟装置、电化学实验装置、流速测定装置组成,所述流速模拟装置包括水槽、泵、吸水管、出水管和外套管,所述流速测定装置由压力计与毕托管组成,所述电化学实验装置包括待测水管、土壤层、塑料套、信号线和三电极体系。利用泵进行液体的流量调节,在覆盖土壤层的水管段,就能够形成模拟农田灌溉的使用场景,在三个电极接通电化学工作站后,测定不同流速下的极化曲线,不同流速、不同阴极保护电位下的电化学阻抗谱,进而得到相关腐蚀参数。与现有技术相比,本发明的技术方案制作简单,成本低,操作简单。
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本申请涉及一种能够控制温度的空气监测仪。所述能够控制温度的空气监测仪包括:空气监测仪壳体,所述空气监测仪壳体内具有容腔;分隔板,分隔板设置在所述空气监测仪壳体内,将所述容腔分隔成第一腔体以及第二腔体,分隔板内设置有液体通道;液体介质控温系统,介质控温系统连接所述液体通道;电化学传感器,所述电化学传感器设置在所述第二腔体内;其中,所述液体介质控温系统用于为所述液体通道提供液体介质,并通过液体介质的温度来调节所述第二腔体内的温度。本申请的能够控制温度的空气监测仪通过设置有液体介质控温系统可以调节第二腔体内的温度,从而为电化学传感器提供一个适宜电化学传感器工作的温度环境,保证电化学传感器的测量精度。
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本发明公开了一种基于图神经网络与多任务学习的化合物性质预测方法,结合图神经网络编码化合物的结构信息,具体包括根据化合物SMILES生成的化学结构图和计算得到的分子指纹;化学结构图包括原子对应的节点以及化学键对应的边;构建节点的原始节点特征和边的原始边特征;通过图神经网络的消息传播和聚合可以获得化学架构图的图嵌入表示;通过结合图嵌入和分子指纹,再经过多层感知机输出目标化合物的性质预测结果;同时该模型还可以结合多任务学习,同时对目标化合物的多个性质进行学习预测,并可以提高预测精度。本发明适用于单任务也可以适用于多任务,多任务的多轮消息传播模型共享,并且多层感知机的输入是图嵌入和分子指纹拼接而成的向量。
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本发明涉及基于BP神经网络预测二肽模型多极展开属性计算方法,包括以下步骤:通过量子力学计算软件Gaussian优化不同二肽构象的结构,并计算其物理化学参数及原子间相互距离;选择部分二肽构象的原子的物理化学参数以及原子间相互距离训练BP神经网络,得到BP神经网络的物理化学参数;并通过剩余的二肽构象作为测试集验证BP神经网络的预测结果。本发明通过BP神经网络预测代替量子力学计算Gaussian软件进行的量子力学计算。在基于力场信息的分子力学模拟的基础上,本发明可以快速的针对不同构象给出二肽的能量,多极距等物理化学参数等信息。在可接受的误差范围内,极大地减少了计算的时间和计算量,大大地提高了动力学模拟过程中的精度。
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本发明提供了一种安培电流测量方法及生物传感器设备。其中,生物传感器设备包括嵌入在被配置用于安装到眼睛的表面的聚合物材料中的电化学传感器。该电化学传感器在工作电极和参比电极之间施加稳定化电压以允许安培电流在对测量电子器件供电之前稳定化,该测量电子器件被配置为测量安培电流并且传达测量到的安培电流。电化学传感器在施加稳定化电压时比在测量期间消耗更少电力。响应于在生物传感器设备中的天线处接收到测量信号而发起测量。
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本发明公开了一种碲锌镉像素探测器电极的钝化方法,用于对碲锌镉像素探测器电极进行钝化,降低漏电流。所述方法首先采用CdZnTe晶体,进行线切割,研磨、机械抛光、清洗后在2%Br-MeOH中化学抛光,得到待用的CdZnTe晶片。然后将经机械抛光和化学抛光的CdZnTe晶片通过清洗、涂胶、烘干、曝光、显影、真空蒸镀电极和剥离等工艺,制备出像素探测器电极;然后放入RIE-3型反应离子刻蚀机中抽真空,真空度为0.3333~0.3999Pa;调节氧气流量为70~80cm3/min;调节工作气压为0.5~1.0Pa;调节射频功率为8~12W;刻蚀时间为35~50min。通过上述步骤CdZnTe像素探测器电极间的CdZnTe表面生成致密氧化物薄膜,漏电流减小了一个数量级,达到了钝化目的。?
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本发明提供了一种弯管可视化图像监测流动腐蚀试验装置,包括弯管上游直管段、弯管流动腐蚀管段、弯管下游直管段、高速摄像仪和电化学测试相关电极。本发明通过高速摄像仪可以对弯管内进行跟踪拍摄,通过电化学测试相关电极可在弯管段构建三电极系统,利用电化学测试法和重量法对管道弯管多相流局部流动腐蚀进行测试研究,能有效模拟并对弯管内流体的流动腐蚀过程进行直观的监测、研究,开展不同介质、不同流速、弯管轴向不同环向截面和弯管环向截面不同位置处的管流流动腐蚀测试,对管道内的多相流流型、流态、腐蚀状态和流体流动腐蚀过程进行全程监控;各部件及相关电极易于拆卸、安装和更换,且电化学测试相关电极结构简单,插入电极数量少。
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本实用新型公开了一种多组份气体监测装置,属于气体测量设备的技术领域,包括气体采集器(2)、高压气瓶(4)、气体电磁阀(5)、气体稳流器(6)、电化学气体传感器阵列(7)、气体测量腔(8)、电源控制模块(10)、微处理器(11)、湿度测量模块(12)、温度测量模块(13)、显示模块(14),通过电化学气体传感器阵列测量待测气体组份及浓度后,传感器测量信号通过微处理器处理后显示在显示模块上,微处理器根据待测气体湿度和温度对测量结果进行校正。本装置采用多个低成本电化学气体传感器形成阵列,可以对多组份气体进行监测,避免了传感器的交叉敏感问题,结构简单,尺寸小巧,提高了多组份气体测量精度,可以被大范围应用。
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本发明公开了一种卷烟烟气指标预测方法,包括:获取待测烟丝的常规化学成分含量;输入所述待测烟丝的常规化学成分含量至预先生成的烟气预测模型,所述烟气预测模型为依据烟气指标与常规化学成分含量构建的模型;运行所述烟气预测模型,输出待测烟丝的烟气指标,能够实现通过烟丝的常规化学成分对烟气指标进行预测。本发明还公开了一种卷烟烟气指标预测系统。
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本发明公开了一种测试质子交换膜质子电导率的装置和方法,包括:夹具、铂片电极、质子交换膜、电化学工作站、温度计、加热台和氮气湿度控制装置;质子交换膜放置在夹具当中,夹具上固定两片铂片电极。质子交换膜两端分别放置在一片铂片电极上,铂片电极接在电化学工作站上,用以测量质子交换膜包括质子电导率在内的电化学性能。氮气湿度控制装置将调解好湿度的氮气输送至夹具内。本发明的优点是:1.同时设定被测薄膜周围的调节温度和湿度,方便测量。2.可测在不同温度湿度条件下的电化学性能。3.可设定的湿度范围大,且调节响应快。4.可设定的温度范围大,只要低于腔室材料的最高耐热温度即可。5.结构简单,不需要额外的设备,成本低,维护简单。
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本发明公开了一种锅炉受热面结垢监测系统及方法,包括管子、外壁温度测量装置、内壁温度测量装置、信号处理器、控制器、水质监测装置、化学水处理装置。信号处理器运算得出通过管壁的单位长度热流量和管壁垢量,根据管壁垢量调节化学水处理装置,并通过水质监测装置监测入炉水质,达到实时监测受热面垢量并优化调整入炉水质的目的。本发明通过测量管壁温度得出单位长度热流量的方法测得受热面垢量,实现对受热面垢量的在线实时监测,根据受热面垢量优化调整化学水处理装置改变入炉水质,降低受热面结垢速率,提高受热面换热能力,防止受热面发生垢下腐蚀造成超温爆管,保障机组的安全、经济、稳定运行。
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