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本发明通过机器学习领域的方法,实现了一种化学分子结构的图神经网络表征方法及装置。包括三个步骤,步骤一为子图采样和编码步骤,进行子图采样并使用图神经网络对子图进行编码;步骤二为显著性子图选择步骤,引入强化学习筛选显著子图机制构建有限的马尔可夫过程解决显著子图选择中先验知识不足的问题;步骤三为子图骨架图构建和层次化聚合步骤,构造子图骨架图并进行子图内和子图间的层次化信息聚合,并通过自监督互信息增强机制,实现一个图神经网络表征新框架,最终实现自动高精度获得子图表征、自适应地捕捉化学分子结构的重要局部结构、可明确指出导致化学分子结构性质预测结果的具体局部结构的方法。
本发明属于磷酸盐溯源技术领域,具体涉及一种基于磷酸盐氧同位素与水化学特征的水中磷酸盐溯源方法。该方法包括以下步骤:1)确定磷酸盐来源的三个端元;2)获取各端元水体中的磷酸盐中的稳定氧同位素δ18Op的含量,以及各端元水体中的水化学特征物质含量;3)测量被溯源水体中的溯源数据;4)基于Bayesian算法与质量守恒的端元混合模型识别并计算出被溯源水体中稳定氧同位素δ18Op和各水化学特征物质含量的来源,以及各来源的贡献比例。本发明基于水中磷酸盐氧同位素(δ18OP)、水中化学特征物质含量作为指标,可通过Bayesian判别法以及端元混合模型进行磷酸盐的溯源。
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一种溶解氧电化学传感器,采用丝网印刷技术在Al2O3陶瓷基板上制成叉指金电极、叉指Pt电极、Ag/AgCl电极、以及相应的金焊盘,将聚苯乙烯溶液滴加在叉指金电极和叉指Pt电极上用甩胶机旋涂,经紫外光照射12小时固化形成感测薄膜,膜厚为200~300nm,除感测薄膜及Ag/AgCl电极以外的区域用绝缘胶覆盖形成绝缘层,金焊盘上涂敷环氧树脂。同现有技术比较,本发明具有如下突出的优点:本溶解氧电化学传感器具有更长的寿命,更高的灵敏度,良好的稳定性,制作简单,成本低廉。
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本发明公开了一种提高磷酸铁锂电池综合电化学性能的化成方法,包括以下步骤:步骤一,慢充处理;步骤二,一次快充;步骤三,快速放电;步骤四,缓慢放电;步骤五,二次快充;步骤六,测试老化;步骤七,排气放置;其中在上述步骤一中,将酸铁锂电池使用0.02~0.05C小电流进行充电至2.8~3.0V,且充电时间为270~450min,利用小电流慢充使其表面形成稳定的SEI膜,且充电的环境温度为40~45℃;该方法,采用多次的充放电以及在高温下进行充电处理,有利于该电池内电解液的反应,从而提高该电池综合电化学性能,同时缩短了该电池的化成时间,提高了化成效率,且在化成的最后进行老化测试处理,有利于剔除在化成过程中产生故障的电池,进而提高了该锂电池的质量。
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本发明公开了一种碳基催化剂的电化学性能及其在微生物燃料电池中的应用,属于微生物燃料电池技术领域。本发明要解决目前单室空气阴极存在的高成本、产电效率低和长期运行稳定差的问题。NSF‑AC制备方法:首先采用价格低廉的含氟和硫元素的材料制备氟源和硫源,然后采用简单热解的方法将活性炭在含有氮、硫、氟三种元素的氛围中进行煅烧。制备好的材料进行电化学测试并采用辊压法制备成MFCs阴极进行电池性能测试。本发明中的MFCs的COD去除率为95%左右,开路电压可达0.785V,输出电压为705.93mV、最大功率密度1297.42mW/m2,库伦效率达到22.09%,运行40天后电池输出电压和最大功率密度仅下降3.8%和2.3%,具有较好的稳定性。
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本发明公开了一种基于强化学习的物联网覆盖漏洞修复方法:(1)根据目标区域监测覆盖需求,建立网络模型;(2)通过可信信息覆盖模型建立网络覆盖模型,计算覆盖率;(3)采用漏洞重建点与可移动节点最小最短坐标距离双向选择法确定漏洞区域的指向性修复节点;(4)采用Q‑Learning方法,对指向性修复节点M‑node进行训练,对漏洞子网格进行修复,直到覆盖率满足要求或迭代次数达到设定上限。本发明方法修复后全局覆盖率高,该发明全面地从信息协同的角度挖掘覆盖目标区域监测重建点的空间相关性,并基于强化学习的方法利用奖励机制指导指向性修复节点的移动,完成覆盖漏洞修复,节约能耗和修复时长,提高覆盖率。
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一种微细电极的电火花电化学复合加工方法,它涉及一种电火花电化学复合加工方法,属于特种加工领域。本发明为了解决现有的块电极电火花磨削方法存在加工锥度误差、电极表面质量差,以及刃口电极微细电解磨削方法加工效率低的问题。本发明步骤一:机床初始化,对工具及电极进行装夹;步骤二:对电极(13)的块电极进行电火花磨削加工;步骤三:对电极(13)进行电解磨削精加工;步骤四:对电解磨削精加工后的电极(13)进行检验。本发明尤其适用于微细圆柱电极的加工。
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本发明涉及建筑施工技术领域,特别的涉及一种新型注射法化学植筋施工方法,包括如下步骤:S‑1.放线定位;S‑2.钻孔:在植筋孔位钻植筋孔,离植筋孔边缘约4mm~7mm的地方施工注胶孔,并将注胶孔与植筋孔相连通,注胶孔尾部保留约15mm~22mm厚的混凝土;S‑3.清孔;S‑4.植筋;S‑5.注胶;S‑6.固化养护;S‑7.质检;S‑8.封堵。针对现有技术的上述问题,本发明提出采用一种连通式双孔新型注射法化学植筋施工技术,该技术采用注胶孔与植筋孔相对独立,施工时先从植筋孔插入制作好的钢筋再从注胶孔注胶,该技术可有效解决植筋锚孔连通情况下植筋注胶不便的难题,保证植筋胶饱满、受力均匀,使植筋的强度满足设计要求,确保施工质量。
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发明了一种电化学萃取装置。该装置可以在溶出伏安模式下完成复杂样品中目标物的电化学萃取或测定。该电化学萃取装置由电化学工作站、电化学萃取池、蠕动泵、输液导管、三通式流量控制阀和储液池等部件构成。随着样品溶液在微流电解池中的循环流动,该工作电极在富集电位下开始富集样品溶液中的目标物。达到所设置的时间后,通过流路切换使优化后的洗脱液在目标物溶出电位下流经该微池,这时电极上的富集物便会释放到微池中、最后经管路进入到洗脱液中完成微萃取。该发明有效地提高了萃取的选择性、萃取率,降低了样品处理成本和萃取产生的环境污染程度。
本发明涉及一种不饱和叶绿素的电化学聚合薄膜及其在超级电容器上的应用。本发明的不饱和叶绿素的电化学聚合薄膜,是将叶绿素溶解到二氯甲烷四丁基六氟磷酸铵的电解液中,在电化学工作站的协助下使用动电位方法,利用叶绿素C3位置的不饱和双键、三键进行电化学聚合到导电玻璃上。将得到的聚合叶绿素薄膜放入三电极体系进行电化学测试,发现其具有极好的储能性能。本发明首次合成了聚合叶绿素薄膜,将其作为超级电容器电极材料,绿色环保,可持续性强,材料来源广泛,同时具有极高的比电容,合成工艺简单易行,设备要求低,有良好的应用前景。
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本发明涉及提高电化学晶体管传感器的抗干扰性能的方法,所述电化学晶体管传感器包括源极、漏极和栅极,源极、漏极之间为该电化学晶体管传感器沟道,其特征在于在沟道上设有Nafion薄膜保护层和/或聚糖薄膜保护层,或者在栅极外面套设下端带有微孔陶瓷的砂芯玻璃管,将沟道或栅极分离以屏蔽电化学晶体管传感器对干扰物质的响应。本发明涉及的电化学晶体管传感器的优化方法具有在不影响器件对待测物质的响应的同时屏蔽掉干扰物质的响应的特点。
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本实用新型涉及一种化学防护服液体穿透性能试验装置,包括喷淋室和五个与水管相连通的喷嘴,在喷淋室的顶板上安装一个出水口竖直向下的中心喷嘴,在该中心喷嘴的两侧边倾斜安装有两个对称设置的上喷嘴,在喷淋室的底板上安装有两个与上喷嘴对称设置的下喷嘴,中心喷嘴、上喷嘴以及下喷嘴之间形成一测试区域,且上喷嘴和下喷嘴的出水口均朝向该测试区域。本实用新型是一种结构简单、设计科学、操作方便的化学防护服液体穿透性能试验装置,使用本试验装置能够克服人工喷淋随意性较大的缺陷、改善喷淋效果、提高测试结果的准确性。
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本实用新型提供一种化学供应系统,包括:输入输出盘、数据采集盘,化学供应机台、设备机台及阀箱;其中,所述化学供应机台设置有强制请求信号控制电路,所述请求信号控制电路包括开关单元以及继电器;所述开关单元一端接电源负极,另一端接继电器的第一控制端;所述继电器的第一控制端接化学供应机台的DO输出模块用以控制继电器的开关,第二控制端接电源正极,第一被控制端接电源负极,第二被控制端接化学供应机台的DI输入模块用以输入强制请求信号。本实用新型在网络线、数据采集盘有问题以及网络堵塞而断信的情况下,能够保证化学供应机台也正常提供化学品,保证供应零中断,并为系统的维护、整改、测试等操作提供有力的保障。
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一种用于碳源浓缩的化学‑生物强化膜反应装置,包括化学强化单元中的药剂投加装置和混合装置、生物强化单元中的曝气装置和泥龄控制装置、膜浓缩反应单元中的进水泵、产水泵、自动控制系统等。化学强化单元中通过投加混凝剂和吸附剂强化化学混凝和化学吸附;生物强化单元中通过控制污泥龄与曝气量促进生物絮凝与生物吸附,抑制耗氧矿化;膜浓缩反应单元中膜组件与产水泵连通,通过产水泵的间歇抽停实现水质净化与浓缩液排放,化学强化单元、生物强化单元、膜浓缩反应单元及在线监测系统均与自动控制系统连接。本实用新型通过生物和化学手段强化絮凝吸附效率,有效实现碳源的浓缩,资源回收潜力大,系统独立稳定性强,集约化程度高,出水水质高。
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本实用新型提供了一种化学机械抛光垫的修整设备的结构。它包括带螺纹通孔的修整盘底座、带不同直径或密度磨粒的基柱、水平测定盘、连杆和悬臂。修整盘表面由四个研磨单元构成,每个研磨单元又由多个基柱构成,每个基柱上面有磨粒。带磨粒的基柱可以旋入底座的通孔,并可调节露出磨料最高点的高低程度。磨粒由电化学方法固定在基柱表面。整个修整盘的磨粒高度可由一个水平测定盘测定后,才可应用到抛光垫的修整操作。此修整盘可以通过不同的基柱的组合,调节盘中磨粒的密度、磨粒的直径的分布,控制修整盘对抛光垫的抛光速率与磨损程度,可以有效地修整抛光垫。
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本发明公开了一种植物叶片氮含量检测方法及系统,所述检测方法包括以下步骤:采集叶片洗净晾干,于电热恒温杀青并烘干至恒重,然后经粉碎机粉碎成粉末状,干叶粉末样品装袋保存;通过凯氏定氮法对一部分叶片粉末进行含氮量检测;另一部分叶片粉末装入培养皿中,置于近红外光谱仪器上进行光谱测定;基于化学计量学软件分析粉末含氮量,结合红外光谱仪器检测结果进行建模。本发明检测系统通过同时采集叶片的光谱图像信息以及叶片的化学成分信息,并通过分析模块分析叶片的光谱图像信息以及叶片的化学成分信息,通过两个数据综合分析,再基于分析数据建立模型检测叶片的含氮量,检测精度高。
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本发明公开了一种去除污水中硝酸盐的电化学方法及装置,由电解槽单元,电位测量单元及控制单元组成。能够将污水中的硝酸盐转化成无毒害的氮气。采用新型金属氧化物阳极能够高效催化ClO-及?OH产生,无需外加Cl-。电解过程中实时监测水体氧化还原电位的变化,并以此为根据控制电解槽的启停,避免过分电解对水体造成的二次污染,无需后处理。装置结构简单,环境条件要求低,自动化程度高。
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本发明涉及一种电站过热器或再热器氧化皮化学清洗系统及方法,该系统包括清洗动力平台,清洗动力平台通过进液管道连接电站过热器或再热器的系统入口,通过回液管道连接电站过热器或再热器的系统出口,对电站过热器或再热器进行循环清洗;所述进液管道上设置实现化学清洗期间过热器或再热器管腐蚀速率实时监测,防止过热器或再热器腐蚀超标的腐蚀在线监测设备以及用于加热清洗液的加热器;所述电站过热器或再热器的管内安装实时监测过热器或再热器管流通状态的不通管在线监测设备;本发明还公开了清洗方法;使用本发明系统和方法可以实现电站过热器和再热器氧化皮的完全去除,降低了电站过热器和再热器运行期间的爆管风险,同时提高了过热器和再热器传热效率,为电站安全、经济运行提供了保证。
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本发明公开了一种基于强化学习的优惠券发放方法,它包括以下步骤:一:使用强化学习算法对用户消费数据进行模型训练和发放结果预测,使用Redis数据库保存预测的结果;二:系统后台调用移动端接口,将预测的结果推送到商家的移动端,以便商家可以及时查看预测结果;三:商家可以通过系统的WEB端或移动端操作优惠券的发放,这时,系统后台便会调用微信公众号接口,将优惠券发放到用户的微信公众号上,整个发放流程结束。本发明构建了由第三方网站管理商家的优惠券,商家将微信公众号赋权给网站管理员,管理员通过商家的微信公众号去管理其店铺的用户,并向用户发放优惠券的模式,取得了很好的使用效果。
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本发明公开电动汽车中的一种基于电化学模型的锂电池SOP估算方法,根据模型电压和实时电压计算出遗传算法中的适应度值,寻找到最优的正负极颗粒的固相扩散系数,计算出最优的正负极颗粒最外层锂离子浓度值,求解出由最优的正负极颗粒最外层锂离子浓度值限制的峰值充电电流和放电电流,计算得到峰值充放电功率;本发明采用锂离子浓度极限进行SOP预测,更能从电化学原理上反映电池的功率能力,对电池前置状态变化更为敏感,对动态工况下的电池SOP预测有更高的精度以及可靠性,采用遗传算法对模型进行实时参数辨识,可以实时优化模型参数,降低温度变化以及电池老化对预测结果的影响,提高预测精度。
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本公开提供了一种化学品船的安全监控方法、系统及设备,属于船舶安全领域。化学品船的安全监控方法包括:监测化学品船在装卸作业时的实际作业流程,所述实际作业流程包括目标阀门的实际动作序号和实际开度值,所述目标阀门为正在动作的阀门。将所述实际作业流程与所述化学品船在装卸作业时的理论作业流程进行比对,得到第一比对结果,所述理论作业流程包括目标阀门的理论动作序号和理论开度值,所述第一比对结果包括以下至少一种:目标阀门的动作不正确,目标阀门的实际开度值不正确。根据所述第一比对结果,发出报警信号。本公开通过化学品船安全监控系统,可以辅助提醒操作人员进行监管,提高化学品船的使用安全性。
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一种锂离子电池电化学模型参数获取方法,涉及新能源研究领域。本发明是为了解决现有的需要借助电化学测量方法或智能算法获取机理模型参数,不具备快速、无损获取参数的能力的问题。步骤一、建立锂离子电池电化学简化机理模型;步骤二、对锂离子电池施加参数辨识工况,使锂离子电池充放电,得到锂离子电池在充放电情况下的电压数据和电流数据;步骤三、根据所述的锂离子电池电化学简化机理模型及锂离子电池在充放电情况下的电压数据和电流数据,获得锂离子电池电化学模型参数。它用于获取锂离子电池电化学模型参数。
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本实用新型涉及一种大型不锈钢化学品成品油船的氮气自动加压系统,包括氮气发生室,所述氮气发生室位于油船船体尾端,氮气发生室在朝向油船船头方向通过气体输送管依次连接有控制设备、调节阀和压力感测器;氮气发生室通过控制电缆连接有控制设备;控制设备通过通信电缆连接压力感测器;调节阀为自力式压力调节阀。本实用新型的有益效果为:该系统结构简单,操作方便,可靠性高;实现了对大型不锈钢化学品/成品油船液货保护惰性气体实时监测和自动压力调节,大大降低了人工工作强度,有效防止了人工对液货舱的气体压力进行调节时因人为操作失误所导致安全事故的发生。
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本实用新型涉及一种组装式电化学电极套件,属于电化学领域。该电极套件包括导电柱与夹持件,夹持件能导电且其一端与导电柱相连,夹持件的另一端上具有与电极片相配合的夹持槽口,夹持件上设有将电极片锁定在夹持槽口中的锁定机构。该电极套件可方便、快捷的夹持电极片,测试多个样品时无需反复进行焊接操作,工作量小;夹持件的夹持槽口两侧双面接触导电,故无需进行导电面的辨别;对待测样品的干扰小,测试结果准确度极高,不会催化锂片等活泼金属与其他介质反应,适用范围广,成本低。
本发明实施例提供了一种基于认知的智能体强化学习方法、装置、系统、计算机设备及计算机可读存储介质。属于机器学习技术领域,智能体通过获取外部环境反馈的当前状态;根据当前状态,通过动作预测器预测其它智能体在本回合中将会采取的预测动作;根据预测动作及当前状态,通过动作评估器对候选动作表中包含的第一预设候选动作进行评估,并结合预设策略选择出自身智能体在本回合中将采取的评估动作;发送评估动作至外部环境,以使外部环境根据评估动作和其它智能体的实际动作确定交互结果;接收外部环境返回的交互结果;根据交互结果,更新动作预测器和动作评估器以实现自身智能体强化学习,由于评估动作具有针对性,提高了应对的准确性。
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本发明属于中药领域,具体涉及一种火把花根片体内外成分的检测方法,采用UPLC‑Q‑TOF‑MS检测火把花根片体外的主要化学成分;色谱条件:C18色谱柱;流动相A:0.1%甲酸水溶液,流动相B:乙腈;采用梯度洗脱;检测分析得到14种体外化学成分。体内入血成分的测定采用通过设置空白组和实验组大鼠,实验组给予火把花根片后采集大鼠眼眶静脉丛血液样本,同样采用UPLC‑Q‑TOF‑MS检测火把花根片体外的主要化学成分;色谱条件:C18色谱柱;流动相A:0.1%甲酸水溶液,流动相B:乙腈;采用梯度洗脱,检测分析出6种火把花根片给予大鼠后血清中原型化合物。本发明的方法能够对火把花根片体内外多成分进行分析鉴定,具有准确度好、分析速度快、灵敏度高等特点。
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本实用新型提供一种电化学试片,包括绝缘基板、电极系统、第一绝缘隔片以及第二绝缘隔片。电极系统配置于绝缘基板上。第一绝缘隔片覆盖部分的电极系统,其中第一绝缘隔片的一端具有凹口,且部分的电极系统暴露于凹口。第二绝缘隔片覆盖第一绝缘隔片,其中第二绝缘隔片包括透明观测区,使第一绝缘隔片的凹口暴露于透明观测区,其中透明观测区于第一绝缘隔片上的投影面积大于凹口的面积,使部分的第一绝缘隔片暴露于透明观测区。本实用新型提供的电化学试片不仅可避免测量失准,还可减少生产商的库存量并降低其成本。
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本实用新型公开了一种具有侧翼防护的电化学工作站,包括本体,所述本体的顶部开设有若干散热孔,所述本体顶部的左侧通过两个转动组件转动连接有侧翼板,所述侧翼板底部通过卡槽卡设有卡锁组件,所述卡锁组件的右侧与本体左侧的顶部固定连接,所述本体顶部的右侧固定连接有缓冲组件;所述卡锁组件包括固定板,所述固定板的左侧固定连接于所述本体左侧的顶部,所述固定板上贯穿有两个滑杆,两个所述滑杆的顶端固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有卡块,本实用新型涉及电化学测量技术领域。该具有侧翼防护的电化学工作站,具有侧翼防护功能,防止电化学实验中出现意外导致电化学工作站损伤,起到保护作用,起到,防尘作用。
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本实用新型公开了一种电化学传感器的恒温装置,包括恒温箱、电化学传感器、恒温片、温度传感器和温控仪,所述电化学传感器和所述恒温片放置在所述恒温箱内且所述电化学传感器设置在所述恒温片上方,所述恒温片与设置在所述恒温箱外的外接电源连接,所述温控仪设置在所述恒温箱外且与交流电连接,所述温控仪分别与所述恒温片、所述温度传感器电连接,所述温度传感器固连在所述恒温箱内。本实用新型能够使电化学传感器的温度较为稳定,保证了测量结果的准确性,且结构简单、使用方便。
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本发明公开了一种模拟接地网材料服役工况的电化学试验装置及方法,其中,装置包括电解槽和接地模拟系统,电解槽包括槽体、以及位于所述槽体内的对电极和参比电极;接地模拟系统包括供电电源和惰性电极,所述惰性电极位于所述槽体内并与待测试试样构成回路,所述供电电源用于为所述惰性电极和所述待测试试样构成的回路供电,以实现所述待测试试样在服役条件下通电状态的模拟。本发明通过使惰性电极与待测试试样构成回路,再通过供电电源为惰性电极和待测试试样构成的回路供电,以实现待测试试样在服役工况下通电状态的模拟,有效提高了服役工况下接地材料的腐蚀电化学试验结果的准确性。
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