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一种适用于生物化学感测的流动管道系统(100,200a,200b),这些种流动管道系统(100,?200a,200b)包括:第一流动池管道(1),其包括用于生物化学感测的一个或多个感测区;第一选择阀(4);第一入口/出口管道(2),其将第一流动池管道(1)流体地连接到第一选择阀(4);第一注射管道(6),其具有第一端和第二端;第二注射管道(7),其具有第一端和第二端;流体注射装置(8),其流体地连接到第一注射管道和第二注射管道(6,7)中每一个的第二端使得流体注射装置能选择性地将流体注射到第一注射管道和/或第二注射管道(6,7)内;其中第一注射管道(6)在其第一端由无阀接合部(9)流体地连接到第一入口/出口管道(2),并且第二注射管道(6)在其第一端由无阀接合部(9)流体地连接到第一入口/出口管道(2)。
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本发明公开了一种危险化学品库房火灾动态智能风险评估的方法,首先将危险化学品库房中现存的样本数据按照7:3的比例分为训练集和测试集;通过将改进高斯核函数和多项式核函数进行线性组合,建立改进混合核函数的支持向量机SVM模型,即NPSVM模型;采用静电放电算法ESDA优化所建立的NPSVM模型的参数,并最终形成ESDA‑NPSVM预测模型;基于所建立的ESDA‑NPSVM预测模型,利用提前划分的训练集和测试集对该预测模型进行训练,得到库房火灾风险等级智能评估模型;基于所建立的库房火灾风险等级智能评估模型,对危险化学品库房的火灾风险等级进行评估。该方法能够克服现有技术中对危险化学品库房火灾风险评估成本较高,泛化能力弱且容易过拟合的问题,具有较高的泛化能力和预测准确性。
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本发明属于电化学技术领域,公开了一种带阻抗识别的电化学试纸及其使用方法,由下至上依次贴合基片层、一个电化学反应腔体、酶层、覆盖层和用于保护覆盖层上端的隔片层。所述电极层为金电极或者碳银电极。所述基片层采用聚对苯二甲酸二乙酯,聚氯乙烯,聚丙烯中的任意一种材料。所述电极层由电化学工作电极、电化学对电极、触发电极、接通电极和阻抗标识区域的金电极组成;本发明首次实现一张带有阻抗标识的电化学试纸技术。使得不同批次的试纸,通过对刻蚀阻抗的测量被测试仪自动识别,从而达到自动校准参数的目的。
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本发明提供了一种利用水化学特征离子指标确定点源污染和面源污染贡献率的方法,涉及资源环境技术领域。本发明提供的方法包括在不同时间,采集所要研究的水域的水样,在所述水域周边采集各个污水样品作为点源污染样品,采集各个表层土壤样品作为面源污染样品;然后测定水样、污水样品和土壤浸提液样品中Cl‑、Na+、Si、总氮(TN)的浓度;再利用水化学特征离子指标Cl‑/TN、Na+/TN和Si/TN计算出点源污染和面源污染贡献率。本发明提供的方法能够利用水化学特征离子指标简便地计算出点源污染和面源污染贡献率,实现点源污染和面源污染贡献率的准确定量评估,并且成本低。
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本实用新型公开了一种化学试剂摇匀装置,包括安装架,所述安装架的侧壁一侧设置有驱动电机,所述安装架的侧壁另一侧设置有控制按钮,所述安装架内设置有试剂摇匀机构,通过驱动电机为试剂摇匀机构提供动力,其中主动轴、从动轴和主动齿轮用于与驱动电机配合使用实现容量瓶的上下翻转,安装块、固定件和第一试剂瓶槽用于放置容量瓶,固定组件用于进一步固定容量瓶,对于需要大量配置并摇匀化学试剂的工业、农业、医疗卫生、生命科学、检验检疫、环境保护、能源开发、国防军工、科学研究等领域,可避免摇匀过程中,工作人员手腕处频繁用力导致的肌肉损伤,操作简单,省时省力。
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本发明公开了一种镍基合金普适的电化学金相浸蚀方法,涉及金属材料金相组 织的电化学浸蚀。本发明采用电化学金相浸蚀法,以此浸蚀液为导电介质,以待观 测金相试样为阳极,以铂电极为阴极,控制浸蚀条件为:浸蚀电压恒压:2V/cm2-8 V/cm2,浸蚀时间:1min-5min,其浸蚀液按重量百分比计含有:磷酸65%-85%,硫 酸5%-15%,铬酸8%-15%,甘油3%-8%,制得的G-3, 825,X750等高温耐蚀镍基合 金金相图片表面平整,晶界分明,晶粒清晰。相比化学浸蚀方法,本发明实验条件 容易控制,实验重复性好,实验效率高,适用于Ni-Fe-Cr系合金。
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本发明公开一种地下水回灌化学堵塞作用模拟实验装置及其实验方法,该实验装置包括注水系统、径向回灌系统、溢流系统和数据监测;径向回灌系统包括扇形砂箱和抽注水井;所述扇形砂箱内填充有含水介质,含水介质内还设有三口取样井,每一取样井内设有一吸水软管,吸水软管用于抽取含水层内水样以测定水样的水化学特征。本发明的有益效果为:该实验方法可以模拟地下水径向回灌过程,研究回灌水化学组分对回灌井的堵塞作用,通过改变实验溶液的化学性质,模拟地下水回灌化学堵塞过程中溶液浓度的时空变化,揭示地下水回灌化学堵塞机制,为地下水回灌效率的提高提供科学依据。并且该实验装置结构完整,空间布局合理,可操作性强,影响因素可控。
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本发明提供一种化学反应用药盒及其使用方法,其在试样被导入后,能够安全地处理化学反应用药盒。化学反应用药盒(10)具有密封部件(11),其具有覆盖药盒主体(1)的穿刺部(6)、以及密闭开口(12)的单元(13)。在用于注入试样的针向穿刺部(6)穿刺而注入试样后,通过密封部件(11)至少将穿刺部(6)包含在内部而进行密封,将化学反应用药盒(20)用于试样的检验等后,将其废弃。密封部件也可以是覆盖药盒主体整体的袋状。
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本发明涉及电化学传感器制备领域,具体公开一种基于多酸的多巴胺电化学传感器的制备方法及其应用。本发明包括以下步骤:a、将玻碳电极进行预处理,得到处理好的电极;b、将所述还原氧化石墨烯分散液滴涂至电极表面,晾干,得还原氧化石墨烯修饰的电极;c、将所述多酸分散液滴涂至所述还原氧化石墨烯修饰的电极表面,晾干,得到还原氧化石墨烯‑多酸修饰的电化学传感器,本发明所制备的电化学传感器具有的优异的电化学传感性能,其线性范围为10‑80μmol/L,检出限为1.8μmol/L,不受葡萄糖、抗坏血酸、尿素、氯化铁、氯化钠、硝酸钠的干扰。
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本发明涉及一种评价油脂氧化稳定性的电化学方法。在线电还原石墨烯制备了石墨烯修饰电极,将待测油脂用支持电解质溶液稀释,将稀释液加入电解池中,组成三电极系统(工作电极为石墨烯修饰电极、对电极为铂片电极、参比电极为饱和甘汞电极)。选择合适的工作电压,通过计时电流法测量并记录油脂氧化过程中氧化峰电流的变化,通过双切线法对峰电流-时间曲线作双切线,交点所对应的时间即为油脂的氧化稳定时间。本发明利用计时电流法,在线电还原制备的石墨烯修饰玻碳电极可快速准确地测量油脂氧化过程中氧化峰电流的变化,从而建立了一种简便、灵敏和准确地评价油脂氧化稳定性的电化学方法。
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本发明涉及一种电化学腐蚀样品的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)在被测试样品被测试面的背面制作一个槽体;(2)将导线端部除去一段橡胶被皮,把露出的铜质导线部分置于槽体中,将被测试样品和铜质导线压紧,让铜质导线压入槽体中,从而实现导线与被测试样品的可靠连接;(3)将被测试样品和被压入以及裸露的铜质导线部分镶嵌在环氧树脂胶中固化,将被测试样品的非测试面进行封闭,只留出被测试样品上槽体所在面的背面部分作为测试面用于电化学测试。本发明所述电化学腐蚀样品的制备方法,采用将铜质导线压入槽体中的方式,从而实现导线和被测试样品的可靠连接。
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本发明公开了一种电导率表征铝阳极材料电化学活性的方法,涉及铝空气电池制备技术领域。具体表征方法如下:将需表征的铝阳极材料磨样处理后测量其电导率;电导率的数值反比于铝阳极材料的电化学活性,即电导率越低,对应材料的电化学活性越好。本发明的表征方法具有无损、快速、准确、易操作的特点;采用本发明提出的电导率测试表征材料电化学活性的方法,能够快速准确表征电化学活性高的铝阳极材料。
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本发明涉及制备化学产物的方法,其中将一种或多种原料转化成化学产物或化学组合物。本发明进一步涉及进行此类方法的设备,其这样设置,以使得在中断该方法的过程中,不将至少一种原料引入反应中,且不涉及检查、维护、修理或清洁措施的设备段以所谓的循环模式操作。由此尤其实现的是,仅仅所涉的设备段需要在该措施时间内关断,这对于该方法的生产率、经济可行性和所制备的产物的品质而言可能有利。最后,本发明的主题是在个别设备段停运的情况中操作设备的方法。
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本发明涉及一种化学发光光纤生物传感器,其特征在于,包括:样品池,用于容纳酶标记的待测物混合样品和化学发光底物;光纤探头,所述光纤探头固定设置在所述样品池内,所述光纤探头上修饰有生物识别分子,所述光纤探头用于采集待测物混合样品化学发光产生的光信号;光电探测器,所述光电探测器连接所述光纤探头,所述光电探测器用于将采集的荧光信号转换为电信号;控制系统,所述控制系统分别电连接所述多位阀、蠕动泵和光电探测器,本发明可以广泛应用于环境监测技术领域中。
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本实用新型公开了电化学技术领域的一种用于扫描电化学工作站的试验装置。所述装置包括调平螺栓、底板、压板、垫板、固定螺栓;底板四角开有螺纹通孔并安装调平螺栓,调平螺栓下端放置在扫描电化学工作站的定位螺栓上;底板上设有两条平行的腰型槽,压板四角均开设螺栓通孔,压板与底板于腰型槽处通过固定螺栓可拆卸连接,待测试样和垫板通过压板与底板夹紧放置,底板中心开有导线孔。所述装置的试样不受尺寸大小的限制,通过调节固定螺栓与腰型槽的相对位置,适用于不同尺寸的待测试样,均可通过调平螺栓实现大小尺寸试样的调平,该装置结构简单,拆装方便,适用于多种扫描电化学工作站的空气测量环境中的测试方法。
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本实用新型公开了一种化学原料用氢气发生器,包括支撑脚和气水分离器,所述支撑脚的上方固定连接有箱体,所述气水分离器固定连接在分配器的上方。该化学原料用氢气发生器设置有箱体,包括凹槽、弹簧、背板、支撑杆、卡扣板和玻璃板,将背板上方的卡扣板卡进凹槽,在卡扣板卡进凹槽的同时,由于支撑杆和卡扣板的高度之和小于弹簧的高度,且弹簧的高度与凹槽的高度相等,所以卡扣板会挤压弹簧,然后将背板下方的卡扣板与下方的凹槽对齐,然后松开背板,通过弹簧的作用将背板下方的卡扣板卡进凹槽,此时上下两端的弹簧,达到一种平衡的状态,从而将背板固定在箱体上,当需要检修内部组件时,下压或上压弹簧,均可将背板取下,从而便于检修内部组件。
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本实用新型公开了一种海洋采油平台的化学药剂注入装置,包括由底盘、顶板和竖支撑梁构成的双层支架,多个设置在所述的顶板上且容纳有化学药剂的储罐,以及多个设置在所述的底盘上的注入泵,所述的储罐的灌顶部设置有用以检修搅拌器的检修平台,在所述的检修平台四周设置有上围栏,所述的注水泵分两排设置且在之间保留操作维修通道。本实用新型采用双层支架,有效利用高度空间,占地面积缩减为原来的50%-70%,有效的节约了占地面积,将储罐布置在上层,则出口对应设置在罐底部,下层布置注入泵和立体布管的管线,高度上的空间可允许管线根据功能分开设置,保证操作维修的方便。
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一种用于开发强化学习系统的框架及方法,其特征在于它是由与外部环境交互的学习者接口、表示环境状态的状态接口、系统通过执行部件执行动作的动作接口、基本的测试环境等部分组成框架,然后利用框架开发强化学习系统,其中学习者接口通过状态接口获取环境状态,经过学习更新内部状态并做出决策,调用动作接口作用于环境,同时提供了本研究组提出的新的基于量子理论的多机器人强化学习算法实现作为实例演示。开发人员只需要按照一定步骤实现相应的接口即可完成机器人或其他智能装置学习模块的开发。本发明可移植性高,可以在众多平台运行,可与其他机器人系统框架结合使用,大大降低了学习算法编写的复杂度,方法简单。
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本实用新型公开了一种可移动式电化学去污设备,属于核工业放射性废物最小化的去污技术领域。该设备包括电解槽、去污头系统和供回液系统,电解槽用于可拆卸工件的电化学去污,去污头系统用于不可拆卸或不能放置到电解槽内的工件的电化学去污,去污头系统包括手持手柄和去污头,手持手柄与去污头为可拆卸连接;供回液系统中供液装置用于向去污头系统提供电解液,回液装置用于回收去污头系统中的电解液。使用时,根据现场情况和去污工件的大小选择反应槽去污或者去污头系统去污。本实用新型去污设备对核电站日常运行维护和检修期间金属零部件进行电化学去污,去污效率高,去污过程中不产生有毒有害气体,且去污后的废水容易回收及处理。
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一种化学传感器及其制造方法,化学传感器具有一感测区,化学传感器包含一基材、至少一电极以及至少一反应层。基材具有一基材表面与至少一沟槽。沟槽位于基材表面,且沟槽延伸至感测区内。电极位于沟槽中。电极的厚度小于或等于沟槽的深度,且电极延伸至感测区内。反应层覆盖位于感测区的电极,反应层包含一反应材料与一磷酸盐缓冲材料。磷酸盐缓冲材料的磷酸二氢根体积摩尔浓度为0.22M至0.28M,且磷酸盐缓冲材料的pH值为7.0。
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本发明公开一种基于强化学习的骨干网络流量确定方法及系统,所述方法包括:根据获取的骨干网络中所有的链路、所有的路由器和所有的端口,确定路由矩阵;根据路由矩阵,确定即刻奖赏矩阵;根据即刻奖赏矩阵,确定累计奖赏矩阵;对累计奖赏矩阵进行强化学习,确定最优累计奖赏矩阵;根据最优累计奖赏矩阵,确定骨干网络中待测量的路由器;判断所述待测量的路由器是否小于端到端流量阈值;根据判断结果判断是否直接测量待测量的路由器的流量,进而确定骨干网络流量。本发明所提供的一种基于强化学习的骨干网络流量确定方法及系统,能够保证网络流量确定的准确性。
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本发明提供一种毛细管电泳-热工作电极-安培检测装置及其热工作电极制作方法:装置包括高压分离系统、电化学检测池,检测池内设置有高压电源接地端,与电化学分析仪连接的辅助电极、参比电极和热工作电极,分离毛细管末端连接热工作电极的铂丝,铂丝上设有加热元件;电化学分析仪连接电脑工作站;热工作电极制作为:制作铂丝上加热回路、检测端、铂丝与分离毛细管连接端等。本发明将毛细管电泳、热工作电极、安培检测器连接起来形成一个整体的装置,扩大检测物质的范围,提高分离毛细管与电极对接的重现性、稳定性及可靠性;装置体积小,便于安放;能够有效地避免加热电流对电化学检测信号的干扰,电极制作简单,使用方便,稳定性好。
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物理化学实验控制装置。物理化学实验是化学基础实验教学中最重要的一门独立的基础实验课程;它采用物理学原理和技术,对化学研究中的一些重要物理化学常数进行测定,并对测定过程所采集的数据进行归纳和处理。一种物理化学实验控制装置,其组成包括:连接数据总线、控制总线和地址总线的计算机(1),所述的计算机连接接口控制电路(2)、A/D转换电路(3),所述的接口控制电路连接所述的A/D转换电路,所述的A/D转换电路连接传感器(4),所述的A/D转换电路包括线性化处理电路,所述的线性化处理电路串联信号放大电路,所述的信号放大电路串联A/D转换器。本实用新型用于物理化学实验。
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本发明属于岩土工程技术领域,尤其是应力场‑温度场耦合的柔性壁土柱化学渗透装置,现提出如下方案,其包括试验腔室、围压腔室、精密液体注射泵、上温度控制器、下温度控制器、压差传感器及数据采集仪,所述试验腔室包括腔室顶盖、腔室底座及腔室壁,腔室壁位于腔室顶盖和腔室底座之间并采用螺栓相连,所述腔室底座上部焊有试样底座并固定连接有下透水石、试样、上透水石及试样顶盖;本发明实现测定岩土工程材料在应力场‑温度场作用下的目标污染物的化学渗透膜效率系数、扩散系数以及阻滞因子,同时还提供了测试方法,简单易行,可以对岩土工程材料的化学渗透膜效率系数、扩散系数以及阻滞因子进行联合测定,不必分别测定,提高了测定效率。
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本发明提供一种电化学淀积结果确定方法,将设计有沟槽的晶圆介质表面进行版图网格划分,根据测量获得所述网格内所有图形的特征参数,确定所述网格版图特征,根据当前计算网格及周围网格的版图特征,对网格版图电化学淀积最终形貌所属填充类型进行判定,根据电化学淀积金属工艺参数和所述网格版图所属类型,确定与版图特征相关的修正因子,计算网格内金属淀积量V、非沟槽区域介质表面金属厚度H和图形中沟槽区域沟槽与非沟槽区域金属表面高度差S,确定网格内金属的电化学淀积结果。本发明的方法通过引入与版图特征相关的修正因子,能够比较准确地预测电化学淀积后晶圆表面的淀积结果。
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本发明描述了基于气相中的选择性离子-分子相互作用分离化学和/或生物样品的方法和装置。向漂移气体中加入选择性地与漂移管中样品的至少一种组分中的目标分子相互作用的化学改性剂。组分可以是样品中的杂质和/或干扰物质从而使化学改性剂通过改变组分的漂移时间而提高样品分辨度。另外,可以在离子化之前、过程中、或之后加入试剂从而与样品中选择的组分形成络合物。另外,也可以向样品中加入一种或多种内标物和/或外标物作为对测量的校准。
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本发明是卤化氢化学激光器波长调控方法。卤化氢化学激光器包括氟原子发生器,超音速混合喷管、光学谐振腔和扩压真空系统;该技术是基于成熟的氟化氢或氟化氘化学激光器技术,适当改变或添加其他卤素物种,来实现卤化氢化学激光器的激光输出。本发明通过改变氧化剂和燃料相对碰撞能,出光介质温度来实现传统卤化氢化学激光器波长调控输出,特别是特定振动谱带的高转动能级跃迁谱线激光高效输出(这些谱线在传统激光器中输出占比小于5%)。这些谱线输出的激光器在激光探测、红外对抗策略、激光化学光谱测量等许多领域,都有使用需求。
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本发明公开了一种控制化学机械研磨时间的方法及系统,该方法应用在对化学机械研磨装置中各个子系统的控制过程中,存储各个子系统研磨当前晶圆的研磨时间段值,该方法还包括:分别测量各个子系统研磨当前晶圆的厚度,分别得到各个子系统研磨当前晶圆的实际厚度值;分别采用研磨当前晶圆的实际厚度值和设置的研磨当前晶圆的目标厚度值的比值计算各个子系统的Q因子值;将各个子系统的Q因子值的平均数作为Q’因子值;将Q’因子值和存储的各个子系统研磨当前晶圆的研磨时间段值之间的乘积分别作为各个子系统研磨下一晶圆的时间段值后,提供给各个子系统执行。本发明提高了控制化学机械研磨时间的效率且比较简单。
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本发明公开了一种基于机器学习的地球化学数据的分类方法和装置,涉及地质勘探领域,针对现有的为地球化学找矿方法开辟新的技术的问题。现提出如下方案,其包括分类装置,所述分类装置包括主体,所述主体顶部设有数据接收器,所述数据接收器连接端设有多个数据探测器,所述主体外侧通过传输线缆分别连接有操作端和反馈端,所述主体通过互通器连接有数据库。通过多个数据探测器对区域内地区化学空间进行数据采集,充分把地球化学成岩成矿的地球化学模型概念同模式识别技术方法有机结合起来,根据不同成岩过程、不同成矿过程的地球化学元素组合特征变量所获取的分类结果,能揭示各种多层次的区域地质特征和成矿变化规律。
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