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一种固相化学反应特性演示装置是一种化学实验演示仪器,能够演示外界温度与压力对固相配合物发生化学反应的控制作用,演示装置由底盘、垂直支架、双层三菱支架、套筒、石英玻璃管、电热部件、测量电极正极、测量电极负极和托盘等组成,测量电极负极和托盘组成活动组件,可以在套筒中上下活动,通过活动组件和电热部件的控制,可以改变固相配合物的外界温度和压力,通过电导仪的配合可以演示固相配合物的化学反应特性,从而找到固相配合物的最佳化学反应外界条件。
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一种确定基板中生长裂缝的疲劳状况的方法。提供了一种电化学传感器装置,该装置包括由不锈钢网形成的电极。所述电化学装置具有与基板接触的下表面。在下表面上涂敷了粘合剂层,隔离纸粘附在该粘合剂层上。使所述隔离纸与粘合剂层分离,从而使粘合剂层暴露。通过使粘合剂层与基板接触而将电化学传感器装置固定在基板上,从而形成部分由基板界定的电解质空腔。所述粘合剂将装置的下表面密封到基板上,以防止电解质从空腔中泄漏。向空腔中注满电解质。在基板承受循环负载时,根据参比电极和基板之间测量的电流确定基板中生长裂缝的疲劳状况。
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带压力传感器的微型化学推进器,属于微推进技术和MEMS技术领域。为解决现有MEMS化学推进器无法反馈控制的问题,本发明公开了一种带压力传感器的微型化学推进器,它由上层硅片和下层硅片两部分粘接而成,并且是一系列基本推进单元的周期性阵列;每个基本推进单元的上层部分集成了燃烧室、点火药腔和喷管,喷管底部与燃烧室底部通过点火药腔相连通;每个基本推进单元的下层部分集成了压力传感器和点火器,其底部为内凹的棱台结构,顶部为压力敏感薄膜,压力传感器嵌于压力敏感薄膜中,点火器位于压力敏感薄膜的顶面。本发明使燃烧室内实时压力测量成为可能,同时省去了燃烧室和喷管键合的工艺步骤,避免了由于键合引起的对准误差。
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本发明公开了一种用于高温高压水热体系的氧化学传感器及其制备方法,传感器由基座、圆台状耐高温绝缘锥垫、固体氧缓冲剂耐高温绝缘锥套、圆台状固体电解质陶瓷、圆台状耐高温绝缘陶瓷、海绵状惰性金属层、惰性金属片和电极引线组成,各零部件组合形成锥形自紧式密封机构,由此构成的基于电化学池的氧传感器,可用于高温(250-700℃)高压(常压-100?MPa)水热体系氧逸度或氧活度的原位直接测量,解决了现有各种用于高压水热体系的氧化学传感器存在工作温度压力不高(难以同时超过400℃、40?MPa)、响应速度慢以及用于复杂的浓水流体样品时可靠性存在质疑的问题。
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一种在无标准样时非发酵杨梅加工品是否掺假的检测方法,属于食品质量检测技术领域。本发明针对没有标准样品矢车菊色素-3-葡萄糖苷的情况,联合化学分析方法(差异pH法)与高效液相色谱-光电二极管阵列-质谱方法(HPLC-DAD-MS)和气相色谱法(GC)对非发酵杨梅加工品中的花色苷进行定性和定量分析:差异pH法定量分析测定加工品中花色苷含量,以确定是否含有除杨梅以外的无色物质;HPLC-DAD-MS和GC用于定性分析以确定是否含有除杨梅以外的有色物质。只有两者都与未掺假的杨梅产品一致才为真,否则有掺假。本发明采用了常规化学分析方法与高效液相色谱-质谱方法和气相色谱法联合的新技术,具有检查程序相对较少,时间短、结果准确的特点。
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一种化学品分配系统能够通过使用独立的化学品供应管线同时供应用于生产及测试的半导体处理化学品,这会减少相关联半导体工艺的生产停工时间,增加半导体工艺的生产量及能力,和/或类似情况。此外,同时供应用于生产及测试的半导体处理化学品的能力允许在对生产的冲击最小的情况下增加要测试的半导体处理化学品批次的数量,这会增加对半导体处理化学品的品质控制。此外,独立的化学品供应管线可用于在通过过滤回路独立地过滤直接来自存储筒的半导体处理化学品的同时为生产供应半导体处理化学品。
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本发明提供一种化学驱新增可采储量动态标定方法,该化学驱新增可采储量动态标定方法包括:步骤1,测算水驱基础油剩余技术可采储量;步骤2,计算注聚见效后第N年根据方案设计增油与实际增油测算方案符合率;步骤3,根据方案符合率测算实际吨聚增油;步骤4,测算第N年新增可采储量;步骤5,当见效年度N大于1时,测算N‑1年增加可采储量修正值;步骤6,确定第N年化学驱合计新增可采储量。该化学驱新增可采储量动态标定方法修正原有数模法在可采标定上的固有误差,提高了化学驱单元可采储量评价结果的准确性和合理性,为化学驱单元增油效果评价提供了一种更准确、且简便可行的方法。
本发明涉及一种化学药物hERG钾离子通道阻断作用强度的定性评价方法及其系统,所述方法包括以下步骤:步骤1,确定待测化学药物的分子结构;步骤2,通过分子结构判断,评价确定化学药物hERG钾离子通道阻断作用强度。所述系统包括:输入模块;显示模块;存储模块;数据处理模块;hERG阻断作用预测模块;所述数据处理模块与所述输入模块、显示模块、hERG阻断作用预测模块、存储模块相连接。通过本发明的方法和系统对化学药物的hERG钾离子通道阻断作用的定性评价,能够快速、简便、准确地给出化学药物心脏毒性的测评结论,为新药的研发提供指引。
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一种结构钢牌号分选电化学方法及装置。主要目的在于提供一种能够对结构钢牌号进行快速准确分选的电化学方法和用于实现该方法的装置。其特征在于:所述方法主要步骤为通过对未知牌号结构钢进行电化学实验,测量得到该未知牌号结构钢在特制电解质溶液中的阳极极化曲线,解析出阳极极化曲线特征参数后,再与标准样本数据库中已知牌号结构钢的标准阳极极化曲线特征参数进行对比、识别,最终识别出该钢的牌号;所述装置包括电化学测试模块和极化曲线识别模块;所述电化学测试模块包括三电极电解池、测试电路以及电机搅拌电路;极化曲线识别模块包括89C51芯片、模数转换芯片以及液晶显示电路。
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一种危险化学品仓库的集中式控制系统,包括:布设在办公室的集中控制设备;车间弱电箱,所述车间弱电箱与所述集中控制设备电连接;各个道闸控制箱,所述各个道闸控制箱分别与所述车间弱电箱电连接;其中,每一个所述道闸控制箱分别电连接一个危险化学品仓库的出入口设置的双开道闸;以及,每一个所述道闸控制箱分别电连接一个危险化学品仓库的出入口处设置的声光报警设备;以及,每一个所述危险化学品仓库内布设有热红外探测器,并且每一个所述热红外探测器分别电连接所述集中控制设备。本实用新型可以及时的发现危险化学品仓库发生火灾并自动报警,以及自动打开危险化学品仓库的出入口设置的双开道,避免危及人员的生命安全。
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一种化学传感装置(10)包括纤维芯(12)和纤维包层(14)。该纤维芯包括折射率调制的光栅区域(16),所述光栅区域(16)具有被配置用于增加光(18)散发到该纤维包层中的变迹轮廓,并且该化学传感装置的纤维包层被配置用于使至少一些所偏转的光向该纤维芯反射回。该传感装置可适用于感测化学物质的方法和系统中。
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本发明涉及一种特稠油油藏化学冷采优化方法,其包括:S1建立岩心规模化学驱数值模拟模型,对岩心规模化学驱数值模拟模型进行水驱实验和化学驱实验的拟合;S2利用经过拟合的岩心规模化学驱数值模拟模型,得到单井组规模化学驱数值模拟模型,开展化学复合驱优化研究,设计数值模拟预测方案;S3建立试验区三维地质模型和试验区动态数值模拟模型,根据数值模拟预测方案对试验区的开发效果进行模拟计算,根据结果优化特稠油油藏化学冷采方法。本发明通过CMG数值模拟软件对注采井型、化学剂段塞浓度、化学剂注入顺序、交替注入方式、化学剂段塞大小对采收率的影响进行数值模拟计算,为稠油油藏复合化学驱提高原油采收率的方案制定提供了依据。
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本发明涉及一种不锈钢二类化学品船的压载舱双相不锈钢表面处理工艺,包括以下步骤:将不锈钢板拼装、焊接,组成多个分段;分段喷砂前对货舱区的不锈钢,先采用石灰水刷涂,再用三防布覆盖,最后用布基胶带封住三防布的接缝并把三防布固定;将多个分段压载舱区的不锈钢采用高硬度的铸钢砂进行喷射,使不锈钢板表面的粗糙度为55um~65um;采用吸尘器对不锈钢板表面进行清砂清洁;然后用较细的铁铝石榴砂进行扫砂,用于去除不锈钢板表面的铸钢砂磨料污染;再次采用吸尘器对不锈钢板表面进行清砂清洁;最后对清洁处理后的不锈钢板表面进行报检,在报检合格后将不锈钢板送入油漆车间喷涂。本发明具有表面粗糙度好,能获得相对洁净的表面,成本低廉的优点。
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本公开涉及一种基于强化学习的恶意网址识别方法、系统和介质。所述方法包括:步骤S1、接收第k个网址,利用域名黑名单研判所述第k个网址,所述第k个网址为待研判网址,其中k为正整数;步骤S2、在所述第k个网址的域名不在所述域名黑名单中的情况下,确定所述第k个网址的优先级,并基于所述优先级确定所述第k个网址的特征向量;步骤S3、基于所述第k个网址的特征向量确定检验统计量Δ,并根据所述检验统计量Δ与所述研判阈值θk的比较结果研判所述第k个网址;其中,k为正整数,N为小于k的正整数。
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本发明涉及一种干热灭菌化学指示剂和指示卡及其制备方法,用于指示灭菌结果,干热灭菌化学指示剂的活性成分的重量组成为:硝酸铜5~10份、酒石酸1~3份和碳酸钠10~20份;将活性成分涂敷在白色卡片纸上制成指示卡,将重量份数为20~30份的树脂和50~70份的环己酮混合,搅拌至树脂完全溶解在环己酮中,再加入活性成分,搅拌1~1.5小时,然后研磨至活性成分的粒径小于3ΜM得涂敷料浆,最后用丝网印刷方法将料浆印刷到白色卡片纸上。用指示卡可方便地测知灭菌结果。
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本发明涉及智能驾驶领域,特别涉及一种基于深度强化学习的停车策略。现有技术中,传统的自动泊车系统基于传统的路径规划算法,效果较差;本发明提供了一种基于深度强化学习的停车方法以及系统,所述方法及系统可由深度强化学习算法获得停车规划路线;以车辆观测状态、车辆预测动作和奖励函数构成元组,基于该元组的泊车规划方法,具有基于产品特点提取特征,使得需要的参数少的特点。此外,基于目标函数:(距离+转向+碰撞),系数不需要调整;本发明采用深度强化学习的方式来提取特征,具有整体规划时间快,对外界的反应快等有益的技术效果。
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本发明公开了一种自动调节化学机械抛光设备硅片研磨压力的方法,使用化学机械抛光设备对硅片研磨,在该化学机械抛光设备的HCLU内加装压力感应传感器,然后循环执行以下步骤:在该化学机械抛光设备上安装新的固定环,重新设定固定环厚度值,将研磨头转到HCLU正上方,测量新的固定环上的压力值并自动记录,化学机械抛光设备开始研磨作业,当研磨头转到HCLU时,在卸下硅片的同时测量固定环的厚度,根据该厚度差计算研磨时的压力补偿值并进行调整,当固定环的厚度变薄时,应当适当调低对固定环的压力,使硅片周边的研磨速率保持不变,再进行下一次硅片研磨作业。本发明可调整研磨时RETAINER RING的压力输出,提高了CMP工艺的硅片周边的残膜厚度的稳定性。
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本申请提供的一种基于强化学习的WSN抗干扰方法、装置、设备和介质,通过预设初始跳频序列;初始化预设神经网络模型中的权重和偏置,并定义强化学习方法的参数;令待测WSN网络中所有节点依据所述初始跳频序列以测试数据进行发送或接收,并获取对应各所述节点传输情况的观察值;依据观察值采用随机梯度下降法、及反向传递放算法更新权重和参数、及参数,据以调整初始跳频序列并重复上一步骤,直至获得稳定的对应待测WSN网络的最终跳频序列。本申请能够针对无线传感网中节点的受干扰情况,逐渐学习到最佳的跳频序列以用于避开环境中干扰较强的信道,达到抗干扰的效果,同时可以将源节点的信息用尽量少的时间传递到目的节点,同时保证传输的可靠性。
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本发明涉及烧结自动配料系统,特别是一种烧结厂按化学成分配料自动控制系统,包括基础自动化级L1和过程自动化级L2构成二级控制系统网络,数据网络通讯,参数的采集和处理装置,配比设定程序及其控制计算模型组成,自动化级由标准双环以太网,人机接口/编程器、PC服务器、PLC的中央处理器,工程师工作站、远程输入-输出站组成,控制计算模型包括干配比计算模型、干配比的合理性检查模型、混合料湿配比计算模型、混合料湿配比计算模型。通过专门的模型自动计算出参与配料的各种原料的配比,自动设定和修正各料种控制系统的设定值。系统的数据库不断跟踪原料中心计算机传来的原料化学成分的数据,一旦发生变化,及时对设定值进行修正。
本发明提供了一种基于网络的流体物理与化学性质数据资源平台的实现方法,按照数据的来源和获取方式不同,将流体物性数据的获取方法分为物性计算数据、分子模拟数据、物性估算数据、物性查询数据四类;运用计算机技术和网络技术,将四种流体物理与化学性质数据软件化;在此基础上,通过网络系统以B/S的方式实现共享。充分利用China Grid等网络计算资源,结合流体热物性测试实验系统的基础,实现基于网络的流体物理与化学性质数据资源平台,为广大科技工作者和工程人员提供网络化的物性数据获取手段。
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本发明涉及一种化学品更换智能防呆系统,包括设备化学品更换控制系统、化学品更换智能推车,设备化学品更换控制系统包括化学品更换防呆服务器、设备通信终端。化学品更换防呆服务器包括设备化学品容器监控模块、服务器化学品信息匹配模块、智能推车对接模块,化学品更换智能推车包括推车组合柜、推车化学品更换控制系统,推车组合柜包括若干化学品储存分柜,推车化学品更换控制系统包括化学品储存分柜监控模块、化学品识别模块、推车化学品信息匹配模块、设备通信终端对接模块、人机交互触摸屏。本发明防呆方法包括取品、换品、回收等步骤。本发明采用智能信息识别装置在更换化学品前检验物品信息的正确性,具有更换化学品智能防呆的特点。
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本实用新型揭示了一种用于化学品存储罐的液位计,所述液位计包括浮球以及浮杆,所述浮球设置于所述化学品存储罐内,所述浮杆的一端与所述浮球固定连接,所述浮杆的另一端自由伸出到所述化学品存储罐外,所述浮杆表面划分为若干段,其中每一段具有一种或多种颜色,通过所述颜色来判断存储在所述化学品存储罐内的化学品的液位。本实用新型结构简单,成本低廉,可为操作人员检查液位提供便利,并可确保操作人员的人身安全和化学品的洁净度。
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本发明公开了一种用于动态调整化学机械抛光速率的方法,包括下列步骤:收集特定历史时间段内的抛光数据,所述数据包括该时间段内多次测量的线下抛光速率,以及该时间段开始时的抛光速率结束时的抛光速率;根据这些历史数据计算每次抛光的抛光厚度调整量,从而将化学机械抛光设备中损耗部件的损耗情况进行评估并及时反馈,从而及时调整化学机械抛光设备的抛光速率,以便使得化学机械抛光设备可以始终以恒定的抛光速率进行工作,从而减小停机维护的频率,提高工作效率。
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本发明公开了一种CuO‑CuCo2O4催化剂在电化学还原CO2中的应用。在电化学还原CO2过程中,首先将CuO‑CuCo2O4催化剂分散于异丙醇溶液中,加入5wt.%Nafion溶液,超声分散得到均匀浆料,取浆料涂覆在预处理的电极表面,然后在电解液中通氮除氧,通入CO2,得到CO2饱和的电解液,最后采用三电极测试系统,以涂覆有浆料的电极为工作电极,利用线性扫描伏安法或控制电位电解法对CO2进行电化学还原。本发明中,作为电催化剂CuO‑CuCo2O4可有效将CO2电化学还原为液体燃料C1化合物甲酸和C2化合物乙醇,选择性高,能够将CO2转化为更有价值的醇类及醛类产物,在催化领域和能源存储与转化领域有着广阔的应用前景。
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本实用新型公开了一种流体化学品智能供应系统,具体涉及半导体制造领域。该系统主要包括主箱柜、电控箱、上门、下门、原液钢瓶、供液钢瓶、操控屏、控制管路、监测传感器。原液钢瓶是用于供给设备流体化学品;供液钢瓶是为设备系统供应原液到管道输出单元;操控屏是设置运行参数和系统的人机交互界面;控制管路用于液体化学品的供应控制;监测传感器用于管路系统运行过程中的监测。本实用新型推进了半导体加工设备的升级,优化晶圆制造环节的方案,主要针对是晶圆制造过程中化学气相沉积环节,通过流体化学品智能供应系统可以安全及集中供应液体化学品到芯片加工设备,为促进我国芯片制造升级迈进一步。
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本发明公开了一种提高电化学‑热耦合模型温度适用性和准确性建模方法,试验测定熵热系数,电池的熵热系数与电池的产热密切相关,根据所测定的熵热系数和电化学建模控制方程建立锂离子电池电化学模型,将锂离子电池电化学模型结合锂离子电池的热特性方程,建立了锂离子电池电化学‑热耦合模型;建立电极固相扩散系数及参考反应速率随温度的修正函数S(T)及H(T);将修正函数带入所构造的锂离子电池电化学‑热耦合模型中;通过在电化学‑热耦合模型中加入试验测定的熵热系数,提高了电化学‑热耦合模型随电池温度变化的精度。通过对固相扩散系数和参考反应速率常数这两个参数进行温度修正因子调节,使得所建电化学‑热模型可用于不同温度及工况下电池电化学‑热特性研究,提高了模型的温度适应性。
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公开了使用强化学习代理来管理存储在缓存中的数据,包括:确定关于缓存的当前状态观测集,其中基于对缓存的历史缓存访问来确定当前状态观测集;将当前状态观测集输入到强化学习代理的行动者网络,以获得由行动者网络输出的动作,其中强化学习代理被配置为管理存储在缓存中的数据;将当前状态观测集和动作输入到强化学习代理的评论家网络,以从评论家网络获得对应于动作的分数;使强化学习代理执行与管理存储在缓存中的数据有关的动作;使用分数来更新行动者网络;以及使用对应于动作的奖励来更新评论家网络。
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本发明公开了一种化学试剂管理方法,包括以下步骤:步骤一,购买试剂;步骤二,试剂分类;步骤三,试剂存放;步骤四,安全监管;步骤五,使用记录;步骤六,清洗装置;步骤七,定期检查,其中在上述步骤一中,在建立化学实验室之后,需要购买相关实验仪器和化学试剂,而化学试剂在购买前,需要在网上进行申请,然后再进行审批,审批通过后,确定购买量,该管理方法,采用智能处理,将管理方法智能化,将一些繁杂的管理操作进行简化,极大的解放了管理人员,降低其工作负担,而且不会出现管理失误,这样提高了管理的安全性,让化学试剂存放和使用过程中的安全隐患降低,使化学试剂在使用的过程中,减少对人身安全造成伤害。
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本发明提供了一种化学机械研磨设备工艺能力的监控方法,在所述晶圆的边缘上形成多个测试区域,然后在每个所述测试区域中形成沿着所述测试区域长度方向排布的金属线,对所述晶圆进行化学机械研磨工艺后,所述金属线的厚度也会随之改变,获取每个所述金属线的电阻分布图,由于所述金属线的截面宽度处处相等,所述金属线的电阻仅与所述金属线的厚度相关,可以根据所述电阻分布图可以反馈出所述化学机械研磨设备工艺能力的好坏,实现在线监控所述化学机械研磨设备工艺能力,当所述化学机械研磨设备工艺能力不满足控制要求时,可以及时的调整化学机械研磨设备的工艺参数,防止批量性不良品的产生,提高了晶圆的良率,从而降低了制造成本。
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本发明公开了一种化学注入撬的安全防护装置,涉及化工技术领域,针对现有的化学注入撬安全性能不佳的问题,现提出如下方案,其包括防护壳,所述防护壳的内部滑动连接有安装块,所述防护壳的内部设有驱动安装块进行位移的驱动机构,所述安装块一侧的底部固定有装配块,所述装配块的顶部安装有化学注入撬主体,所述防护壳的一端开设有连接口,所述化学注入撬主体与连接口滑动配合工作,所述连接口的内部滑动连接有封闭块。本发明结构合理,可对化学注入撬进行有效的防护,且可方便使用者对化学注入撬和安全防护装置的过滤机构进行检修维护,并且可对安全防护装置的排气机构进行清洁,安全性能高,使用方便。
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