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本发明公开了一种加氢站气体安全盾系统,包括:氢气微泄漏监测预警模块、氢气中泄漏监测报警模块、氢气高泄漏监测报警模块、三级报警系统、反馈处理系统和中控平台;氢气微泄漏监测预警模块包括氢敏色变传感贴片胶带、摄像头和AI大数据平台,并联动三级报警系统;氢气中泄漏监测报警模块包括固定式电化学原理氢气探测器、氢气报警控制器,并联动三级报警系统、反馈处理系统;氢气高泄漏监测报警模块包括固定式催化燃烧原理可燃气体探测器,并联动三级报警系统、反馈处理系统。本发明提供的加氢站气体安全盾系统具有泄漏监测覆盖范围广、自动化程度高、安全高效、监测数据立体全面、具备分级报警功能的特点。
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用于溶解全血以进行CO‑Ox测量的系统和方法在模块中使用溶解室来进行声学溶解全血,在模块中溶解室与CO‑Ox测量室分离。所公开的声学溶解系统和方法避免了化学溶解方法的费用和复杂性,并且允许全血样本在连续流过溶解室的情况下被溶解。声学溶解室设置在CO‑Ox测量室的上游。溶解室与CO‑Ox测量室的分离提供了围绕CO‑Ox测量室自由布置和定向各种光学部件和/或其他CO‑Ox测量部件。溶解室与CO‑Ox测量室的分离允许更有效地设计超声溶解换能器和CO‑Ox测量光学器件。
本发明涉及一种激光差动共焦LIBS、拉曼光谱-质谱成像方法与装置,属于共焦显微成像、质谱成像及光谱测量技术领域。本发明将差动共焦显微成像技术与光谱、质谱探测技术结合,利用高空间分辨差动共焦系统对样品进行轴向定焦与成像,利用质谱探测系统对样品微区带电分子、原子等进行质谱探测,利用光谱探测系统对差动共焦显微系统聚焦光斑激发光谱(拉曼光谱、诱导击穿光谱)进行微区光谱探测,实现样品微区完整组分信息与形态参数的高空间分辨和高灵敏成像与探测。本发明实现激光多谱(质谱、拉曼光谱和激光诱导击穿光谱)组分成像探测的优势互补和结构功能融合,在生物、材料、物理化学、微纳制造等领域有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种基于深度学习的化工园区VOCs污染溯源方法,包括如下步骤:步骤S1.对污染物的监测数据及气象数据进行预处理;步骤S2.结合污染物化学成分谱并根据预处理后的监测数据,使用深度学习算法对污染物的排放位置及其排放量进行预测;步骤S3.将预测的排放位置、排放量以及预处理后的气象数据代入大气扩散模型,得到预测数据的扩散仿真曲线;步骤S4.将扩散仿真曲线与监测数据的变化曲线进行对比,若两者的相关系数小于阈值,则判定为预测失败;若相关系数大于或等于阈值,则判定为预测成功。
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本发明公开了一种用于激光加载高压研究的新型金刚石压腔,包括前支架、烧蚀层、前金刚石、遮光层、标准样品、密封圆环、待测材料、测压样品、后金刚石、后支架、螺钉、前外壳和后外壳,前支架通孔、前金刚石、标准样品、密封圆环、后金刚石、后支架通孔均同轴设置,通过旋转第一螺钉移动前、后金刚石,前、后金刚石之间的相对靠近运动挤压密封圆环和待测材料,由于金刚石硬度高几乎不变形,而密封圆环和待测材料发生压缩变形而产生压力,测压样品由于压力变化导致荧光波长移动的原理测量待测材料的压力,本发明用于激光加载高压实验研究中,获得待测材料在宽广温度/压力区间的状态方程数据,可广泛应用于物理,化学以及地球科学等研究领域。
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本发明涉及一种高温箱专用高温线及制造方法,属于耐高温、高压电缆技术领域,本发明是对现有高温线的结构及制作工艺的改进,主要特点是将传统高温线普通的镀镍铜丝导体改进为27级镀镍导体,而且在27级镀镍导体上依次绕包云母绝缘层和无碱玻璃纤维编织层,本发明绝缘、屏蔽、老化后的柔软性、冷弯曲、印字耐久性、介电耐压测试、高压切通测试、FT2水平燃烧测试、VW-1垂直燃烧测试等技术性能符合要求,耐高温,耐老化及抗氧化性均明显高于同类产品,本发明适用于高温设备的内部布线,可防止反复的弯曲变形以及对设备的损坏。
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本发明涉及一种提高锂离子电池循环柜点利用率的方法,包括以下步骤:(1)将相同化学体系的单体电池进行单独的容量测试;(2)将测试后的单体电池并联在一起进行循环测试;(3)将并联电池拆开,分别进行定容测试,记录当前容量;(4)取出容量不合格电池;(5)将容量合格的电池继续进行循环测试,容量测试,直到电池寿命终止。本发明通过一定循环周数后进行容量测试,从而确立电池不同周数的容量衰减情况,根据并联测试数据进行拟合,得到电池的容量衰减率,为研发的顺利进行提供资源保障。
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本申请实施例公开了用于生成模型的方法和装置。该方法的一具体实施方式包括:获取样本集,样本集中包括样本语句以及与样本语句对应的标注知识;从样本集中选取样本,以及执行以下训练步骤:样本语句输入第一初始模型,生成与样本语句对应的第一预测知识;将第一预测知识输入第二初始模型,生成与第一预测知识对应的第一预测语句;将标注知识输入第二初始模型,生成与标注知识对应的第二预测语句;将第二预测语句输入第一初始模型,生成与第二预测语句对应的第二预测知识;确定第一奖励信号;根据所确定的第一奖励信号利用强化学习方法训练得出第一模型。该实施方式丰富了模型的生成方式。
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本申请公开了一种电极材料一致性判定方法、系统、电子设备及存储介质。其中,电极材料一致性判定方法包括:对待测材料进行多次电化学测试,得到多组测试参数组;从任一组所述测试参数组中确定目标电压参数范围,将所述目标电压参数范围中至少一个所述候选电压参数作为第一目标参数;从多组所述测试参数组中得到与所述第一目标参数对应的所述候选电流参数,将所述候选电流参数作为第二目标参数;根据多个第二目标参数计算得到判定参数;将所述判定参数与预设的基准参数进行比较,根据比较结果对所述待测材料的一致性进行判定。本申请能够避免对待测材料的多项参数指标进行测试,从而提高了待测材料一致性的判定效率。
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本发明公开了一种基于光电性能高通量筛选光催化剂的方法及其专用芯片。传统的光催化剂的评价是通过构建光催化反应器,来模拟有机物的降解过程。此方法耗时长,一次只能对一个样品进行测试,而且仅能获得材料的表观降解性能。本发明公开的方法涉及一个用于测试的高通量材料芯片,以及光、电、热、磁、气氛等多个可控外场。高通量的材料芯片保证了高的筛选效率,任意多个外场的组合可以进行光电流的时域测试,光电流频域测试,光霍尔测试,光激发气敏测试等等各种测试流程,来对光催化剂用半导体材料进行评价和筛选。该方法不但可以高通量的预测材料的光催化性能,还能获得丰富的材料的物理化学性能参数,在高性能且高太阳能利用率的新型光催化剂开发中有应用前景。
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本发明公开了一种获取气溶胶绝对光强的光学遥感方法,至少包括光源、光纤、CCD探测器、光谱仪、望远镜、角反射镜、云台、控制器,以及计算机组成的光学遥感系统,望远镜通过光纤连接光谱仪,光谱仪连接CCD探测器,CCD探测器连接控制器,角反射器设置两组,望远镜安装在云台上,控制器连接探测器、云台和计算机,设定测量时间驱动望远镜转动,通过光源与两组角反射器形成的不同光路测量不同光程的光强,控制器连接计算机并将测量结果传送至计算机内进行气溶胶绝对光强计算,光程的选择根据测量大气污染气体种类以及气溶胶消光系数探测下限要求设定。本发明为整治我国灰霾天气、降低气溶胶污染,以及研究大气气相/粒子非均相化学反应提供技术支持。
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本发明公开了一种推荐模型的训练方法和装置,涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括:根据获取的用户行为数据生成训练数据集;将训练数据集输入至待训练模型中以得到第一预测结果;根据第一预测结果生成中间预测数据,并将中间预测数据输入至待训练模型中以得到第二预测结果;根据第一预测结果和第二预测结果计算反馈函数,并根据反馈函数更新待训练模型以进行模型训练。该实施方式基于强化学习的思想,将模型的预测结果引入模型训练中,使得预测结果的误差大大的减小,可以帮助模型加快收敛,减少模型迭代的次数,加快训练效率,解决了仅有短期会话数据时无法很好地进行推荐的技术问题。
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提供一种基于在计算资源有限的环境中低延迟并且适当地建模的DNN的语音合成技术。声学模型学习装置具备:语料库存储部,其以话语为单位存储从多个话语语音中提取出的自然语言特征量序列和自然语音参数序列;预测模型存储部,其存储用于从某个自然语言特征量序列预测某个合成语音参数序列的前馈神经网络型预测模型;语音参数序列预测部,其以所述自然语言特征量序列为输入,使用所述预测模型预测合成语音参数序列;误差累计装置,其累计与所述合成语音参数序列和所述自然语音参数序列有关的误差;以及学习部,其对误差进行预定优化,学习预测模型,误差累计装置使用用于使相邻的帧彼此与预测模型的输出层相关联的损失函数。
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本申请公开了一种药物分子属性确定方法、装置及存储介质,属于人工智能技术领域。方法包括:获取待测药物分子的文本字符串;该文本字符串用于描述待测药物分子的化学结构式;根据该文本字符串,获取待测药物分子的三维结构信息;根据待测药物分子的三维结构信息,确定待测药物分子的成药属性。本申请实施例提出了一种新的药物分子属性预测方案,该方案会获取待测药物分子的三维结构信息,其中,药物分子的三维结构信息给出了药物分子中各个原子在立体空间的位置分布,而药物分子的空间结构能够影响药物分子性质,因此基于药物分子的三维结构信息,能够精准地预测药物分子属性,进而能够提高新的候选药物的发现速度和降低研发成本。
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本实用新型涉及一种基于4G通信的新型物联网服务框架,主要用跟踪服务和监测服务组成,所述跟踪服务包括军事敌人跟踪服务、生物动物跟踪服务、商用人物跟踪服务以及公共设施/交通车辆跟踪服务,所述监测服务包括军事安全侦查服务、生物监测服务、商用机器监测服务、公共设施/交通工厂监测化学气体监测服务、健康卫生监测服务、环境监测服务、森林监测服务、火车监测服务以及煤矿监测服务。该新型物联网服务框架广泛应用在自然灾难、生物健康、军事安全中的目标监测等领域范围内。
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本发明涉及荧光录井技术领域,提供了一种荧光录井装置,包括:从上至下依次设置的拍照层、灯光照射层以及测试层,拍照层、灯光照射层以及测试层均为相互独立的封闭区域;拍照层开设有第一透光孔;灯光照射层内设有LED灯和荧光灯,灯光照射层开设有第二透光孔,第二透光孔与第一透光孔位置相对;测试层的第一侧面上设有活页门。本发明通过拍照层、灯光照射层以及测试层相互独立的封闭布置,保证了工作人员的安全,不受化学试剂的危害;可以一次性对大尺寸样品的三类灯光进行测试,效率高;保证了测试速度,数据准确性高;可采用手机等进行拍照测量,通用性高,便捷性强,满足了野外复杂条件下的样品测试生产要求。
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提出一种半导体装置的制造方法。本文描述了测试垫结构及测试垫的形成方法。一种用于形成测试垫的方法,包括:形成装置元件于基板上方;沉积介电层于装置元件及基板上方;以及蚀刻开口于介电层中至第一深度。一旦形成开口,沉积导电材料于开口中,随后化学机械平坦化,以形成测试垫的第一栅格部件及面板区,第一栅格部件从面板区纵向延伸至测试垫的周边。一旦形成,可在装置元件的晶圆接受度测试(wafer acceptance test,WAT)及/或制程控制监视(process control monitoring,PCM)测试期间使用探针来接触测试垫的面板区。
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本发明公开了一种基于GC或GC‑MS技术鉴别鲜茧/干茧生丝的方法,以鲜茧生丝、干茧生丝作为待测样品;包括如下步骤:1)、待测样品加入有机溶剂后进行提取,提取液浓缩后得提取物;2)、加入有机溶剂将提取物重新溶解,过滤,所得滤液为供试液;3)、GC‑MS鉴别法:当待测样品的GC图中峰面积最大的色谱峰所对应的化学成分为1‑乙酸二十六烷基酯时;判定该待测样品为干茧生丝;否则,判定该待测样品为鲜茧生丝;GC鉴别法:当待测样品的GC谱图中峰面积最大的色谱峰所对应的保留时间与1‑乙酸二十六烷基酯标准品的保留时间的差距绝对值≤1min时,判定该待测样品为干茧生丝;否则,判定样品为鲜茧生丝。
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本发明涉及一种激光共焦LIBS、拉曼光谱与质谱成像方法与装置,属于共焦显微成像、质谱成像及光谱测量技术领域。本发明将共焦显微成像技术与光谱、质谱探测技术结合,利用高空间分辨共焦系统对样品进行轴向定焦与成像,利用质谱探测系统对样品微区带电分子、原子等进行质谱探测,利用光谱探测系统对共焦显微系统聚焦光斑激发光谱(拉曼光谱、诱导击穿光谱)进行微区光谱探测,实现样品微区完整组分信息与形态参数的高空间分辨和高灵敏成像与探测。本发明实现激光多谱(质谱、拉曼光谱和激光诱导击穿光谱)组分成像探测的优势互补和结构功能融合,在生物、材料、物理化学、微纳制造等领域有广泛的应用前景。
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本申请为一种运算放大器设计前仿过程的自动调参系统及方法,包括:绘制输入模块用于绘制运算放大器原理图,仿真测试模块用于以开环增益值为目标,读取绘制后的运算放大器原理图,进行仿真测试并输出仿真测试结果;强化学习模块用于读取仿真测试得到的运算放大器性能参数,自动调整运算放大器中需要调参的各器件的参数值,控制仿真测试模块的循环迭代测试,并与开环增益值对比判断,直至满足开环增益值;输出储存模块用于保存仿真测试结果和调参后的运算放大器原理图;在实际应用过程中,对仿真测试流程的处理优化和各器件参数调整等过程进行了有效整合,极大地提高运算放大器设计前仿调参工作的效率,以及优化方案的可靠性。
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本发明提出了一种薄膜传质性能评价仪及方法,所述评价仪包括测量池、温度控制系统、待表征薄膜、循环式加压系统、数据集成采集系统和数据处理系统;测量池内部盛装有溶液;测量池设置在温度控制系统中;待表征薄膜插装设置在测量池内部并将测量池分隔成两个独立的左侧腔室和右侧腔室;循环式加压系统与测量池相连通;数据集成采集系统用于采集左侧腔室和右侧腔室内待表征薄膜及溶液的基本电化学参数;数据处理系统用于根据预先设定的算法计算反映待表征薄膜传质性能的相关参数,完成相关参数的输出、显示及保存。本发明提供的测量仪器集成薄膜材料传质性能相关参数体系与评价方法,适用面广、集成度高、操作简单,具有显著的实用性与技术经济性。
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本发明公开了一种快速预判天然色素衰减速度的方法,其步骤为:选择有代表性的天然色素样品,采集近红外初始光谱;将所选样品在25~50℃条件下存放,每隔10‑90天用化学方法测定一次色素含量,计算含量损失率或损失值;根据相应存放时间的含量损失率或含量损失值与初始光谱建立近红外预测模型;根据预测模型预测待测样品存放相应时间后的含量损失值或含量损失率值并绘制含量衰减趋势图,根据含量衰减趋势图即可预测该待测样品在不同时间的含量衰减情况。本发明适用于天然色素含量衰减速度的预判,准确性高,方便快捷,可为不同品质天然色素的选择性的销售、应用和存放提供依据。
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电梯轿厢的伞式自救气囊,在电梯轿厢[1]上设置速度监测模块[2],在电梯轿厢的上部与底部分别设置气囊式伞包[3],电梯使用时速度监测模块[2]持续监测电梯的运行速度,桑监测到电梯失速时紧急启动气囊式伞包[3],气囊式伞包[3]打开后类似降落伞的效果,有效降低失速的速度;气囊式伞包[3]一般为化学爆燃时方式快速打开;设置远程通讯模块[4],当电梯发生失速时向指定的号码发送警示信息;设置提示模块[5],在发生异常时提示自救;气囊式伞包[3]为一次性使用设计;可以利用时速度监测模块持续监测电梯的运行速度,监测到电梯失速时紧急启动气囊式伞包,类似降落伞的效果,有效降低失速的速度。
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本发明公开的基于拉曼光谱定性鉴别纺织纤维的方法,包括以下步骤:首先用拉曼光谱仪直接获取被测纺织品的激光拉曼谱图;然后对被测纺织品的拉曼谱图进行基线校正,消除荧光背景;最后再对基线校正后的拉曼谱图进行最大值归一化,得到被测纺织品的特征峰,根据特征峰所在的位置和强度定性鉴别被测纺织纤维。该鉴别方法属纯粹的光学方法,需要样品量少,样品无需前处理,测试时间短,测试结果准确,测试过程对样品无损,不产生化学污染物,适宜于对各类纺织品的纤维定性鉴别。
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本发明涉及了一种核电站均匀硼稀释事故的处理方法、系统,该处理方法包括:从DCS仪控系统获取超温超功率实测信号,并判断所述超温超功率实测信号是否满足第一预设条件;从设置在堆芯外的中子注量探测器获取探测信号,并判断所述探测信号是否满足第二预设条件;所述超温超功率实测信号满足第一预设条件,或者,所述探测信号满足第二预设条件时,生成隔离信号,以通过化学和容积控制系统隔离稀释源。实施本发明的技术方案,在机组运行状态且控制棒处于手动控制模式下,可实现误稀释事故的自动保护功能,提高机组对误稀释事故的响应速度,有效减少操纵员处理误稀释事故过程中产生的人因失效,极大的提高核电厂运行安全性和经济性。
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本发明提供了一种稀土晶体生长设备,该稀土生长设备包括:晶体生长炉;所述晶体生长炉的内部设置有加热元件;所述晶体生长炉的炉膛顶端设置有观测视窗;所述晶体生长炉的炉膛顶端的外部、所述观测视窗的上部设置有非接触式红外测温装置。与现有技术相比,本发明在晶体生长炉的顶端的观测视窗上部设置非接触式红外测温装置,实现熔体/固体界面处轴向和径向温度测算,根据测得的温度梯度设计稀土晶体生长所需的温场结构,利用结晶生长的化学键合理论,令提拉生长系统热力学和动力学控制满足最优匹配,缩短稀土晶体生长时长,提高晶体生长的能效比,提高晶体成品率。
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本发明涉及一种温度测量装置,具体涉及一种读数方便,测温范围广,测温精确,数字显示,适用范围宽的数字温度计。一种数字温度计,由分别与主控单片机连接的看门狗电路、报警电路、温度采集电路、显示电路以及电源电路组成。本发明器件的物理化学性能稳定,线性度较好,在0℃~100℃最大线性偏差小于0.1℃。该器件可直接向单片机传输数字信号,便于单片机处理及控制。另外,该温度计还能直接采用测温器件测量温度,从而简化数据传输与处理过程。本发明一种读数方便,测温范围广,测温精确,数字显示,适用范围宽。
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本发明涉及一种用于监控传感器功能的方法,该传感器例如是电化学、电物理或光学传感器,用于在特别是过程测量技术领域中测量和监控液体或气体的状态参数。其中传感器以时间间隔处于测试状态并且测试参数被记录,或者在测量值记录期间这些测试参数被以时间间隔记录。其中存储记录的参数并且估计存储的测试参数在时间上以后的发展,以执行功能监控。并且由此预测未来期望的传感器特性发展并获得关于在传感器的剩余的无扰动工作期间的信息。
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本发明涉及一种在过程中确定或监测容器(8)中存储的填充材料(7)的填充水平的装置,具有产生射频测量信号的信号产生单元(1);具有接入/接出单元(2),其将射频测量信号接入天线单元(3)并且将所述测量信号接出天线单元(3),其中天线单元(3)具有波导(4)和在填充材料的方向上变宽的天线元件(5),其中天线单元(3)在填充材料(7)的表面(6)的方向发射射频测量信号并且接收在填充材料(7)的表面(6)反射的回波信号;以及具有控制/评价单元(9),其使用测量信号的行进时间确定容器(8)中填充材料(7)的填充水平,其中在天线单元(3)中或之上提供过程隔离件(10),该过程隔离件(10)对射频测量信号至少是大致可穿透的,并且保护接入/接出单元(2)不受该过程的影响,其中该过程隔离件(10)是均衡加压的模制部件,其由具有不同的物理和/或化学特性的至少两种塑料(11,12)产生。
一种Pb‑Bi合金阴极熔盐脉冲电解提取分离稀土并制备多元稀土合金的方法。本发明属于核燃料干法后处理技术领域。本发明的目的是为了解决现有提取分离锕系元素和稀土元素的方法存在提取效率、分离效率不够高的技术问题。本发明的方法:采用银/氯化银为参比电极,光谱纯石墨棒为阳极,液态Pb‑Bi合金为阴极在电化学工作站进行循环伏安测试,得到稀土离子在Pb‑Bi合金阴极极上的还原峰电位,且可通过改变合金的组成进而改变稀土的还原电位,再利用电化学工作站或脉冲电源采用在不同设定的脉冲条件下进行电解提取分离稀土,并得到均匀无偏析的铅‑铋‑稀土多元合金。本方法的阴极制备简单,提取分离效率高,稀土的提取率高达98.9%,两种稀土分离因子高达786。
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