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在本发明的一个实施例中,说明了一种形成储能设备的方法,其中,在电化学蚀刻浴中电化学蚀刻导电衬底的多孔结构的同时原位测量导电衬底的多孔结构,直到获得预定值为止,此时可以从电化学蚀刻浴中移出导电衬底。在另一个实施例中,说明了一种形成储能设备的方法,其中,测量导电多孔结构以确定导电多孔结构的储能容量。随后减小导电多孔结构的储能容量,直到获得预定储能容量值为止。
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本发明公开了一种黑色岩系钒钼矿找矿方法,包括以下步骤:在拟开展的研究区通过1∶5万水系沉积物测量及大比例尺地质调查圈定出多元素水系沉积物综合异常图并初步识别出黑色岩系的空间展布形态;进行1∶1万土壤地球化学测量,圈定出与黑色岩系有关的土壤地球化学综合异常图;在异常的浓集中心部署1∶2000岩石地球化学剖面进行控制追索,初步优选划分出含矿破碎蚀变带;针对含矿破碎蚀变带部署探槽进行揭露控制,圈出矿(化)体;根据矿(化)体特征,优选品位高、厚度大的钒钼矿体部署钻孔,进行深部验证,并具体圈定出矿体,本发明上述方法具有良好的找矿效果。
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本发明公开了一种矿用火区主动隔爆抑爆装置及其控制方法,矿用火区主动隔爆抑爆装置包括探测器、隔爆抑爆器和控制器;探测器包括压力传感器、CO传感器、CO2传感器和CH4传感器;隔爆抑爆器至少包括一个隔爆器和一个抑爆器,隔爆器和抑爆器均包括密闭桶体、气体发生机构、匀释气囊和喷头,隔爆器的密闭桶体内部填充可阻止爆炸传播的隔爆灭火粉剂,抑爆器的密闭桶体内部填充可降低瓦斯浓度的、具有化学惰性的气体。本矿用火区主动隔爆抑爆装置及其控制方法综合考虑CO及CO2耦合作用下判断矿井内部环境是否接近于瓦斯爆炸条件,提高了监测的可靠性和准确性,特别适用于煤矿火区的主动隔爆抑爆。
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本发明属于电池充电过程和工业电镀过程的数值模拟技术领域,公开了一种电镀电极演化仿真系统。通过非局部理论描述电镀过程中复杂的固液界面演化行为,建立基于近场动力学的反应扩散模型,将电镀过程视为与实际电化学机理相结合的反应项,结合电化学测试结果直接推导获得反应项与电流及过电势之间的关系式,计算电解液和镀层中的金属浓度演化,结合自主相变机制,模拟电镀过程中非均匀化生长、固液相变的问题,并得到快充导致的枝晶生长、不规则电极表面镀层形貌演化等电镀过程中的物理化学演化过程,实现对电镀电极演化的模拟预测。本发明计算复现电镀电极演化过程,实现对电镀电极镀层电极演化的捕捉,可辅助工程师设计得到预期的镀层效果。
本发明涉及采矿技术领域,提出一种采用一面破碎一面完整瞬时胀裂器对坚硬顶板切顶的方法。该方法中一面破碎一面完整瞬时胀裂器为管状结构,且该瞬时胀裂器管体的一侧具有多排通孔;该方法包括:在顶板上确定钻孔位置并加工出钻孔;将一面破碎一面完整瞬时胀裂器安装在钻孔内,并采用化学炮泥进行封孔;启动一面破碎一面完整瞬时胀裂器进行切顶;在切顶完成后观测钻孔中破碎部分与完整部分交界处的切缝率;若切缝率在第一预设范围内,则完成切顶。相较于现有技术,该方法具有安全高效简便的特点。化学炮泥能够防止发生爆炸,其次爆破后化学炮泥为雾状,能够降低粉尘浓度和有害气体的浓度。该方法对切缝率进行测试,能够提高切顶的精度。
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一种含硫化矿物岩层氧化动力反应试验装置,其特征在于该装置分为四大部分:环境状态模拟装置A、水岩化学作用装置B、水质测试装置C、液体流量测试装置D,其中:环境状态模拟装置A包括高压气瓶(1)和蒸馏水瓶(2);水岩化学作用装置B包括上壳体(16)和下壳体(3),下壳体(3)上部套装在上壳体(16)的圆柱形腔中,下壳体(3)顶部与上壳体(16)内的台阶之间放置有供套装岩体试样(18)的岩体试样胶圈(20)、多孔板(17)、上渗透膜(19)、下渗透膜(21);水质测试装置C包括溶解氧测试容器(26)、导电率测试容器(30)、酸度测试容器(31);液体流量测试装置D包括电子称(8)和放在电子称(8)上的量筒(7)。
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本发明是一种处理有机废气的装置及处理有机废气的方法,基于化学氧化预处理与生化反应器相结合,利用类芬顿反应和生物降解联合工艺来净化废气中的有机污染物。本发明提供一种处理有机废气的装置,包括有机玻璃柱、改性填料、H2O2注入装置、进气口、排气口、喷淋器、测压孔、测温仪、化学氧化区和生物降解区。所述化学氧化区和生物降解区之间用法兰连接,改性填料由Fe3O4负载聚氨酯海绵制成。本发明解决了传统生物滴滤器运行周期长和处理难降解有机污染物降解率不高等问题,同时还能够避免其运行期间床内生物量积累过多而导致压降增加的问题。
本申请是关于一种基于对话的内容推荐方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及人工智能交互技术领域。所述方法包括:获取与目标用户之间的历史对话语句;将历史对话语句,以及各个候选推荐内容输入至对话推荐模型,获得对话推荐预测结果;对话推荐模型的奖励函数的输入信息包括预测回复信息以及预测推荐结果;预测回复信息包括对话推荐模型在强化学习过程中产生的预测对话回复对应的信息;预测推荐结果指示对话推荐模型在强化学习过程中从各个候选推荐内容中预测出的目标推荐内容。该对话推荐模型的优化维度包含了对话推荐模型的对话回复,从而提高了对话推荐模型的优化效果,进而提高对话推荐模型应用时的对话推荐效果。
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本发明公开了一种基于杠杆的慢拉伸应力腐蚀实验装置,包括杠杆平衡系统、腐蚀试验系统和反馈调节系统;杠杆平衡系统包括杠杆和用于支撑杠杆的杠杆支架,杠杆的左端连接有腐蚀试验系统,杠杆的右端设有砝码装置;腐蚀试验系统包括电化学腐蚀缸,电化学腐蚀缸用于模拟腐蚀环境并固定试样,电化学腐蚀缸连接在杠杆的左端;反馈调节系统连接在杠杆平衡系统和腐蚀试验系统之间,反馈调节系统用于调节杠杆的平衡;本发明可通过杠杆结构放大砝码的载荷,减轻杆件承受的附加应力,通过实验前加载不同载荷或移动砝码位置可提供多种蠕变应力拉伸条件,本装置简单,测量精确,易实现恒力下的蠕变应力及位移的实时监测。
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本发明涉及一利基于四电极系统的新型气态污染物浓度传感器,该传感器包括防护安装壳体(1)、电化学敏感元件(2)、信号放大电路板(3)、主控电路反(4)和接口电路板(5),电化学敏感元件(2)、信号放大电路板(3)、主控电路板(4)和接口电路板(5)依次安装在防护安装壳体(1)的内部,本发明结构简单新颖,外形体积小巧精致,可接入不同电化学反应类型的敏感元件,适用于多种气态污染物特征指标的参数采集,可抵消因环境变化引起的测量误差,监测精确度高,整体运行稳定性好,具有功能选择引脚,使应用更加灵活,设有温湿度传感器,使出厂校准和定期校准更加方便快捷。
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提供一种压入式可控气氛发生装置,使甲醇储液罐和丙酮储液罐上端的进料口通过各自的化学渗剂充装系统分别与甲醇桶和丙酮桶连通,甲醇储液罐和丙酮储液罐上设有液位监测装置,甲醇储液罐和丙酮储液罐顶部设有安全通气组件、安全预警组件、测压组件和氮气供应组件,甲醇储液罐和丙酮储液罐底部通过止回供给管路与多个渗碳炉连通。本发明通过优化化学渗剂向渗碳炉内的供给结构,引入压力氮气使甲醇储液罐和丙酮储液罐内的液体按稳定的流量流经设备,从而实现流量可控下的化学渗剂稳定精准的向渗碳炉内的供给,解决了渗碳过程中甲醇、丙酮流量不稳定的问题,使得甲醇、丙酮供应区距离周围建筑物的距离符合相关标准要求,防止了安全事故的发生。
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本发明涉及一种燃料电池系统以及该燃料电池系统的冷却控制方法。该燃料电池系统的冷却控制方法包括根据时间变化测量燃料电池组产生的电压,根据该测得的电压将燃料电池组的内部温度保持在预定值。该方法还包括控制冷却水的温差。这里当测得的电压大于或等于预定值时正常地提供冷却水,当测得的电压小于该预定值时由控制器改变燃料电池组的冷却水的入口温度和出口温度之间的差值。因此能防止由于燃料电池组中过多的水分导致的对发电性能的损坏,从而通过电化学反应能有效地实现发电过程。
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本发明属于盲孔填充技术领域,公开了一种无表面铜沉积的盲孔填充方法,利用电化学测试电镀液的电化学性质并模拟填孔工艺参数,在一定的电流密度或电压范围内可实现无表面铜沉积、铜从孔底向上加速生长的盲孔填充。所述无表面铜沉积的盲孔填充方法包括:将盲孔板浸入除油液中;将盲孔板浸入含过硫酸钠和硫酸的蚀刻液中;将盲孔板浸入硫酸中;将盲孔板垂直放入电镀液中作为阴极,另一边放入阳极,设置电流或者电压参数进行电镀。本发明通过电化学测试确定能实现无面铜填孔的电流密度或电压,填孔率可达90%以上,并且所用电流密度比工业生产的电流密度更小,填孔时间更短,效率更高,能达到节约能耗的目的。
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公开了用于对流体样品进行分类的方法100。所述方法包括以下步骤:a.至少部分地分离110所述流体样品的一种或多种化学成分;b.在化学分离期间或之后测量和记录120所述样品的已分离的化学成分的量;c.在分离期间或之后测量和记录130样品成分的空间或时间分离概况,并提供其数据集;d.将所述已分离的成分的量与一个或多个参考样品进行比较140;e.将所述空间或时间分离概况与所述参考样品或每个参考样品的相应的概况进行比较150;f.基于如在以上步骤d 140和e 150或两者下进行的所述已分离的成分的量或概况比较的相似性,分别使用所述参考样品或每个参考样品的等价量和/或概况,对所述样品指定160相似性分数;g.基于所述相似性分数提供170所述样品的分类。
在水处理系统中,在包括凝结、絮凝(10)和分离(18,19)的预处理过程(1)中,将预处理化学品(14)添加至水流(5C),以减少水流中的溶解的和/或粒状物质的量。在添加预处理化学品的上游(15C)或下游(15A,15B)监测(12)水流中的疏水条件。基于监测的疏水条件控制(13)预处理化学品(14)到水流的计量添加(11)。由此可以使后续膜过滤阶段(3)中的膜结垢最小化。
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本发明涉及有机钌染料及用其制备的染料敏化太阳能电池。有机钌染料的化学结构式如右所示,式1中,R1为芳香烃及其衍生物所构成的基团;R2为氢原子、烷烃、烷氧基、环烷基、卤烷基、卤素、杂环、n≥0。用所述的结构式的有机钌染料制备的染料敏化太阳能电池,在标准AM1.5模拟太阳光下测定,短路电流Jsc为17.8-18.33mA/cm2,开路电压Voc为725-760mV,填充因子ff为0.734-0.776,光电转换效率为9.5-10.5%。
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本发明提供了一种用于汽车水箱的温度传感器,包括固定底座、敏感元件、密封垫圈、封装材料、连接器,本发明的有益效果在于:产品性能优越、结构简单、固定方便,安全牢固,实际使用过程中,通过在标准螺纹处加装平垫和弹垫,能确保温度传感器的定位更加牢固;敏感元件的测温精度高、达到设定温度的时间短,特别适用于汽车水箱的感温探测;密封垫圈柔韧性好,绝缘耐压,耐高低温,化学性质稳定,环保安全,无毒无味,不溶于水和任何溶剂;封装材料固化方便,内应力小,粘附力强,收缩性低,密封性好,防水隔热,耐湿耐潮,化学稳定性好;连接器材质机械强度高,耐疲劳性好,耐油耐酸碱、耐化学腐蚀,电气绝缘性优。
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本发明公开一种大面积纳米结构阵列的制备方法,包括如下步骤:提供一导电基体;在所述导电基体上沉积一金属薄膜层,其中所述金属薄膜层被划分成多个区域;测量所述金属薄膜层上多个区域的厚度及所述多个区域的厚度与电化学氧化时间之间的一一对应关系;润湿所述金属薄膜层的表面并对所述表面进行第一氧化处理;对所述金属薄膜层进行第二氧化处理,并根据所述金属薄膜层上多个区域的厚度与电化学氧化时间之间一一对应关系控制所述金属薄膜层上的所述多个区域的氧化时间。本发明通过测量所述金属薄膜层上多个区域的厚度及所述多个区域的厚度与电化学氧化时间之间的一一对应关系,来控制所述金属薄膜层上多个区域的氧化时间,使所述金属薄膜层上每个区域的氧化都得到精确地控制,因而可以在大尺寸的导电基体上形成高度有序的大面积纳米结构阵列。
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本申请提出了一种锂离子电池单体热失控风险评价方法及装置,涉及储能液态锂离子电池应用技术领域,包括以下步骤:获取预设时间段内电池工况数据,电池工况数据包含测量电压与负载电流,根据负载电流并基于电化学老化模型获取参考固体电解质界面SEI膜电阻与输出电压;根据输出电压与测量电压对电化学性能模型进行参数辨识,获取真实SEI膜电阻;根据参考SEI膜电阻与真实SEI膜电阻计算电池的热失控风险系数;根据热失控风险系数评价电池安全风险等级。本发明基于电化学原理,计算电池无热失控风险时的参考SEI膜电阻,接着基于工作数据,利用参数辨识得到真实SEI膜电阻,并计算电池热失控风险系数评价电池安全状态,提高了热失控风险评价的准确性与可靠性。
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本发明公开了一种利用硅烷偶联剂制备的活化改性废胎胶粉及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)选取废胎胶粉并测试其基本性能指标;2)利用不同种类的硅烷偶联剂对废胎胶粉进行化学改性;3)测试经过化学改性前、后废胎胶粉的接触角,确定一种适宜的利用化学改性法制备活化改性废胎胶粉的方法。本发明在废胎胶粉表面引入大量活性基团,产生活性物质,从而提升了废胎胶粉的亲水性,该方法简单、容易操作、耗能低、成本低。
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本发明属于合成药物化学领域,具体涉及愈创木薁醛二缩合体的化学制备和应用。本课题组以愈创木薁和哌啶酸为原料对该骨架进行化学合成研究时,发现了愈创木薁醛的二缩合体trans‑1,2‑(1,4‑diazulyl)ethene derivative,经体外H1N1流感病毒测试,结果表明该化合物在25mM浓度水平,体外抗病毒活性优于阳性药利巴韦林。体内活性测试发现,本发明化合物不仅能抑制肺炎症状,还能降低肺病毒滴度,提高小鼠生存率。特别是以5mg/kg/day的剂量灌胃时能显著提高病毒感染小鼠的生存率,降低肺病毒滴度。综合看,该化合物体内活性与奥司他韦效果相当,故可用于制备抗病毒药物。本发明为深入研究和开发新的抗病毒药物开辟了新的途径。
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本发明公开了一种原位量热的快速氚贮存与供给床,解决现有技术氢同位素贮存床传热、传质慢,功能单一,不能满足氢同位素快速吸、放以及快速加热、冷却的实际使用要求,以及不能实现贮氚时的实时计量的问题。本发明包括真空保温筒,贮氢化学床主体,以及外加热装置;贮氢化学床主体包括贮氢化学床基座、电模拟体、测温导气管和金属过滤管;本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,传热和传质结构优良,可以实现快速吸、放氢和快速加热、冷却,并可基于特有的流气式结构设计,通过测量流气进出口的温差实现贮氚时贮存床内氚总量的实时计量。
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本发明提供一种利用脉冲电化学渗透原理将混凝土深层密封剂引入混凝土结构内层的方法及装置,所述脉冲电化学渗透装置是一种移动控制系统,包括:低压脉冲电流产生装置、正极(钛金属片)、负极(铜金属棒)和智能监测装置,所述低压脉冲电流产生装置分别连接正极和负极,所述正极和负极还都连接智能监测装置。控制装置将混凝土深层密封剂溶液中的活性纳米SiO2引入混凝土结构深层,与混凝土内部碱份Ca(OH)2发生化学反应生成无机硅结晶体,以填满结构中之孔隙、裂缝及毛细通道并永久成为混凝土的一部分,令混凝土致密并达到透气不透水,它强化混凝土结构同时抑制混凝土收缩裂缝的产生。从而解决了影响混凝土耐久性的根本性因素,最终达到改善成型混凝土的微观结构和性能,有效延长混凝土的耐久性。
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本发明提供一种用于组合材料芯片表征的耐高温丝束电极及制备方法,属于高通量电化学表征技术领域。该丝束电极包括不锈钢棒、玻璃粉末、导线以及导线连接器插头,通过将不锈钢棒规则排列后用玻璃浇封固定后连接导线制成丝束电极。采用丝束电极电流电位扫描仪测量组合材料芯片表面电流电位分布。该丝束电极具有结构简单、体积小、耐高温、在真空环境下不挥发、可用于高温条件下组合材料芯片高通量电化学表征的优点,为高通量电化学表表征提供了一种测量装置。
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本发明涉及一种自驱动全固态葡萄糖生物传感器及其制备方法本发明实现了自驱动的葡萄糖浓度探测,在光照和无光照条件下,都能对葡萄糖浓度进行探测,线性探测范围高达2~40mM,能够满足正常人体(3.61~6.11mM)和糖尿病患者的血糖浓度探测需求。本发明将光转化,光存储和生物传感三种功能集成于一个器件上,为生物传感器件的小型化和便携化开阔了新天地,所述生物传感器是以Sn2+掺杂的SnO2纳米片阵列作为光响应电极,以菱形NiCo2O4纳米棒阵列作为电化学能量存储电极,利用Celgard?2400膈膜和PVA/KOH固体电解质组装而成。
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本发明提供一种在保证高灵敏度的同时获得低温度系数、可同时实现压力和温度测量的带温度传感器的多晶硅纳米膜压力传感器及其制作方法。它是由单晶硅硅杯、绝缘层、多晶硅纳米膜压敏电阻和薄膜电阻组成的,单晶硅硅杯连接绝缘层,绝缘层连接多晶硅纳米膜压敏电阻和薄膜电阻。单晶硅硅杯包括感压膜和周边固支结构,感压膜位于单晶硅硅杯上部,周边固支结构位于单晶硅硅杯两边。由单晶硅通过腐蚀制作单晶硅硅杯,利用化学气象淀积法在单晶硅硅杯的上部淀积一层二氧化硅或氮化硅作为绝缘层,将压力测量单元和温度测量单元集成在一个芯片上,能够同时实现压力和温度的测量,减小芯片面积,降低成本。
784
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本发明涉及三维定量构效关系模型的构建方法,具体涉及以HIV-1抑制剂分子为基础的三维定量构效关系模型的建立及一致性模型构建,属于生物信息技术领域。本发明选用HIV-1抑制剂分子进行3D-QSAR及一致性模型研究,目的在于挖掘抑制剂的结构与其抗HIV活性的关系。本发明方法是基于抑制剂的化学特征(如亲水、疏水、静电、极性、三维结构等)建立数学模型来预测具有类似结构化合物的生物活性。本发明的一致性模型在三种3D-QSAR模型的基础上采用统计学方法构建,旨在进一步提高模型的预测能力。本发明所获得的模型可以更好地预测化合物的抗HIV活性,提高预测全新化合物抑制HIV活性的准确度,和其他方法相比提高了药物发现的效率,降低了药物发现的成本。
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本文提供了用于区分含水非血液样本(例如,对照溶液)和血液样本的方法。一方面,方法包括应用测试条,在测试条上通过与电化学测试条电学连接的仪表测量多个电流瞬变。用电流瞬变基于至少两个特征(例如,干扰物存在量和反应动力学)来确定样本是血液样本,还是含水非血液样本。该方法也可以包括基于至少两个特征计算区分标准。本文也提供了用于区分血液样本和含水非血液样本的系统的各个方面。
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本发明公开了一种基于高光谱透射成像的雨生红球藻色素含量可视化方法,包括步骤:1)采用高光谱透射成像系统,对雨生红球藻藻液进行透射高光谱图像的采集;2)对透射高光谱图像进行白板校正,选取雨生红球藻藻液的若干个像素点作为感兴趣区域,并提取该感兴趣区域内的平均光谱曲线;3)在预处理后的平均光谱曲线中提取λ个特征波段,并利用各特征波段的平均光谱曲线与藻液色素的化学值,建立预测模型;4)在透射高光谱图像中,选出特征波段下的感兴趣区域光谱;5)选取各种藻液色素对应的最优预测模型,计算每个像素点对应的藻液色素单位体积含量化学指标;6)根据各种藻液色素的化学指标范围,调整显示值的范围,输出可视化图像。
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