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本发明提出了一种基于强化学习的多用户水产养殖自动调控系统,主要由控制终端、数据终端和云平台三个模块,控制终端用于采集水体数据和大气环境数据,并将采集的数据传送至数据终端,同时能够操控自动控制模块调整水产环境;数据终端用于对控制终端采集的数据进行采集并上报至云平台,并能够接收云平台的控制指令,将控制指令分配至各控制终端;云平台采用强化学习算法分析鱼塘水质数据,并自动向数据终端发送控制指令。本发明能够对水产养殖环境进行实时监测,采用自动化手段实现自动调控,以节省人力,适用于大规模部署。
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本发明公开了一种个性化学习与智能化培训管理系统与方法,属于企业员工安全培训技术领域。其包括学员端、教师端、管理端及后台,学员端用于查看学员个人信息、向学员推荐学习资源,并且对所学知识点进行考核;教师端用于解答学员提出的问题、选择课程资源或提供培训任务的相关信息;管理端用于培训任务管理、资源审核及反馈分析;后台用于信息采集、数据处理分析、资源库存储、读取和更新,学员端包括注册登录模块、用户信息模块、学习培训模块、能力测试模块、教师申请模块和信息反馈模块,教师端包括知识答疑模块、培训任务模块、试题资源上传模块、学习资源上传模块和积分模块。本发明培训管理系统用于培训学习与培训管理中,可提高培训效果。
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一种电化学传感系统,包括工作电极和参考电极,它们可以至少部分地设置在外套内。工作电极的至少一部分包括金属铑。在外套内设置电路,该电路被配置为电耦合到工作电极和参考电极。该电路用来:(a)将工作电极偏置在小于约0.4V的电压;(b)测量与目标分析物的浓度对应的电流。通信模块电耦合到该电路,并被配置为执行显示目标分析物的浓度,以及在电路和外部设备之间传送数据中的至少一个。电极可以在第一配置结构和第二配置结构之间移动,在第一配置结构中电极基本上设置在外套的内部,在第二配置结构中电极的至少一部分设置在外套的外部。
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本发明公开了一种基于深度强化学习的直井试井智能解释方法及装置,其涉及油气开发技术领域,方法包括:根据深度学习算法建立适用于试井曲线拟合的智能体;根据应用需要建立基于现代试井分析理论的试井模型,并确定需要识别的试井模型参数;基于试井模型构建与所述智能体互动的环境;使用所述环境生成的预测试井曲线训练所述智能体,使所述智能体自动调整试井模型参数以拟合目标试井曲线;将实测试井曲线作为目标曲线输入训练好的的所述智能体中,所述智能体通过调整试井模型参数从而输出与实测试井曲线所对应试井模型的参数。本申请能够根据所针对的各种试井模型的参数进行反演,具有良好的通用性,高效的参数拟合速度和准确的参数拟合结果。
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本发明提供一种基于石榴石微区化学成分判别矿种的方法,获取训练样本数据,利用系统聚类分析对微量元素含量进行筛选作为确定矿种类型的模型因子;利用典则判别分析确定矿种类型与微量元素含量的典则判别函数,筛选出最佳的典则判别函数组合建立监督分类模型;利用监督分类模型确定待勘查矿床的矿种类型。本发明提出的技术方案的有益效果是:利用矽卡岩型矿床中石榴石的成分判断潜在矿种的方法,提出了快速判别矿种类型的石榴石微量元素定量指标和公式,能够大大提升矿种类型快速判别和靶区预测的准确性,克服了矿产勘查初期传统的矿种类型判别方法效率低、周期长、成本高的难点。
本发明公开了用于确定复杂混合物中化学成分的组成的系统、方法以及计算机可读介质。根据一个方面,一种用于确定复杂混合物中化学成分的组成的方法包括利用分离工具和质谱仪产生样品的分离数据和质谱分析数据,其中分离数据包括峰信息,且其中质谱分析数据包括一级和二级质谱分析数据。包括所产生的分离数据和质谱分析数据的分析结果被收集和存储。通过比较分析结果和指示化学实体的特性的信息库来确定样品的化学成分,其中该比较是基于分离信息和质谱分析信息的。该信息库包括由分离工具和质谱仪产生的数据,并且还包括已识别和未识别的化学实体的分离数据和质谱分析数据。以人类可访问的形式使得样品的化学成分的指示可用。
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本发明属于核电厂辅助锅炉保养技术领域,具体公开了一种核电厂辅助锅炉停运期间的化学湿保养方法,以辅助锅炉、给水箱为保养对象,以辅助锅炉和给水箱中联氨浓度在50‑600ppm、pH(25℃)在9.5‑11.0为保养指标,所述的化学湿保养方法具体包括系统进水、配药、加药、循环及取样分析、定期监视步骤。本发明对辅助锅炉系统实施联氨湿保养后运行期间炉水中铁离子基本保持稳定且小于控制限值,有效解决辅助锅炉停运过程中设备腐蚀问题;并明确了保养范围、保养方式、监测手段,对辅助锅炉系统全覆盖;明确了保养验收准则,严格过程控制,保证保养质量;且操作简单、成本低、风险低。
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本发明属于计算机辅助药物设计技术领域,特别是涉及一种基于药物化学转化规则的先导化合物优化方法。所述方法包括:获取待分析靶点的历史实验数据,根据历史实验数据通过QSAR‑assisted‑MMPA方法获得转换库;获取待改造化合物结构,将转换库的转换规则应用于待改造化合物结构,并根据预设的筛选方法获得最优分子。该方法通过扩增实验数据的转换,并通过循环设计、合成、生物测试的优化化合物结构构成,具有可行性和可靠性,可获得多目标优化的具有期望化学、物理或结构特性的化合物。
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本实用新型提供了配气汇流塔及使用其的化学吸附仪,属于实验设备领域,包括主体,所述主体上设有结构相同的多层管道,每层管道均设有一个排空管路、流量管路和多个进气管路,所述排空管路、流量管路和多个进气管路的一端均在所述主体的中心汇集连通,所述排空管路与所述主体的外部排空管路连通设置,所述流量管路上设有控制气体流量的流量计和控制通断的第三电磁阀,所述流量管路的出气口与化学吸附仪的分析管路连通,每个所述进气管路上均设有控制其气体通断的第一电磁阀。本实用新型允许用户将多种不同气体一次性连接至仪器进气端口,并在测试过程中随意调用其中任意一种或多种用作载气、预处理气体或滴定气。
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本发明属于生物医学检验技术领域,具体为一种校准品稳定剂、测定C肽检测试剂盒及检测方法。试剂盒包括校准品、试剂1、试剂2、试剂R3和试剂R4。该试剂盒利用吖啶酯标记抗C肽抗体、抗原、辣根过氧化物酶标记抗C肽抗体形成抗体‑抗原‑抗体复合物,无需洗涤过程,加入触发剂后立即连续检测一段时间,每次间隔0.02~0.05S,计算其峰面积,用已知浓度的C肽与计算出的峰面积作出剂量‑反应曲线,通过该曲线推算出待测样品的C肽含量。本发明提供的采用空间临近化学发光法检测C肽的试剂盒具有校准品稳定性强、试剂抗干扰能力强、准确度高、特异性好和线性范围宽的优点,结合仪器测量,适合各个层次的医疗和研究机构使用。
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本实用新型涉及地球化学勘探的技术领域,特别是涉及一种用于高精度地球化学勘探的土壤气采集装置,其能够避免外部空气对采集到的土壤气的影响,从而提高土壤气分析测定的精确度,包括采集罩、密封板、放置板、透气层、防水层、保护层、通气管、防护罩、连接管、连接螺纹管、调节管和转动把手,采集罩的内部设置有采集腔,采集罩的底部连通设置有采集口,密封板盖装在采集口的底部,放置板的顶部设置有放置槽,密封板放置在放置槽的内部,放置板的顶部外侧设置有环形的密封槽,密封槽位于放置槽的外侧,采集罩的左侧壁和右侧壁上分别均匀地设置有多组采集孔,透气层包覆在采集罩的外侧壁上,防水层包覆在透气层的外侧,保护层包覆在防水层的外侧。
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一种具备气体检前预转化装置的大气分子检测系统,该大气分子检测系统包括由两面高反射镜组成的光腔结构,该两面高反射镜的镜面相互正对,光腔结构上设有进气口和出气口;该气体检前预转化装置包括气体三通管和电磁阀;气体三通管的第一支路与进气口连通,第二支路用于输入外界待分析大气,第三支路用于输入外加气体;电磁阀设置在气体三通管的第三支路上,电磁阀用于将外加气体添加到气路中与外界待分析大气进行化学反应,以实现在光腔结构内充满含有待定浓度的大气分子的气体。本申请能够将NO和O3等对340‑900nm波长不具有显著吸收的大气分子转化为如NO2等对上述波长光线具有显著吸收的分子,从而实现对前一类化学物浓度的有效检测。
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本发明是一种基于数据快速检索方式的拉曼微痕快速检测仪,该发明属于微痕快检技术领域。本发明包括检测探针、激光器模块、分析显示模块、拉曼透镜、数据库模块和检测仪本体。所述的检测探针是采用光纤材料,是通过电化学方法粗糙化处理、表面沉积技术形成的纳米金属银涂层,一种拉曼增强活性表面,表面增强拉曼因子增大,实现微痕样品的快速检测;所述检测仪本体中设有分析显示模块,当金属表面修饰上拉曼分子和与目标分子结合的配体如抗体,当识别到目标分子后可获得拉曼信号,对微量样品采集拉曼光谱,再通过与数据库快速数据比对,形成快速量化指标的定量定性分析,在分析显示模块上显示。本发明能够实现对拉曼光谱的快速量化指标的定量定性分析的功能,适用于微量液体物质检测,具有微量检测、定量和定性分析、检测速度快、准确度高、结构小巧、快捷轻便的优点。
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本发明提供一种基于多源信息强化学习蒸汽发生器给水系统故障诊断方法,包括对蒸汽发生器给水系统中蒸汽发生器、给水泵和给水阀进行状态监测,获取多个状态信息;基于信息源类型将关联的状态信息聚类形成特征信息簇;基于特征信息簇集成建立特征矩阵,对特征矩阵提取状态特征向量;将状态特征向量输入至数据分析模型体系进行故障类型的诊断,并对相应构件的状态参数进行评价和调控。本发明针对蒸汽发生器给水系统多源信息故障诊断,采用信号处理、互信息关联、非线性降维、深度强化学习等技术,解决了多源信息的特征提取、特征融合、特征集成、特征学习等问题,为蒸汽发生器给水系统多源信息的自主学习与状态识别诊断提供了新的技术方案。
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本发明公开了一种基于强化学习和加权元路径的语义推荐方法,属于推荐算法技术领域,包括收集用户各类实体属性信息、获取记录中用户和物品的异构信息网络,对提取的记录以及各类实体属性信息进行预处理并分析,利用强化学习算法计算不同元路径的权重,自主学习不同元路径的权重,构建马尔可夫决策过程,对元路径的权重进行训练,得到元路径选择权重的信息并生成记录,构建深层决策网络并训练,设计经验池、预测网络和结果网络,对输出的奖励值进行拟合得到最佳权重,依据得到的最佳权重的元路径,计算用户相似度,并选取Top‑N进行排列,完成推荐。本发明能够结合用户的购买记录以及其他信息进行个性化推荐,提高了推荐的准确性。
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本发明的实施例公开一种熔盐电化学多功能原位表征装置及使用方法,属于高温电化学分析技术领域。该发明装置可同时支持原位拉曼、原位光学和原位同步辐射扫描于一体,可实现包括高温熔体结构解析、电极三维形貌的原位可视化展示以及深入、全面地理解相应的演化过程。该装置具体由真空保温炉体和透明电解槽两部分构成,真空保温炉体通过设计内凹拉曼拐角物镜入口、光学可视化窗口、补光窗口、铝箔透射窗口、透明石英炉膛、两段式加热电阻丝等系统实现上述三种功能;而透明电解槽则是将常规竖式电阻炉的炉管与坩埚统一于一体,并通过加工实现坩埚和炉体底部旋转台的连接,进而实现测试过程中电解槽随着旋转台的转动而转动,并得到电极断层图片。
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本发明涉及一种用于自动确定液体样品的化学需氧量的方法和设备。该方法包括以下步骤:将液体样品与硫酸混合;将载气、特别是空气引入到混合了硫酸的液体样品中;将氧化剂添加到混合了硫酸的液体样品,以形成反应混合物(8);特别是在回流条件下,在反应混合物(8)的沸点温度下加热反应混合物(8)预定的持续时间;以光度测定法确定反应混合物(8)中氧化剂的消耗;并且由所述消耗确定液体样品的化学需氧量,其中借助估算及控制单元(20)在分析系统中自动执行所有步骤。
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本发明公开了一种基于无损离子迁移的化学电离源质谱装置,包括:高压放电区,所述高压放电区的一端设有供反应气体进入的通道;离子分子反应区,与所述高压放电区相连通,所述离子分子反应区的一端还设有供待测物进入的通道;差分真空区,与所述离子分子反应区相连通;质量分析器,与所述差分真空区相连通。本发明以无损离子迁移结构作为离子‑分子反应装置,在有限的空间内延长母体离子的迁移轨迹,增大母体离子与待测物分子的碰撞几率,从而大幅度提升待测物的离子化效率。
本发明公开了一种环糊精修饰有机芳炔纳米带功能化氮掺杂石墨烯电化学传感材料及其制备方法。该制备方法包括氧化石墨烯的制备、有机芳炔化合物功能化石墨烯的制备,环糊精功能化修饰三个步骤。本发明合成的杂化纳米材料合成步骤简单、高效,易于大量制备,特别适用于作为双酚,氨基苯酚,对苯二胺,对乙酰氨基酚,色氨酸和酪氨酸等有毒物质的电化学催化侦测与分析。
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本实用新型公开了一种基于Zigbee技术的化学实验智能车系统,包括一实验发生平台、两个第一步进电机、一丝杆、一智能实验车和若干个特制烧杯,两个第一步进电机对称设于实验发生平台的左右两端中间位置,用于驱动智能实验车运行;丝杆固定连接于两个第一步进电机之间,用于控制智能实验车沿着丝杆左右移动;智能实验车置于丝杆之上,用于按照用户预先设定好的实验流程给不同位置的特制烧杯注射实验所需的溶剂和反应物并将特制烧杯反馈的实验数据进行初步分析处理;若干个特制烧杯对称分布于丝杆两侧,并与智能实验车通信连接,用于实时感测特制烧杯内溶剂和反应物发生化学作用后的实验数据并通过内置的Zigbee通信模块将上述实验数据传输至智能实验车。
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本实用新型公开了一种新型化学工程用反应釜,包括金属上盖和反应釜体,所述金属上盖安装固定在反应釜体的上端位置上,所述反应釜体的下端设置有锥形底块,通过工型外壳、防冷热透明玻璃、套接凹槽、密封胶垫和固定螺钉所组成的工型观察窗,在化学冷热反应中,从而可以很好的避免缝隙产生,工型观察窗的工型外壳通过固定螺钉连接在反应釜体上,使得固定安装更加的便利,这样固定之后,通过密封胶垫的弹性进行挤压填充,使得有效减少缝隙,从而有效避免气体发生泄漏,而且密封胶垫的分子结构稳定,使得具有很好的防冷缩性和热胀性,从而有效避免分析产生,而观察的时候,通过防冷热透明玻璃进行查看,这样观测更加的安全。
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本实用新型属于电化学技术领域,具体为用于电化学差分质谱系统的单薄液层流动电解池。包括参比电极、辅助电极、工作电极、疏水透气膜、两块圆形板、环形垫片、两个三通、连接流动电解池和质谱真空系统的质谱进样管;参比电极和辅助电极分别通过两个三通与A圆形版中心孔两侧的倾斜螺纹孔固定并密封;质谱进样管与A圆形板中心孔通连接固定并密封;工作电极一端与B圆形板中心孔连接固定并密封;环形垫片放置于两块圆形板之间,形成薄层电解池。本实用新型结构简洁,安装简单,操作方便,工作稳定性好;可精准调控薄液层电解液流动,可以满足几乎所有电极材料测试分析要求。
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本发明涉及一种短TiO2纳米管阵列化学需氧量传感器的制备方法,将清洗 过的钛片作为阳极,置于含氟离子的电解质溶液中,以铂电极为对电极,进行 阳极氧化,在整个阳极氧化反应过程中,对进行反应的电解质溶液进行超声波 超声分散,反应时间控制在10-60min,超声波的频率控制在25-80KHz之间; 阳极氧化完成后,得到钛基短TiO2纳米管阵列薄膜样品;将样品用水冲洗后置 于烘箱中干燥,待冷却至室温后,再经烧结,即可得到钛基短TiO2纳米管阵列 COD传感器。本发明传感器的管长短,纳米管与基底的结合力强,传感器的稳 定性高、寿命长和光电催化性能高,特别适用于在水质分析中光电催化法测定 水体中的化学需氧量。
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本发明公开了一种基于UPLC指纹图谱和化学计量法的甘草产地判别方法,采用UPLC建立了甘草不同产地、不同提取物的指纹图谱,并将指纹图谱与SA、HCA、PCA、OPLS‑DA等化学计量学方法相结合,筛选出对甘草质量评价有重要影响的特征标记化合物,然后采用UPLC/Q‑TOF‑MS对特征标记化合物进行鉴定,并对7个峰进行了定量测定。最后,利用判别分析法模拟甘草产地的判别函数方程,追踪药材产地。本发明方法不仅为甘草药材或其他相关食品药品的质量、提取方法及开发利用提供了有价值和潜在的参考,同时,也为甘草药材产地溯源及质量鉴定提供了参考和依据,通过判别函数方程即可快速、有效地鉴别甘草药材的产地,正判率高,适合推广应用。
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本发明公开了一种硅负极材料电化学性能的快速评价方法,其包括如下步骤:将硅粉、导电剂加入粘结剂A中,经过纳米级分散,得到浆料A;将表面功能化的粘结剂B加入到所述浆料A中,混匀,得到浆料B;将所述浆料B涂布到铜集流体表面,干燥后,冲制成极片;将所述极片组装成CR系列纽扣式电池,进行评价测试。与本发明具有如下的有益效果:本发明主要是通过硅颗粒的纳米分散工艺的设计、表面功能化的粘结剂的匹配、极片的快速干燥等过程设计,从而实现对硅负极材料电化学性能的精确和快速的分析评价。
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本发明的属于分析化学技术领域,提供了一种对乳制品中硫氰酸根和三聚氰胺进行共检的检测方法。以样品的提取液作为待测液,向待测液中加入增强试剂和聚沉剂A,得到混合溶液1;根据混合溶液1在(445±5)cm-1处拉曼峰的回归方程对硫氰酸根进行定量检测;继续向混合溶液1中加入聚沉剂B和碱性溶液得到混合溶液2;根据混合溶液2在(704±5)cm-1处拉曼峰的回归方程对三聚氰胺进行定量检测。本发明对乳制品中硫氰酸根和三聚氰胺进行共检的检测方法操作简单,成本低廉,重现性良好,灵敏度高,适合于现场检测,还可实现对乳制品中的硫氰酸根和三聚氰胺的单独测定。
本发明提供一种感度及矩形性优异的化学增幅型正型感光性树脂组成物、附有铸模的基板的制造方法以及电镀成形体的制造方法。化学增幅型正型感光性树脂组成物包含,由单体混合物共聚合而得且含有酸解离性保护基的树脂、酚醛清漆树脂、光酸产生剂以及溶剂。其中,酚醛清漆树脂是由甲酚类芳香族羟基化合物与醛类化合物聚缩合而得,且基于凝胶渗透色层分析法所测得的酚醛清漆树脂分子量的积分面积100%,酚醛清漆树脂中的甲酚二核体面积介于0.5%至6%。
本发明公开了一种环糊精/有机共轭分子功能化氮掺杂石墨烯电化学传感材料及其制备方法。该合成过程中包括氧化石墨烯的制备、有机共轭分子功能化石墨烯的制备,环糊精功能化修饰三个步骤,本发明所述的制备方法是一种科学综合有机共轭分子与氮掺杂石墨烯的弱相互作用、氧化石墨烯的同步氮掺杂和还原与超分子自组装功能化技术的一锅低温水热组装方法,合成的杂化纳米材料合成步骤简单、高效,易于大量制备,特别适用于作为有毒酚类的电化学催化侦测与分析。
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一种混凝土裂缝贴嘴法化学灌浆允许压力的计算方法,通过建立仿真计算模型,并设定合理的边界条件,确定在施加灌浆压力后,该灌浆压力在裂缝内部的分布情况;建立不同应力分布下的模型求算出混凝土裂缝尖端处的应力强度因子;测定试验用混凝土断裂韧度,控制在灌浆压力作用下,混凝土裂缝尖端处的应力强度因子不大于其断裂韧度,从而反推算出混凝土结构允许的最大灌浆压力;通过成型各带有预制裂缝的有限尺寸的混凝土试件,采用封闭压水法,验证确定理论计算的混凝土最大允许灌浆压力;研究分析在各因素的共同作用下,化学浆液在裂缝内部的扩散半径,并进行相关试验验证修正。本发明方法用于现场灌浆施工,计算简单,技术可靠,方便应用,极大的满足了工程需要。
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本发明涉及一种危险化学品运输人为因素风险评估方法及系统,其中该方法包括:从直接和间接因素两个方面建立危化品驾驶员人为因素安全风险评估指标体系,将贝叶斯网络中各根节点的安全风险值指标划分等级,采用层次分析法赋予权重,建立模型的拓扑结构;动态选取危化品公司近两年运营数据为训练样本,通过权重值得到各个父节点的得分,采用核密度估计法建立警戒值,将各个父节点的得分与警戒值进行对比,得到每个父节点不同安全等级的得分,对样本数据进行先验学习,建立贝叶斯网络的各节点条件概率表;对所需评估的数据进行测试,更新根节点的边缘概率,环比分析后找到危化品运输人为因素各指标之间的关系,得到运输风险评估结果。
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