927
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本发明公开了一种利用混合绿藻评价单一三唑类杀菌剂农药毒性的方法。利用羊角月牙藻(Selenastrumcapricornutum)、斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)、蛋白核小球藻(Chlorellapyrenoidosa)三种藻混合培养(混合绿藻)评价三种典型农药三唑类杀菌剂(三唑酮、腈菌唑、戊唑醇)污染物的单一毒性。根据在三唑类杀菌剂农药作用下对混合绿藻的半数效应浓度EC50,评价三唑类杀菌剂农药的单一毒性。该方法考虑到了在自然水体中不存在单一藻种垄断,而是多种水藻共生,因而采用了更接近自然水体环境的多种藻种混合培养的方法,以更客观、全面地评价污染物对生态环境的潜在威胁。本方法还具有测试简便快速、节省昂贵化学品的用量和便于多次平行毒性测试等优点,使测定结果更加准确。
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本发明提供一种低渗透油藏均衡驱替方法,该低渗透油藏均衡驱替方法包括:步骤1,基于测井资料、室内测定的储层岩石力学参数和渗流力学参数等资料,建立三维精细地质模型,利用油藏数值模拟和地应力预测软件,明确储层渗透率、剩余油饱和度、压力和地应力分布规律;步骤2,计算纵向不同层的极限井距;步骤3,进行变密度射孔和活性剂化学增注;以及步骤4,计算合理注采井距,设计合理的压裂裂缝长度。该低渗透油藏均衡驱替方法为油田进一步挖掘老油田潜力,努力增加经济可采储量,强化开发资源基础,进一步提高原油采收率提供一种可靠的新方法。
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本发明提供了一种多相流腐蚀及流态模拟实验管路装置,其包括管路、支架、耐腐蚀储罐、耐腐蚀泵、球阀、电磁流量计、电阻探针、温度计、pH计、溶氧仪,所述管路上包括起伏管路腐蚀测试区和水平管路腐蚀测试区。该模拟实验管路装置通过设计不同的倾角以模拟起伏管路,并采用电阻探针实时记录腐蚀速率的变化;在水平管段采用与管道内部直径相同的环状试样,采用失重法与电化学方法监测管道内部的腐蚀,能够真实模拟工业现场的流动状态及多相流腐蚀,解决了室内动态腐蚀模拟不能真实反映工业现场流动管道内部流动特征及腐蚀行为等技术问题。
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一种多用热电偶微电极及其制作方法,包括两根由不同材料制成的第一金属丝和第二金属丝,所述第一金属丝和第二金属丝的一端部熔接成一微球节点以形成热电偶热端,所述第一金属丝、第二金属丝以及微球节点上包封有绝缘保护膜,以形成热电偶微电极的核心部件,所述热电偶微电极的核心部件封装在石英或硼硅玻璃空心管中,所述第一金属丝和第二金属丝的另一端部热电偶自由端上分别外接铜导线,所述两外接铜导线之间连接有温度表。本发明的热电偶微电极不仅能直接当作热电偶使用,测量介质(包括气体、液体、固体)温度,测温范围为0-1600℃,而且也可以在高频交流加热条件下用做微电极来进行电化学研究,且可以当作微热电偶来实时显示当前微电极周围微区溶液的温度,具有直观、方便、准确、可靠、精度高测量当前温度。
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本发明涉及提供一种用于车辆部件的甲基丙烯酸树脂组合物,该组合物显示出模塑时的高流动性,具有良好的机械强度和耐热性,和在耐化学性方面的优异性。用于车辆部件的甲基丙烯酸树脂组合物特征为(I)包括由包括甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸酯的单体组分聚合的共聚物,其中甲基丙烯酸甲酯的含量比为至少97wt%,(II)显示以浓度为0.01g/cm3的氯仿溶液的形式测量的在25℃的55至65cm3/g的比浓粘度,(III)显示在37.3N的负荷下测量的在230℃的至少3g/10min的熔体流动速率(MFR),和(IV)显示由都由凝胶渗透色谱法(GPC)测量的重均分子量(Mw)和数均分子量(Mn)计算的2.2至3.8的分子量分布(Mw/Mn)。
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棱镜耦合系统和方法包括以下步骤:使用棱镜耦合系统来收集具有折射率分布的化学强化制品的初始的TM和TE模式光谱,该折射率分布具有近表面尖峰区域和深部区域。该棱镜耦合系统具有配置为产生具有不同的测量波长的顺序测量光束或反射光束的光源。不同的测量波长产生不同的TM和TE模式光谱。该光源可以包括多个发光元件和滤光器,或宽带光源和滤光器。可以将滤光器依次安插到该棱镜耦合系统的输入光路径或输出光路径中。
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本发明属于移动通信技术领域,涉及一种基于多智能体的资源分配和任务卸载优化方法;所述方法包括将异构网络环境中的边缘云服务器和能量收集使能的移动设备均视为可独立决策的智能体单元,结合实际计算卸载场景,将边缘云资源分配和移动设备任务卸载的收益构造出斯塔克尔伯格博弈模型,考虑到随机时变的边缘环境和不完备的状态观测,将斯塔克尔伯格博弈模型再次建模为部分可观测马尔可夫决策过程,并建立采用多智能体的深度强化学习算法求解部分可观测马尔可夫决策过程博弈模型,以学习最优的边缘云资源协同分配策略和任务卸载策略。本发明能够有效提高边缘云服务器的任务计算成功率,并降低移动设备的任务丢弃率。
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一种金属局部腐蚀演化的模拟方法及系统,通过非局部理论描述金属腐蚀中复杂的固液界面演化行为,建立近场动力学反应扩散腐蚀演化模型,利用电化学测试获得的模型反应项与电流密度及过电势之间的关系,计算金属结构所在溶液中的离子浓度演化,根据固液界面处局部离子浓度判断金属前缘是否发生钝化反应或形成盐层沉积,进而计算金属表面阳极反应导致的固液相变,施加边界条件迭代更新金属表面形貌,实现对金属结构在水溶液环境中局部点蚀和一般腐蚀的模拟预测。本发明计算复现金属腐蚀电极反应,实现对腐蚀界面演化的自动捕捉,可辅助工程师设计更加耐腐蚀的金属构件,并预测其服役寿命。
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本发明公开了一种多晶硅SOI基板型光电耦合器,包括作为衬底硅的第一衬底、作为SiO2中间层的第一介质层和顶层多晶硅,顶层多晶硅通过低压力化学气相沉积法淀积在第一衬底上;光电耦合器包括制作在第一衬底中的硅光探测器、第一介质层以及制作在顶层多晶硅中的多晶硅光源。本发明还公开了上述光电耦合器的制作方法,并进一步公开了上述光电耦合器的集成电路及其制作方法。本发明的多晶硅光源与硅光探测器轴向排布,面积小、制造成本低,具有较高的光传输效率和集成度;本发明的光电耦合器可以与电路集成在同一个衬底上,多晶硅光源与硅光探测器轴向堆叠,进一步降低了制造成本,具有较高的集成度。本发明适用于光电耦合器的集成技术领域。
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本发明提供一种多区带集成海水环境试验装置,装置主体为组合式框架结构,包括全浸区试验框架、潮差区试验框架、飞溅区试验框架和试样框架,每个区带试验框架上均装载有试样框架,其中全浸区试验框架位于装置的最下部,潮差区试验框架位于装置的中间,潮差区试验框架下端固定在全浸区试验框架的上面,飞溅区试验框架固定在潮差区试验框架的上面。本发明结构简单紧凑,可同时进行大量的材料环境试验;可以同时进行环境因素测试和材料原位电化学测试;在实验室可以同步接收测试数据。借助于本项发明,可以在远海开展材料的常规腐蚀老化性能的评价研究,获取相关数据,为远海装备的选材、设计以及进行室内模拟海洋环境腐蚀研究提供基本数据保证。
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本发明涉及测温领域,具体公开了一种用于温度传感器的保护管及应用该保护管的温度传感器。一种用于温度传感器的保护管,所述保护管用于温度传感器,包括基底层和位于基底层外部的测温层,所述基底层的材料是镍铬合金;所述测温层的材料是硬铬;所述基底层的镍铬合金材料的化学组成重量百分比为:Cr:9‑10%,Co:0.7‑1.2%,Si:0.3‑0.6%,Ca:0.02‑0.05%,Y:0.04‑0.08%,混合稀土:0.03‑0.07%,余量是Ni。与现有技术相比,本发明延长了温度传感器的使用寿命,降低了水泥企业的生产成本,减轻了生产工人的劳动强度。
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本发明涉及一种利用激光空化处理有机废水的装置和方法,该装置包括激光空化装置,蓄水池,水质监测装置和空化仓,所述蓄水池和所述水质监测装置之间连接有第一水泵,所述水质监测装置和所述空化仓之间连接有第一闸阀,所述空化仓右侧依次连接有第二闸阀,三通分流阀,单向阀,第二水泵。该发明的创新之处在于利用激光空化对有机废水进行处理,降解有机废水中难分解生物,提高水质合格率,过程中不需要添加化学试剂,无二次污染,该装置自动化水平高,处理效果明显,效率高。
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本发明公开了一种两仓式准密闭容器实验装置,主要应用于多功能含能结构材料撞击释能的测量;包括:前半球形壳体、第一柱形环、环形盖板、前视窗口、前传感器安装孔、靶板固定环、靶板、后半球形壳体、后传感器安装孔、后视窗口、第二柱形环、第三柱形环、前防护风帽、后防护风帽。测试样品通过弹道枪、轻气炮等加载方式获得初速,穿透薄铁片后进入容器内部,撞击容器中部的靶板发生化学反应,产生的能量导致容器内气压升高。利用传感器捕捉其气压变化,进而衡量该试样的释能水平。其优点在于,前后两个半球形容器分别测得靶前和靶后的超压值,且在各自半球形容器内的数据在理论上没有时间差。防护风帽则可以很好地保护传感器不受破片损坏。
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本发明公开了一种防治烟草野火病的方法,属于植保技术领域,用于解决野火病前期难以预测、野火病防治手段单一、野火病防治时机的滞后导致防治效果不理想的问题。其包括如下步骤:野火病预测、烟株底脚叶处理、烟株抗病性控制措施、化学控制措施、病株拔除措施。本发明有效将野火病测报与系统控制融为一体,根据不同时期、不同发病程度使用不同的防治方法,有效实现野火病防治的高效性、安全性、经济性,对提高烟叶品质,生态安全具有重要意义。
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本发明涉及一种锂离子电池比热容的评估方法,该方法如下:首先,测试指定工况下电池的生热内阻,并对生热内阻与温度的关系进行数学拟合;然后,根据比热容基本公式、生热内阻与温度的关系、电池在稳态环境下特定工况工作时的温升速率与温度的关系和在稳态环境下静置时的散热速率与温度的关系推导出锂离子电池比热容的评估公式C’=I2R/m[Q+S]。本发明对设备、测试环境要求低,测试周期短,估算结果准确度高,不需依照大量的电池化学材料基本数据,可以快速的得出结果,解决了电动车用锂离子电池在各充放电工况下通过生热所引起的能量消耗的计算问题,结果可用于电池热管理设计。
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本发明公开了一种长标距碳纤维应变传感器件,包括长标距碳纤维应变传感芯线、锚固段以及封装层,所述长标距碳纤维应变传感芯线两端固定于锚固段上,且绝缘封装在封装层内,在所述长标距碳纤维应变传感芯线沿纤维方向上开设有一使所述长标距碳纤维应变传感芯线截面减小的切口,该切口为穿过所述长标距碳纤维应变传感芯线内部的内部切口或设置在所述长标距碳纤维应变传感芯线外表面的外部切口,切口的面积为所述长标距碳纤维应变传感芯线截面的0.5%~5%。实现了长标距碳纤维应变传感芯线对于微小应变变化的长期监测,通过具有稳定化学性质的传感基材以及封装材料,解决了在长期监测中对于微小应变变化的测量要求,提高了传感器件精度。
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本发明公开了一种轮船专用无缝钢管的制备方法,所述轮船专用无缝钢管的化学成分为C:0.02-0.05%,Si:0.8-1.10%,Mn:0.70-1.20%,Al:0.30-0.90%,Mo:0.45-0.75%,S:≤0.01%,P≤0.015%,其余为Fe;经过制管成型、穿孔处理、第一次程序测试、冷拔处理、热处理、第二次程序测试、酸洗、冷拔处理、第三次程序测试、包装入库等步骤制成。本发明使无缝钢管钢管抗拉强度≥900Mpa,钢管延伸≥10%,内外表面粗糙度≤0.4μm,满足了轮船专用钢管对强度、韧性、表面质量的要求,实验表明,与常规无缝钢管相比,提高了生产效率,降低了其生产成本。
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一种提高木材尺寸稳定性的常压过热蒸汽的预处理工艺,通过对进材堆温度、出材堆温度、木芯温度的数值及相互关系的控制,完成预处理过程。将待处理木材码放在预处理设备内,并布置好分别测定进材堆温度、出材堆温度、木芯温度的传感器;进材堆处布置不少于2个探点;出材堆处布置不少于4个探点,且其中一半探点用于测定出材堆温度,其余则用于测定木芯温度。本发明的木材经过热蒸汽处理后,其生长应力得以释放、板面平整、无缺陷,木材内部水分通道畅通,初含水率显著降低。整个处理过程中没有化学污染,木材强度未降低,木材的干缩、湿胀减小,尺寸稳定性显著提高,木材纹理更清晰。且所涉及的木材处理工艺预热时间减少、处理时间短、均匀性好。
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公开了的有机聚合物整料,其含有不低于20质量%的衍生自含羟基和/或酰胺基的单体的单体单元和/或不低于50质量%的衍生自交联剂的单体单元,具有通过水银孔率法测得的众数径为0.5至10微米的通孔、通过BET法测得的众数径为2至50纳米的中孔和通过BET法测得的不小于50平方米/克的比表面积。还公开了制备该有机聚合物整料的方法,以及使用该有机聚合物整料的化学物质分离装置。
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本发明涉及教育大数据挖掘、知识追踪领域,提供一种面向学习轨迹的细粒度知识追踪方法,包括:(1)构建面向学习轨迹的细粒度知识追踪框架;(2)通过学习轨迹中的历史交互获得学习者的历史潜在知识状态;(3)通过学习轨迹中的当前交互获得学习者的当前潜在能力表示;(4)当前反应状态的细粒度预测。本发明利用多头自注意力网络、多任务预测、时间序列建模等技术方法,对学习者的学习轨迹进行建模,追踪学习者的知识状态和预测学习者的未来表现,辅助精准教学和个性化学习的开展。
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本发明涉及一种临床治疗药物血药浓度监测用稳定同位素标记阿普唑仑、艾司唑仑内标试剂的制备方法,属于临床治疗药物监测用标准物质。本发明以稳定同位素标记苯硼酸为原料,经催化加成、酰化、环合、硫氧交换、成环,最后分离纯化得到稳定同位素标记阿普唑仑或稳定同位素标记艾司唑仑。本发明工艺具有合成所需原料简单易得,反应条件温和,目标产物稳定同位素标记阿普唑仑及稳定同位素标记艾司唑仑化学纯度可达98%以上,同位素丰度可达98%以上,本制备方法能满足临床治疗药物血药浓度监测用液相色谱串联质谱法所需稳定同位素标记内标试剂的技术要求。
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本发明公开了一种锂离子电池一致性评估方法,包括如下加工步骤,步骤1、按电池组使用要求设计一系列一致性对准SOC点,比如5%、20%、50%、80%、95%,步骤2、按电池单体设计额定倍率在空调温度为T1如20℃环境中充放电一次,在每个一致性对准点短路t如3秒,测试最大短路电流,本发明方法通过使用3个温度的最大放电电流作为锂电池在该条件下的化学反应速度,方便统计电池单体的容量、库伦效率、能量效率、一致性对准点活化能,根据参数不同离散度配组进行循环测试,得到不同离散度配组后的循环寿命保持率,克服了都是测量电池单体表现时的参数,没有考虑到电池串联时协调工作时的电池衰减差异产生来源的问题。
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本发明公开了一种基于物联网的智能实验室管理系统,涉及物联网和实验室信息管理系统(Laboratory Information Management System,LIMS)领域,解决了现有的实验室管理系统无法对实验室进行远程智能监测、查询、控制的问题。该基于物联网的智能实验室管理系统,包括:设备管理模块,用于对实验室内各类设备仪器进行实时智能管理;试剂管理模块,用于记录实验室内试剂所有信息,综合管理化学试剂及样本;环境监测模块,用于实时监测实验室内环境状态,并记录和显示,可通过移动端进行远程查看;安全管理模块,用于控制实验室门禁系统,对实验室进出人员进行记录,并及时处理报警信息,通知管理人员。
本发明涉及用于形成传感器层系统(26)的传感器层系统前体(48)。传感器层系统(26)被设计成接收氢并且包括测量层前体(42),测量层前体材料由‑20wt.%至90wt.%的钯或钯合金组成的测量层前体材料制成,其中钯合金由钯和至少一种选自第VIIIB族的钯合金配体组成,钯的材料量分数至少为85%,且在每种情况下,基于钯合金的总材料量,包含在钯合金中的所有钯合金配体的材料量分数的总和最大等于15%;‑10wt.%至80wt.%的牺牲金属,牺牲金属至少与钯和每一钯合金配体一样是正电性的和/或牺牲金属可通过化学方法选择性地转变成可溶性和/或离子形式;‑一组不可避免的杂质;和‑任选地至多且包括30wt.%的孔隙填料前体金属,孔隙填料前体金属可通过孔隙填料反应组分转变成孔隙填料。
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本发明属于射线探测器件的技术领域,公开了一种纤芯熔融法制备的闪烁光纤探头、闪烁光纤器件及方法。所述闪烁光纤探头的制备方法:1)将闪烁晶体加工成芯棒;将玻璃加工成包层,包层为管状;芯棒的外径与包层的内径相匹配;2)将芯棒置于包层中,获得料棒;将料棒在保护性氛围下进行升温,拉丝,获得闪烁光纤探头。所述闪烁光纤器件是由闪烁光纤探头与光纤的一端进行熔接,光纤另一端与光纤光谱仪耦合得到。本发明的闪烁光纤器件对射线实现更好的截止和探测效果;同时探头与光纤通过化学键紧密结合,界面散射等造成的损耗得到改善,获得更好的信号收集和传输效果,提升了探头的耐用度。所述闪烁光纤器件用于X射线探测领域。
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一种管流式冲刷腐蚀实验装置,其中,包括水箱,及一端与水箱连通的主管路Ⅰ和主管路II,主管路Ⅰ另一端和主管路II的另一端之间连接若干测试支路,主管路Ⅰ和水箱之间还设有溢流支路,主管路Ⅰ、主管路II、测试支路和溢流支路下方均设固定支架,主管路Ⅰ、主管路II、测试支路和溢流支路上分别设有第一控流装置、第二控流装置、第三控流装置及第四控流装置,水箱的一侧设有控制柜,第一控流装置、第二控流装置、第三控流装置及第四控流装置均与控制柜电连接,控制柜内部设有电化学工作站,水箱一侧侧壁上设进水管和出水管。本发明能够有效克服实验管段单一的问题,可以作为研究不同公称直径的直管段、弯管段和焊接管段内壁冲刷腐蚀的实验装置。
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本发明公开了一种密闭式舱底取样器,涉及化工产品取样领域,包括顶壳,顶壳的底端固定连接保护罩,保护罩的底端固定连接释放阀,所述保护罩内设有舱底取样桶,舱底取样桶的顶端固定连接挂钩,所述腔体组件包括转轴、测量尺以及安装盘,转轴与安装盘同轴固定连接,安装盘上设有与测量尺,测量尺的一端与挂钩固定连接,所述释放阀的底端固定连接放样阀,所述舱底取样桶内的顶端与底端分别设有上阀座和下阀座,上阀座与下阀座内分别设有上阀芯和下阀芯,本发明所提供的密闭式舱底取样器的操作过程全部密闭,杜绝液货舱或者储液罐与大气连通,密封性强,安全性高,因此对于油类及化学品液体或者挥发性液体的取具备很好的效果。
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本发明提供一种SEM样品的制备方法,至少包括以下步骤:S1:提供一待测试样品;S2:去除所述金属层,并将去除所述金属层后的待测试样品放入扫描电子显微镜中;S3:采用扫描电子显微镜电子束对去除所述金属层后的待测试样品的预设区域进行扫描,使该区域被碳化;S4:将步骤S3获得的结构浸泡在双氧水中以去除所述金属栓;S5:将步骤S4获得的结构浸泡在氢氟酸溶液中以去除部分所述层间介质层;S6:用水冲洗步骤S5获得的结构以使所述字线、控制栅及擦除栅被水流冲走。本发明去掉了浮栅周围不必要的结构,增强了SEM图像对比度;样品的制备过程中主要采用SEM电子束扫描和化学处理,提高了目标的命中率,能够保证目标的完整性,样品制备效率高。
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本发明公开了一种页岩油气优势储层评价方法,该方法包括以下步骤:系统收集野外露头、钻孔岩心、泥页岩测井数据资料,精细采样并通过实验室进行定量测试,获得实验测试数据如泥页岩中所含脆性矿物含量、特征、比例,划分研究地区和目标层的泥页岩储集层评价数据,定量划分研究区和目标层储集空间的优劣程度,给出评价数值和绘制页岩油气储层优劣评价剖面图和平面图。本发明围绕页岩油储层的评价,提出了页岩油气优质评价方法,评价参数具体可归结为:表征油源条件的有机地球化学参数,表征页岩油富集条件的储层性质参数,表征页岩油开采条件的参数,其中反应生油条件的有机地化参数是重要指标。
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