1077
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一种巴菲蛤壳氨基酸及脂溶性化学成分的测定方法,以废弃的巴菲蛤壳为原料,经酸解、在烘箱内反应、稀释、过滤、浓缩从中提取氨基酸及脂溶性化学成分,采用离子色谱-积分脉冲安培方法测定巴菲蛤壳氨基酸及脂溶性化学成分的种类及含量。为巴菲蛤壳的综合利用提供一种可行的的方法,对环境的保护和废弃物的循环利用有现实的意义。本项发明的巴菲蛤壳氨基酸提取工艺简单实用,生产中需要的投资少,见效快,技术适合广泛推广。巴菲蛤壳脂溶性化学成分的气相色谱-质谱测定方法快捷迅速,烃类化合物成为巴菲蛤壳脂溶性物质中能确定出主要成分占总量的40.87%,其中大部分是附加值较高的物质,市场开发前景好。
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一种两用型电化学电容器的测试装置,既能用于三电极体系下的电化学测试,也能用于两电极体系下的电化学测试。该测试装置主要用于电化学电容器电极材料的研究,也可以用于其它电极材料。测试装置由主体、装置塞和测试装置盖组成,三者用螺钉固定在一起。主体上有主装置和附属装置。主装置和附属装置底部由直径不超过1mm的圆柱形孔连通,其作用相当于鲁金毛细管。装置塞两侧有引线槽,测试装置盖有对应的引线孔和与附属装置对应的参比电极孔,主体、装置塞和测试装置盖由螺钉固定。用于三电极体系时,主装置装入工作电极和对电极,附属装置放入参比电极;用于两电极体系测试时,主装置仅装入工作电极和对电极,附属装置不使用。测试装置的制作材质可以根据实验需要以及所用电解液的性质选择适当的材质,如聚四氟乙烯、有机玻璃等。
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本发明公开了一种用于测定水体中化学需氧量的光电耦合方法,其特征在于:设置石英光电催化消解器,在消解器的一侧开有透光窗口,消解器以表面负载有半导体金属纳米薄膜的基底作为光电催化阳极;将待测水样加入消解器中,通过CHI电化学工作站在光电催化阳极施加0.5-5.0V的偏电压,同时通过通光窗口以紫外光照射光电催化阳极,通过测定消解池中有机污染底物被彻底光电催化消解所产生的电化学信号来计算获得待测水样的COD值。本发明通过光催化消解过程和电催化消解过程在同一消解体系中的有机耦合,可以实现对待测水样中有机污染底物的快速、彻底和高效消解。
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本发明涉及封严涂层体系的腐蚀与防护研究技术领域,公开了一种可磨耗封严涂层体系的电化学测试方法。本发明的方法基于改进的三电极体系进行待测试可磨耗封严涂层体系的表层或连接层的电化学测试,其中以表层或连接层作为工作电极,计算电解质基于毛细作用渗透到所述该工作电极时可达到的最大润湿高度,从而在构建测试装置时设置工作电极与对应导线的连接部位于电解质液面之上,且所述连接部相对于所述电解质液面的距离大于所述最大润湿高度。本发明能够避免电解液通过毛细作用渗透到封严涂层的导线连接处(即该连接部位),从而能够防止出现导线与封严涂层之间的电偶效应,提高可磨耗封严涂层体系的电化学参数的测量精度。
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本发明公开了基于深度学习的化学反应转化率预测方法、系统及介质,方法包括:从参加化学反应的反应物的所属类型中选出对化学反应转化率影响最大的反应物类型A,并进行反应物类型A的反应物和化学反应对应的化学反应式R的分词及特征提取,接着通过注意力机制求反应物类型A的反应物的深层表征信息Ta、化学反应对应的化学反应式R的深层表征信息Tr、反应物和反应式的关系信息Tm,最后利用宽度学习系统对反应物类型A的反应物的深层表征信息Ta、化学反应对应的化学反应式R的深层表征信息Tr、反应物和反应式的关系信息Tm进行融合,预测化学反应转化率。本发明大大提高了化学反应转化率的预测精度。
本发明提供一种化学药物hERG钾离子通道阻断作用的定性预测方法及其系统。所述定性预测方法包括:确定化学药物的分子结构信息;将所述分子结构与已知的与hERG阻断作用相关的化合物的分子特征结构进行识别比较,判断其是否具有所述特征结构,作出定性预测。本发明的系统至少包括: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、存储模块相关联。所述系统和方法能够在药物开发的前期,及时、准确地预测在研药物的心脏毒性风险,节省大量的资金和时间。本发明所述系统的架构具有良好的灵活性和可扩展性,可以方便的应用于对化学药物其他生物活性的预测中。
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一种利用电化学传感器测量气体浓度的方法与装置,使被测样品先后经过电化学传感器至少两次,其中一次用于测定传感器的零点,记录每次测量的响应电流值;通过电化学传感器各次测量的电流值与样品浓度间测量方程关系及由于电解导致其浓度变化与消耗电量间的质量方程关系组成联立组求解所测样品浓度及传感器步标定参数。
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本发明属于体外临床诊断试剂技术领域,具体为一种定量测定人体Α-淀粉酶活性的干化学试纸。试纸由长条形的上下两支持层及中间各测试层组成,分为手持区和测试区。测试区从上至下依次为扩散层、过滤层、试剂层。扩散层可选用各种合成纤维材料的网格材料,过滤层可选用各种滤血的滤过性材料,试剂层可选用非对称性的合成膜。上支持层上开一加样孔,样品从加样孔进入扩散层后渗透进过滤层和试剂层,在试剂层发生化学反应而发生颜色的改变,通过下支持层的测试孔即可测定反应过程的光密度的变化。该试纸用于定量测定人体样品中的Α-淀粉酶活性,为急性胰腺炎的诊断提供依据。
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本发明专利公布了一种新型三电极电化学测试装置,属于储能装置(如电池、电容器等)的测试及研究领域。本装置具有正负电极和参比电极三电极设计,并安装压力传感装置,可以对电极安装过程中及测试过程中正极负极之间的压力变化进行跟踪,有利于提高测试的重复性,为优化储能装置提供便利,并对新型电极的电化学工作原理及容量衰减原理的研究提供帮助。本装置具有液体/气体进出口,方便将电化学测试过程中生成的气体导出,进行成分测试,同时可以在电化学测试过程中添加或提取电解液。本发明专利所涉及测试装置可以多次拆卸重复使用,易维护,易操作,适合于科研院所及工厂工作人员使用。
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一种电压分辨原位电化学交流阻抗的测试方法,步骤(1):将待测电化学体系通过引线接入三电极电化学测试系统;步骤(2):以初始开路电压Vn为Sn步骤的基准电压;步骤(3):在此基准电压的基础上,施加以m为振幅的正弦交变电压信号;步骤(4):Sn步骤结束后,存储该步骤响应信号数据;步骤(5):通过程序控制将Sn+1步的基准电压Vn+1设定为Vn+m或Vn‑m;步骤(6)重复步骤(3)至步骤(5),直至测试体系电位上升或下降至目标电位;步骤(7):将测试结果叠加在一起,得到对应曲线的曲面变化图;步骤(8):通过程序完成对每一次电化学交流阻抗测试结果的等效电路的拟合,得到对应电子元件参数。
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本发明涉及一种太赫兹探测大气高危化学品分布的方法:通过探测装置获取当前探测位置的大气高危化学品的浓度分布信息;根据所述浓度分布信息得出目标探测位置,驱动探测装置行进至所述目标探测位置;再次获取所述目标探测位置的大气高危化学品浓度分布信息,得到多组探测位置的大气高危化学品浓度分布信息;通过本发明,可以实现在需要做出迅速判断的复杂环境,能够将大气高危化学品成份、浓度、走向等多要素进行立体展现;实现了将原本离散测量得到的浓度数据进行连续化处理,实现在大气高危化学品泄漏现场能够迅速有效地制定出人群疏散措施和毒源抑制方法。
本发明属于面向化学品风险管理的高通量预测技术领域,公开一种预测化学品在四种环境介质中降解半减期的多任务神经网络方法。在已知化学品分子结构的基础上,通过计算其分子指纹,应用所构建的方法,即可获得化学品在四种介质中的降解半减期。该方法简便高效、成本低,可节省实验测试的资源投入。方法的构建过程如下:降解半减期数据搜集;分子PubChem指纹计算;多任务神经网络模型训练;选用测量推测值‑预测值决定系数等指标对模型性能进行评价;参照OECD导则表征模型应用域;本发明建立的预测模型具有良好的拟合能力、稳健性和预测能力,能够有效预测应用域内化学品在四种环境介质中降解半减期,为化学品的健全管理提供必要的工具,具有重要意义。
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一种电化学的测量探针、装填装置以及维护系统。该电化学的测量探针尤其是电势量度型测量探针,用于测量测量介质的化学或物理测量参数,尤其是pH值,该测量探针具有至少一个测量半电池和至少一个基准半电池,该基准半电池包括:由电绝缘的材料制成的壳体,在其中形成包含液态基准电解质的基准电解质室,并且该壳体在壳体壁中具有对于基准电解质能透过的、用于闭合基准半电池与测量介质之间的电解接触的隔膜;浸入基准电解质中的电势引出元件;及通入基准电解质室中的、用于将基准电解质导入基准电解质室中的流入口;其中,基准半电池具有尤其至少部分地布置在流入口内的、对基准电解质从基准电解质室通过流入口排出进行截止的止回阀。
1111
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公开了用于执行光学和电化学测定的设备、系统和方法,更具体地,具有被配置为执行光学和电化学测定的通用信道电路系统(245、1000)的设备和系统,以及使用通用信道电路系统执行光学和电化学测定的方法。通用信道电路系统是具有电子开关能力的电路系统,使得任何接触引脚(1063、1065、1070)以及因此测试设备(1062)中的任何传感器接触焊盘都能连接到能够采用一种或多种测量模式或配置(例如,安培测量模式或电流驱动模式)的一个或多个信道(1005)。
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本实用新型公开了一种循环水系统内材料腐蚀电化学测量装置,装置包括电化学测试容器和旋转圆盘电极;所述电化学测试容器设置有工作电极测试孔洞;工作电极测试孔洞正对位置布置有参比电极和辅助铂电极;所述旋转圆盘电极整体呈圆盘型,旋转圆盘电极布置有多个不同材料的圆盘工作电极,每一个电极底部与铜导线焊接连接,多根导线汇总成一根测试线;旋转圆盘电极中心有旋转轴;旋转圆盘电极设置在所述工作电极测试孔洞处,且通过转动旋转轴能够控制旋转圆盘电极转动,以调节不同的圆盘工作电极处于所述工作电极测试孔洞内。本装置在保证循环水流动的前提下,减小了循环水流动对电化学测试的干扰。
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本发明公开了一种日盲紫外光电化学光探测器,包括光电极,其特征在于,光电极包括衬底,还包括生长在衬底表面的p型/n型掺杂氮化镓(Gallium Nitride,简称GaN)基纳米线。另外,通过在GaN基纳米线上修饰助催化剂纳米颗粒,优化了分子的吸脱附过程,提高了光电极在溶液中的氧化还原反应速率。同时,进一步优化光电化学装置设计,改变电解质溶液环境,最终实现高响应度、灵敏度高、快速反应、经济环保、自供能(无需外加额外电能)的新型日盲紫外光电化学光探测器。本发明开创性的将氮化镓基纳米线应用于光电化学光探测器的研究中,具有十分重要的意义。
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本发明公开了一种腐蚀电化学测试装置及其使用方法,该装置包括电解池、电化学测试装置、加热装置和保温装置,电解池包括反应池、反应池盖、密封垫片、紧固装置、试样安装装置,试样安装装置由阶梯螺纹波导杆、一级套筒、二级套筒、三级套筒、密封圈组成,电化学测试装置包括辅助电极夹头、参比电极夹头、工作电极夹头、电化学数据处理系统,辅助电极为铂网电极,参比电极安装在鲁金毛细管内,加热装置设置在反应池的外侧,保温装置设置在加热装置外侧。本发明可以模拟多种复杂腐蚀气体环境下材料腐蚀过程,固定了鲁金毛细管尖端和被测试样的距离,统一了鲁金毛细管尖端和被测试样的距离对测试结果的影响,并可以在恶劣复杂的工况条件使用。
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本发明提供了一种基于光电化学过程测量透明液体浓度的方法,该方法利用半导体材料经历光电化学过程后产生光电流,并通过构建光电流密度大小与待测液体浓度之间的关系来测量浓度。本发明是首次通过光电化学过程来对透明液体进行浓度测定的方法,相比其他传统方法具有很强的创新性,该测量方法误差较小,故可将此方法进行推广测量,进一步拓宽光电化学器件的应用前景。
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本实用新型涉及一种锅炉四管除氧条件溶液介质中的腐蚀电化学测量装置。目前,缺乏小型化且同时具备除氧作用,又能对锅炉实际管样表面状态进行快速腐蚀评价研究的试验装置。本实用新型包括介质进入管、电化学测量辅助电极、电化学测量参比电极、介质排出管、密封端盖、待测管样、加强板、导线和塑料紧固件,密封端盖与待测管样固定,加强板与密封端盖接触,导线与待测管样连接;介质进入管、电化学测量辅助电极、电化学测量参比电极和介质排出管均由上加强板的上方依次穿过上加强板和上密封端盖并进入待测管样内。本实用新型可以解决现有技术中采用的方法无法同时进行除氧,又要采用实际锅炉运行管样进行快速腐蚀试验研究的技术问题。
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本实用新型涉及化学品生产技术领域,尤其为一种用于探测化学品桶液位的超声波装置,包括超声波测距仪和化学品桶,所述超声波测距仪左右两侧固定连接有延长杆,所述延长杆外侧顶端固定连接有中空块,所述中空块内部上下两侧转动连接有螺杆,所述螺杆外侧螺旋连接有第二斜齿轮,所述第二斜齿轮外侧啮合有第一斜齿轮;本实用新型中,通过设置的转杆,能够通过旋转让螺杆进行上下移动,方便超声波测距仪平整地放置在化学品桶的桶口上方,增加超声波测距仪的测量结果的准确性,非常实用。
905
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本发明公开了一种快速测试的盐桥式热电化学电池试验台。试验台由包含电极、盐桥、电解杯、紫铜导热块、半导体制冷片、水冷板、水散热器、水泵、水槽、温度传感器、数据采集模块、PID控制器、半导体制冷片驱动器、电化学工作站、计算机。半导体制冷片根据PID控制器输出信号,通过紫铜导热的方式,快速地对两个电解杯进行温度控制。温度传感器置于电极附近,测量电极温度。温差下两电极产生电势差,经电化学工作站测量获得输出电压与输出电流。在程序控制下,系统自动运行并记录测试电压与电流,获得热电化学电池的开路特性曲线与输出特性曲线。本发明具有台架搭建难度低、测量速度快、等优势,为热电化学电池输出特性测试提供了高效便捷的解决方案。
851
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本实用新型公开了一种基于高温高压条件下的化学生热测定实验装置,包括装置主体,所述装置主体的顶端安装有实验箱,实验箱的顶端安装有工作指示灯,实验箱的一侧安装有旋转器和透明材料制成的可开启门,旋转器与实验箱紧密焊接,且可开启门与实验箱通过旋转器活动连接,不但减少了工作人员的压力和负担,还让该种基于高温高压条件下的化学生热测定实验装置能够在市场上得到更多的认可,而且该种基于高温高压条件下的化学生热测定实验装置还能通过机械手臂和爪钩来代替人们的双手来进行运作,这样使得该种基于高温高压条件下的化学生热测定实验装置能够在如今的社会上得到更广泛的应用。
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本发明涉及一种基于遗传算法的化学物质热稳定性的预测方法,主要解决现有技术中准确性差、适用性不强的问题。本发明通过采用一种基于遗传算法的化学物质热稳定性的预测方法,利用遗传算法和人工神经网络建立化学物质热稳定性预测的非线性模型,该模型将遗传算法筛选获得分子描述符作为模型的输入参数,化学物质的热稳定性参数作为输出参数,模型的构建方法是BP神经网络,通过输入化学物质的分子结构描述符,快速获得其热稳定性的预测结果的技术方案较好地解决了上述问题,可用于化学物质热稳定性的预测中。
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一种微区电化学测试实验装置,正置金相显微镜的物镜两侧连接辅助电极、参比电极,下方连接毛细管,毛细管下方接触工作电极,工作电极置于正置金相显微镜的载物台的玻璃面板上,辅助电极、参比电极、工作电极分别连接电化学工作站,电化学工作站连接计算机,工作时,转动物镜转换器,对准试样,调节亮度调节旋钮,使得目镜中的像亮度适中,调节限位手轮进行调焦,使得工作电极表面在目镜中能清晰成像,移动工作电极,选定待测区域。转动物镜转换器,使得毛细管对准待测区域,将各线路连接。在电脑中打开测试软件,开始测试,本结构对测试区域进行准确定位和测量,根据测试面积的需求,可选用不同管径的毛细管,对材料微区进行电化学测量。
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本发明提供一种基于电化学变量监测的电池内部故障诊断方法及装置,方法包括:建立电池内部故障的电池电化学机理模型,并进行模型参数辨识;对电池电化学机理模型进行简化降阶后获得描述电池内部各个电化学变量的降阶模型;对目标电池或电池组施加直流激励或交流激励,根据不同的电流激励类型的电化学变量进行故障识别,从而得知目标电池或电池组是否存在内部故障;装置包括:电流激励模块,用于对目标电池或电池组施加直流激励或交流扰动激励;监测模块,包括电压监测单元、电流监测单元和温度监测单元;控制模块,包括电流设定单元、交流阻抗计算单元、故障诊断单元、输出单元、存储单元、协调单元;显示模块,用于人机交互和显示诊断结果。
1114
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本实用新型公开了一种薄液环境下力学‑电化学交互作用原位测量装置,由气体雾化装置、力学装置和电化学装置三部分组成。通过气体雾化装置将模拟薄液湿气接入力学装置实验盒,通过三电极体系的电化学装置对力学实验进行原位电化学测量。其中,干湿交替膜环境可通过控制不同的进出阀门来实现;不同气氛浓度或湿度的膜环境可通过调节特种气氛或饱和湿气与平衡气体(如空气或氮气)比例来实现;三电极之间相对位置通过长焦距显微镜调节精密螺栓来实现。本实用新型的测量装置通过三部分装置间的配合和连接,简便、实用、精确地模拟真实薄液环境下力学‑电化学作用的原位测量,为深入研究材料在薄液环境下应力腐蚀开裂(SCC)研究提供手段。
1114
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本发明公开了一种废水厌氧-缺氧-好氧处理系统(简称STP(A2/O))的化学品暴露预测方法。以废水厌氧-缺氧-好氧生化处理系统为基本工艺,根据气、水、悬浮固体、污泥环境介质共存关系及化学品的质量流过程,构建了STP(A2/O)概念模型,通过默认环境暴露场景参数,仅需输入化学品分子量、蒸汽压(P)、水溶解度(S)、厌氧生物降解速率(k10)、缺氧生物降解速率(k12)好氧生物降解速率(k5)、吸附系数(Koc)和排放量(ERC)即可完成暴露水平预测。预测方法简单可行、实测参数较少、预测准确度较高,对化学品暴露风险评估具有重要意义。
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一种化学品雌激素受体激活活性的预测模型及筛查方法,该化学品雌激素受体激活活性预测模型的建立方法包括获取已知雌激素受体激活活性的化学品数据,其中,所述化学品数据包括化学品的SMILES编码;将SMILES编码转换得到M×N的数字矩阵;将获得的已知化学品的数据分为训练集和验证集,构建以SMILES数字矩阵为输入的卷积神经网络模型;使用训练集训练卷积神经网络模型,使用验证集确定卷积神经网络模型的最优超参数,得到最优卷积神经网络模型。本发明适用于大规模化学品雌激素激活活性的筛查,方法简单快速,效率高,该方法在化学品风险评价、环境安全性评估等领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于电化学测试技术领域,涉及一种牺牲阳极材料电化学性能测试装置及方法,具体为一种能够在多种复杂深海环境下进行多通道同步测试牺牲阳极材料电化学性能的测试装置和测试方法,采用韧性材质的空间隔板和层级设计方式划分独立的相不干扰的测试空间,在测试过程中确保各测试试样的试验环境、极化电流等试验参数的高度一致性,利用多回路连接系统独立控制测试试样的极化进程,自动监测采集测试试样的电位变化数据,采用可编程控制单元和数据处理模块实现数据可视化,实现多通道并联式的电化学性能测试,提升评价测试的可靠性和准确度;其结构简单,绿色环保,不存在腐蚀产物污染问题,测试过程中,海水的循环流通稳定。
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本实用新型公开了一种P型流动腐蚀介质中90°弯头金属腐蚀电化学测试装置,包括:与待测90°弯头管道结构和尺寸相同的玻璃管道,玻璃管道水平设置,所述玻璃管道由90度弯曲管道段、第一直线管道段和第二直线管道段组成,第一直线管道段与第二直线管道段垂直且该第一直线管道段与第二直线管道段分别与所述90度弯曲管道段两端的端口连通;在所述玻璃管道上连通有多个玻璃支管。本实用新型P型流动腐蚀介质中的90°弯头金属腐蚀电化学测试装置,用于对流动腐蚀介质中管道弯头处的待测金属进行实时电化学腐蚀测量,打破现有的电化学监测装置研究直管段的腐蚀测试的限制,因而可以更加完整准确地模拟和研究整个供水管道的运行情况和腐蚀行为。
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