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一种提篮式双液区电化学测试装置,涉及一种新型电化学测试装置。目的是解决现有的电化学测试装置适用范围小和电极安装更换不方便的问题。装置的主体内一侧为测试区,另一侧为储液区,储液区大于测试区;测试区的顶板上开有矩形的上开口,一个侧板上开有圆形的侧开口;测试区内部设置有提篮和电极固定板;电极固定板两端设置在提篮的U形槽内。该装置方便进行更换测试样片和电极的安装且适用于不同尺寸的电极。本实用新型适用于电化学测试。
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一种非接触式测压装置,用于测量放置样品的罐体的压力,包括:反光板,具有一能够反光的表面;光束发射与接收组件,与反光板相对放置。本发明进一步提供了一种化学消解设备,包括多个罐体,还包括:一个或者多个上述测压装置;驱动装置,与多个测压装置相连接或者与多个罐体相连接,驱动测压装置和罐体发生相对移动,以使得每一个测压装置都能够连续测试多个罐体的压力。本发明的优点在于,所提供的测压装置在测试过程中测试装置和罐体并不发生接触,是一种非接触式的测压方式。化学消解设备即实现了对所有罐体的测压,又没有明显提高设备的制造成本。
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本发明涉及化学测试领域,一种对真空中制备的样品进行电化学红外反射谱测量方法,电化学红外反射光谱实验装置包括样品制备部分、样品测试部分、计算机和电缆,样品制备部分包括主真空腔、位移台、操纵杆、冷却台、传样腔、门阀I、橡胶圈I、真空泵I、橡胶圈II、观察窗、真空泵II、门阀II、转移腔、快接法兰、样品架、样品、出气口、进气口和顶针,样品测试部分包括电化学测试腔、激光器、反射镜I、反射镜II、探测器和电位控制器,能在超高真空环境中制备样品,对超高真空中进行电化学红外光谱实验,能够将样品从超高真空环境转移至液体环境中,转移过程对待测样品表面污染较小,无需将样品架与电解液接触,适用于电化学红外反射光谱测量。
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用于测试例如燃料电池等电化学装置的方法和相关设备。第一方法涉及:在充电阶段对燃料电池进行充电;在放电阶段对燃料电池进行放电;以及在放电阶段的至少部分上监测燃料电池的响应或监测燃料电池的开路响应。另一种方法涉及:当燃料电池处于钝性状态时对燃料电池进行测试,在所述钝性状态下,燃料电池中基本不发生电化学反应;同时向全部装置施加一激励;独立地监测各个装置对该激励的响应。进一步的方法涉及:从被测试的装置获取测试数据;获取等效电路值;为各等效电路值计算仿真数据组;将仿真数据组与测试数据进行比较;以及在这种比较的基础上选择等效电路值中的一个。该方法使得可以从仅仅一次快速测试中获取电池组中各电池的全部电路参数。
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本发明公开了一种适用于亚/超临界水体系的电化学测试装置,属于电化学测试装置技术领域,该电化学测试装置巧妙开发以耐高温绝缘组件为基本元素的紧固组合型工作电极,设计出由贯穿型耐高温高压密封件、耐热厚壁高温合金管等构成的耐高温高压参比电极和辅助电极,所设置高温高压反应釜及其外置加热组件,保证了可获得、维持超临界水环境测试条件;耐高温高压参比电极、辅助电极下端所设置的贯穿型耐高温高压密封件,位于反应器主体外部,自身服役温度较低,因此,确保了整体电化学装置的可以满足300℃以上乃至超临界水环境下的电化学测试需求。
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本发明涉及一种监测污水中化学需氧量的消解液,其特征是:有效成分组成为:重铬酸钾溶液1L、浓度98%的浓硫酸3L、铬酸钾0.1-0.3G、硫酸银30-60G、其中重铬酸钾溶液浓度为0.05~0.07MOL/L或1.0~1.2MOL/L。本发明有益效果:采用无汞消解液测定污水中化学需氧量,用硫酸银代替剧毒药品硫酸汞达到去除氯化物干扰的目的。可以准确监测CODCR值在在0~150MG/L和0~1500MG/L之间,同时氯化物在800MG/L以下的标准水样。适用于大部分城市污水处理厂的污水,适用范围很广,达到安全环保及降低使用成本的目的。由于不使用硫酸汞,避免了剧毒药品对操作人员的伤害,提高了操作的安全性。
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本发明提供一种根据化学结构预测润滑基础油抗磨损性能的方法,包括如下步骤:1)生成润滑基础油分子的三维化学结构;2)三维化学结构的能量最小化;3)计算每一个三维化学结构的EVA参数;4)对使用润滑基础油后摩擦副试样的磨损面积数据进行预处理;5)采用偏最小二乘法进行回归,建立已处理的磨损面积数据与EVA参数之间的关系,以建立定量预测的预测模型;6)对预测模型进行交叉验证,7)根据建立的所述预测模型预测该实验状态时使用润滑基础油的摩擦副试样的磨损面积。该方法基于摩擦学定量结构-活性关系,将计算机辅助设计的方法首次引入润滑油的设计领域,有助于降低润滑油设计的风险和研究成本,将大大提高润滑油的开发效率。
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本实用新型公开了一种电化学液位监测装置,包括接近开关、开关支架、接头、空心管和监测水管;所述接近开关固定在开关支架上,开关支架通过接头安装在监测水管上方;所述监测水管下端连接电化学机组槽体的进水管,所述监测水管内的水位与电化学机组槽体的水位持平;所述空心管置于监测水管内部。本实用新型中的监测水管内的水保持恒定的水质,不会产生对空心管不利于监测的污泥状粘稠物、气泡等物质,保证了监测信号的长期稳定,从而实现了电化学机组的全自动化稳定运行,大大降低了电化学机组因为水位监测问题而造成的故障停机。
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本发明涉及一种电化学测量方法,特别是一种基于输电线路在线的电化学测量方法,采用了能够直接连接到在线的输电线路金属构件上,并能够与该金属构件表面直接贯通的电解槽装置。金属构件在该电解池中露出一个圆形金属表面作为工作电极;在电解池中注入适量电解液,使得电解液与工作电极直接接触;将参比电极放入盐桥后伸入电解池池底,并与底部工作电极之间相距2mm左右,然后将辅助电极伸入电解槽中部,用导线将各电极与电化学测试系统相连接,完成后即可开展电化学测试工作。该方法的优点在于:无需破坏输电线路工件,避免了对输电线路造成不良影响,保证了输电线路安全运行,完全实现了输电线路工件的在线电化学测量,实用性好,实施方式简单快捷,能够实现快速测定电网设备金属构件腐蚀速率的目的。
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本发明提供一种可控气氛及液膜成分的湿气腐蚀电化学测试装置,属于湿气腐蚀模拟实验和电化学测试技术领域。该装置由气瓶、缓冲瓶、循环水机、湿气发生器、试样台、温度探头、湿度探头、pH探头、电化学测试系统和尾气处理装置等部分组成。通过设定的混合气体和湿气发生器产生的一定成分的水雾组合而形成特定的湿气成分。利用循环水机,对实验容器内部以及电化学试样和腐蚀失重试样的温度分别进行控制而使试样表面形成冷凝液膜。利用该装置可实现电化学试样和腐蚀失重试样表面冷凝液膜成分的控制,从而实现一定湿气环境的腐蚀模拟实验和腐蚀电化学测试。
1003
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本发明是化学反应特别是有机化学反应的一种反应热的测定方法和装置。其特点是由恒温水浴[15]通过传热介质环路用计量泵[1]向外加保温措施的包于反应容器[16]外的传热介质夹套[12]输送传热介质并接流量传感器[3]计量流量,在传热介质夹套[12]的进、出口管内设置温度传感器[4]、[9]测取传热介质夹套[12]的进、出口温度,由数据采集处理器[2]据此二温度值和传热介质的流量计算、显示反应热的瞬时值和累计值,同时数据采集处理器[2]由传热介质夹套[12]出口和进口温度的差值控制计量泵[1]的流量使该温度差保持在一个小范围内,直到该温度差为“0”时测量结束,数据采集处理器[2]显示的累计值即为总热量值。
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本实用新型属于电化学测试领域,涉及电化学腐蚀测试装置。本实用新型一种多功能电化学腐蚀测量仪由多通道数据采集器、放大器、A/D转换器、串口输出、计算机、电源和功能转换开关组成。各部件之间通过导线相互顺序相连。测试时,数据采集单元通过测量通道与功能转换开关相连。本实用新型采用多通道数据采集器,每两个通道组成一个测试单元,可以组成多组彼此独立的测试单元,互不干扰。数据记录、处理输出打印以及试验过程的控制均通过计算机进行,本实用新型可广泛应用于各种电化学腐蚀测试领域。
本发明属于污水处理领域,涉及基于支持向量机和神经网络的污水化学需氧量软测量方法。本发明选取水质参数pH、溶解氧、氧化还原电位及pH变化率、溶解氧变化率、氧化还原电位变化率,对水质参数化学需氧量进行软测量。采用支持向量机,根据各种水质参数及参数变化率对输入数据进行分类,根据分类数据的特点,选择合适神经网络分别训练,实现水质参数的实时有效估计。经对试验系统的测试表明,该方法具有很好的精度和普遍适用性。
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本发明公开了一种化学渗透与蠕变耦合作用下岩石孔隙度实时测试装置,属于岩石工程领域。它由岩样夹持器,化学渗透压加载装置,轴压加载装置,围压加载装置,孔隙度测试装置组成,本发明的测试装置可对受三个方向恒定压力加载与化学渗透耦合作用的岩样进行孔隙度的实时测试。该测试装置具有结构简洁、组装灵活、可扩充性强、稳定性能好以及应用面广等特点。对于岩土工程、水利工程、石油工程、矿业工程以及地下工程等领域中的多场耦合条件下岩土体力学特性及渗流特性研究具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种易制毒化学品监测系统,包括:发射芯片,用于安装在盛装易制毒化学品的盛装桶上,且能够向外发送无线信号;计数器,所述计数器能够通过接收位于预定区域内所有所述发射芯片的无线信号对位于该预定区域内所述盛装桶计数;接收所述计数器的计数量并对所述计数量监控的监控平台。在本发明中,预先使所有盛装易制毒化学品的盛装桶均设置有发射芯片,并在预订区域设置有计数器,当盛装桶进入到预定区域后,预定区域的计数器进行计数,并由监控平台监控计数器的计数量,以防止预定区域内的盛装桶数量在不知的状态下,超过预定要求,进而该易制毒化学品监测系统能够有效地解决无法快速有效监测预定区域内易制毒化学品数量的问题。
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一种可定量改变薄液膜厚度的模拟试验装置及其使用方法,属于电化学测试领域。由腐蚀气氛形成系统,液膜厚度变化控制系统以及电化学测试系统三部分构成。腐蚀气氛形成系统包括腐蚀气体发生器,气氛箱,进气管,出气管以及回收池;液膜厚度变化控制系统包括调平螺栓,蠕动泵,软管,数控装置以及信号线;电化学测试系统置于气氛箱内,包括电解池,样品台,电化学试样,电极导线,支架。本发明实现了对不同气氛环境下的模拟实验;三电极系统封装在一起,可以有效的降低溶液电阻,并且能够实现薄液下极化曲线、交流阻抗等电化学测试。采用蠕动泵和外部数控装置对液膜厚度实现定量的控制,可以以一定的周期、速率改变液膜厚度,实现对变化过程的电化学研究。
本发明提供了一种富集洗脱流动注射化学发光法测量水体总铬的装置及方法,它是基于磁性纳米材料富集总铬,再洗脱,通过洗脱下来总铬与二甲基二甲氧基硅烷形成络合物,该络合物与过氧化草酸酯氧化产生化学发光,同时化学发光强程度与水体中总铬元素的浓度具有线性关系,通过利用富集-洗脱-络合-化学发光技术建立了一种磁性纳米材料富集-洗脱流动注射化学发光法测定水体中总铬的方法。本发明测定水体中总铬具有快速,简便,准确度高的特点。
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一种不饱和有机酸和醇电化学加氢与电能共生特性测试方法,利用典型三电极系统的电化学循环伏安法,测试在质子交换膜燃料电池反应器中水溶性不饱和有机酸和醇电化学加氢与电能共生的特性。以0.01mol/L的有机酸和醇的硫酸溶液为电解液,以光滑铂电极为研究电极,铂丝为对电极,可逆氢电极为参比电极,在0V~1.5V扫描电位范围内,测定0.01mol/L的有机酸和醇的硫酸溶液的循环伏安曲线,根据出现还原电流的电位值来考察不同水溶性有机酸和醇的电化学还原特性。本发明操作简单,成本低,耗时短,实验结果的重复性高,对质子交换膜燃料电池在电化学加氢方面的更广泛应用有重要意义。
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本发明的设计原理为:通过气象数值预报系统,预报的风场和湍流量为预测预警系统提供基本气象信息,预测预警系统分别针对保护目标或事故源对化学危害进行预测,根据危害预测结果和危害指标体系,确定化学危害预警信息的时空分布,通过数据转换引擎,将预测预警系统与GIS集成,建立基于GIS平台的预测预警优化控制应用系统,根据预警信息确定优化控制方案,对化学危害进行有效的控制。该体系既适用于战场和应急处置现场复杂环境的需要,又能满足对化学危害预测预警与控制的时效性、准确性和直观性需求。
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本发明涉及高温惰性气氛中电化学性能测试技术领域,公开了一种基于惰性气氛的高温熔盐电化学测试装置及方法,该装置包括:惰性气氛循环系统,其包括密封箱体和设置于所述密封箱体外并与其相连接的惰性气氛循环装置;高温熔盐测试系统,其包括内置于所述密封箱体内的加热装置以及内置于所述加热装置内的测试装置;以及电化学工作站,其与所述测试装置进行电连接;其中,所述加热装置用于提供所述测试装置进行电化学测试的温度。本发明可以实现电池在惰性气氛循环系统中组装后的直接电化学测试,适用于热电池以及高温熔盐电解质的电化学性能测试,减少其他因素干扰,提高测试结果可靠性,简化测试步骤。
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本发明提供化学溶液的颗粒监测装置,包括:化学溶液供给装置,用于收容化学溶液,根据控制部的作业开始信号供给上述化学溶液;第一供给流路,与上述化学溶液供给装置相连接,用于供给上述化学溶液;过滤器,与上述第一供给流路相连接,用于净化上述化学溶液;分支流路及主流路,从上述过滤器分支而出;排液阀,与上述分支流路相连接,用于开闭上述分支流路;颗粒监测器,与上述主流路相连接,用于监测上述化学溶液的颗粒量;以及分配器部,从上述颗粒监测器接收上述化学溶液,来向作业对象物供给上述化学溶液,上述颗粒监测器与分配器部通过第二供给流路相连接,在上述第二供给流路设置控制阀,上述控制阀用于对从上述颗粒监测器供给到分配器部的上述化学溶液的供给进行控制。
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本发明公开了一种基于表面等离于体谐振的局部电化学成像测试系统,其包括光学系统、机械系统、数据采集系统、流通系统、电化学系统和计算机控制系统;光学系统包括SPR芯片、光学棱镜和光源,光源发出入射激光并照射至光学棱镜;流通系统包括微流控测试池;待测物通过所述微流控测试池流经SPR芯片上表面引起所述表面等离于谐振吸收峰的改变;电化学系统问待测物提供电刺激使得待测物产生电化学反应,并采集相应的电化学信号;所述数据采集系统采集所述表面等离于谐振吸收峰的改变;所述机械系统用于调整光源发出的入射激光的角度;所述计算机控制系统根据所述电化学信号和所述表面等离子谐振吸收峰的变化获得待测物的相应信息。
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本发明公开了一种化学危害扩散预测方法及装置,该方法包括:获取第一预测信息和第一监测信息;第一预测信息包括用于生成扩散空间流场分布的数据信息;第一监测信息包括若干个观测点对应的观测信息;根据第一预测信息,以及预设的流场分布模型,生成流场信息;流场信息包括扩散空间流场分布;根据第一监测信息和流场信息,以及预设的数据同化模型,确定出化学危害浓度场;化学危害浓度场用于预测化学危害扩散分布。可见,本发明能提高化学危害扩散预测的预测精度,进而确定精确的化学危害扩散态势。
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本发明涉及一种基于连续点源化学云团的陆基遥测定位方法,通过两套红外遥测装置定点扫描获得的角度参数,利用机动形成的三角关系,测算出连续点源化学云团端点位置坐标,然后计算出连续点源化学云团危害纵深,结合连续点源扩散原理,反算出连续点源施放量和危害边界。本发明综合运用扩散理论原理,弥补了红外光谱对云团的定位难题,提供了一种连续点源化学云团机动遥测定位的新方法,为红外遥测装置运用提供技术支持。
本发明涉及烟气脱硫设备中材料遭受露点腐蚀的性能评价与机理研究,具体涉及一种模拟烟气脱硫设备露点腐蚀并实现电化学测试的实验装置,主要结构包括通气系统、加热控温系统、冷凝冷却系统、电化学测试系统和尾气吸收系统,此装置能够模拟烟气脱硫设备中不同SO2和SO3气体含量的动态冷凝液膜对材料造成的露点腐蚀。混气瓶可向冷凝冷却系统中通入定量的SO2和SO3气体,数显油浴锅对单口圆底烧瓶恒温加热可使烧瓶内的水沸腾产生蒸汽,SO2和SO3气体溶入水蒸汽进入球形冷凝管会在测试电极试样表面凝结成薄液膜,将测试电极试样与电化学工作站相连可进行电化学阻抗谱的测试,从而进一步揭示烟气脱硫设备中露点腐蚀机理。
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本发明公开了一种锂离子电池电化学阻抗谱的测试方法,包括如下步骤:将正极片、负极片、第一参比电极、第二参比电极装入四电极体系电解池中;以正极片为工作电极、负极片为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱1;以正极片为工作电极,第二参比电极为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱2;以负极片为工作电极,第二参比电极为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱3;对比测得的电化学阻抗谱1、2、3,得出全电池的电化学阻抗谱各个部分的归属。本发明能够明确解释锂离子电池全电池的电化学阻抗谱的各部分归属。
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本发明提供一种高镍正极材料电化学性能的预测方法,包括:将高镍正极材料组装成扣式电池进行充放电测试;上述充放电测试过程中,将恒流充电比容量记为Q1,恒压充电比容量记为Q2,恒流恒压充电比容量记为Q,Q=Q1+Q2;利用Q1/Q或Q2/Q预测材料电化学性能的优劣,当Q1/Q的取值范围为1>Q1/Q≥98%或Q2/Q的取值范围为2%≥Q2/Q>0时,则高镍正极材料的电化学性能良好,否则,则高镍正极材料的电化学性能较差。所述预测方法利用首圈充放电过程的比容量数据,比较出材料的极化大小,进而预测该材料是否可以达到理想的电化学性能,准确性高,测试效率高,大大缩短了研发周期。
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本发明涉及一种用于测定化学需氧量的电解池,属于环境监测领域。在该电解池中,待测样从位于液体进口前端的样品进口注入,并随电解质从下方的液体进口流入顶部敞空的电解反应槽,向上先后经过位于反应槽中部的多孔工作电极和紧密布置在其上方的辅助电极和参比电极。待测样中的有机物在负载有活性电催化剂的多孔工作电极上经电催化作用被氧化降解,产生的电信号用于化学需氧量的定量测定。在本发明中,可穿透式的多孔工作电极能强化有机物传质,提高电催化氧化效率;顶部敞空的反应槽利于气泡排出,避免气泡对反应和电流信号的干扰;辅助电极和参比电极与工作电极之间较小的极间距,可保证较高的电场强度和电流效率。以上特征使利用该电解池进行化学需氧量测定时能够获得更加稳定可靠的电信号,从而实现待测样中化学需氧量的高效准确测定。
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一种简易动态微生物腐蚀过程电化学测试装置,属于电化学测试技术领域,装置由碳刷架、碳刷、饱和KCL甘汞电极、工作电极接头、参比电极接头、辅助电极接头、紧固螺栓、箱盖、箱体、非电化学测试试样、夹具上盘、铜导线、固定螺母、夹具下盘、金属网屏蔽罩、电化学测试试样、环形铂丝、盐桥、密封垫圈、辅助电极支架、轴承、可插式接头、铜环、连轴器、电化学试样夹槽、试样夹槽、导线夹槽组成。工作电极(4)、参比电极(5)和辅助电极(6)的导线与外接电化学测试装置相连,连轴器(24)将转轴与可控速电机相连;碳刷(2)与铜环(23)的摩擦接触。优点在于,可以监测工作电极动态条件下的电化学信号,可以用来进行微生物腐蚀行为和机理研究。
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本发明公开了一种压应力-化学耦合作用下混凝土性能测试方法及其装置。该方法通过预应力方式对试件施加恒定压应力,通过匹配密封装置提供特定化学腐蚀作用,其既可以对混凝土施加拉力又可以同时施加常见化学作用。通过压力传感器实施监测混凝土内部应力,通过二次张拉预应力以维持压应力恒定,在混凝土试件中部配套密封装置提供化学作用,避免化学介质对加载装置的腐蚀作用,密封箱中可以提供碳化、硫酸盐侵蚀、碱集料反应、氯离子侵蚀、溶蚀一种或多种化学侵蚀环境。该装置为串状结构,可以同时方便为多个混凝土试件施加不同条件压应力-化学耦合作用。
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