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本发明公开了一种瞬变电磁探测地下遗弃化学武器的方法,步骤包括:划定探测区域,划分探测单元;设计发射线圈和接收线圈,分别与瞬变电磁仪连接,用于发射一次脉冲电磁场和接收二次感应涡流电磁场;测量背景场,得到背景场数据;在探测区域实施探测,得到实测数据;对比分析所得数据,观察是否存在异常值;如果存在,则在所述探测单元内重新设计发射线圈和接收线圈,利用得到的小线框开展精细探测,将所述探测结果绘制成图像,得到所述化学武器的位置;然后实施挖掘。本发明能有效探测埋藏在地下且具有金属外壳的化学武器,且灵敏度较高;本发明所述的探测方法是非接触式的,可以保护施工、探测人员的人身安全;而且采集数据快,工作效率高。
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本发明提供一种海水管路弯头局部腐蚀电化学测试装置及方法,该装置由弯头局部腐蚀电化学测试电解池、前端管路和后端管路组成;所述弯头局部腐蚀电化学测试电解池由管路弯头、丝状工作电极体系、丝状辅助电极体系和丝状参比电极体系组成;其中丝状工作电极体系由丝状工作电极、绝缘外套和电缆组成,丝状工作电极材质与管路弯头材质相同;丝状辅助电极体系由丝状辅助电极、绝缘外套和电缆组成;丝状参比电极体系由丝状参比电极、绝缘外套和电缆组成。本发明适用于海水管路弯头局部腐蚀电化学行为测试、分析弯头不同部位局部腐蚀速率差异和海水流速对弯头局部腐蚀速率影响,找出管路弯头腐蚀薄弱点,为海水管路弯头设计选材和综合防护提供技术支撑。
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本发明公开了一种基于化学反应器网络方法的燃烧室贫油点火极限预测方法,包括以下步骤:对典型工况下的三维模型燃烧室进行流体力学数值模拟,获得燃烧流场特征;通过数值模拟结果对燃烧室的流场及燃烧场进行分析,采用有限个数反应器,构建化学反应器网络拓扑结构;选取部分燃烧效率试验数据作为训练工况,建立参数化燃烧性能化学反应器网络预测模型;选取部分贫油点火极限试验数据作为训练工况,得到点火器停留时间与点火器处速度插值表,建立参数化贫油点火极限化学反应器网络预测模型。本发明与计算流体力学方法相比,大大减少了计算量,能够快速的预测燃烧室贫油点火极限,能够解决点火极限相关领域的工程问题。
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本申请提供了一种测定乌梅中化学成分含量的方法,采用超高效液相色谱‑质谱联用,测定乌梅中16种化学成分的含量;所述化学成分包括:琥珀酸、L‑苹果酸、原儿茶醛、原儿茶酸、咖啡酸、D‑奎宁酸、柠檬酸、阿魏酸、丁香酸、隐绿原酸、新绿原酸、绿原酸、苦杏仁苷、山楂酸、科罗索酸、芦丁。采用本申请的方法,通过合理选择色谱条件和质谱条件,可以测定乌梅中16种化学成分的含量,且所述方法具有简便、灵敏度高、分析速度快、专属性强等优势,从而可用于乌梅的质量控制。
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本发明公开了一种预测造纸法再造烟叶化学成分含量的方法,利用造纸法再造烟叶配方原料化学成分的转化率为基础,通过分析造纸法再造烟叶配方原料化学成分统计均值与转化率之间的关系,得出一种预测造纸法再造烟叶化学成分的方法。本发明提供了一种预测造纸法再造烟叶化学成分含量的方法,为产品配方的设计提供数据依据,同时该方法简单、快捷等优点。
本发明涉及化合物作为色谱分析保护剂的应用、保护液和卷烟烟气中香味成分的分析方法,属于化学分析检测技术领域。一种式(I)所示的化合物作为气相色谱分析保护剂的应用,其中,R1~R5各自独立地选自H或含氮取代基,且R1~R5中有且只有一个为含氮取代基;所述含氮取代基选自C1‑10含氮烃基或C1‑10含氮杂环基;所述含氮取代基以碳原子作为连接原子;所述C1‑10含氮杂环基以氮原子作为杂原子。式(I)所示的化合物在弱极性溶剂中具有很好的溶解度、能克服现有分析保护剂酯溶性差的缺点,可以避免在进样时将水带入气相色谱(GC)系统,可以有效抑制气相色谱活性位点对待测物的吸附,较好改善待测物色谱峰的峰形和强度。
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本发明提供一种预制舱式电化学储能系统火灾监测、预警及定位装置,包括温度监测模块、气体分析模块、多频声波定位阵列、分布式压力传感模块、多信号融合预警模块、可视化交互模块;本发明考虑多源信号融合分析,构建了电‑热‑气‑力多信息融合的多级预警体系,引入多级监测预警体系构建出针对锂离子电池储能舱的系统化预警体系;同时建立了基于电压/电流信号的电芯内温度监测模块,实现电芯温度的实时监测,融合了热失控过程典型气体分析监测模块,引入多频声波阵列模块实现对热失控电芯的精准定位,为后续BMS模块动作及消防系统联动处置提供必要信息,能有效提升热失控防控处置的有效性,从而可更好地防止这些早期故障引发灾难性的后果。
基于化学分子描述符的气味物质愉悦度评分预测方法、程序和系统,涉及化学分子信息处理技术领域,本发明在对单分子气味物质的高维化学分子描述符特征进行基于特征取值多样性的特征选择后,利用主成分分析法对化学分子描述符特征进行降维处理,在特征维度减小的同时还可以有效地去除化学分子描述符特征数据之间的冗余信息,提取到更有效的特征数据,以此来提升愉悦度的预测性能,并且针对气味物质的嗅觉感知数据集样本量不大的情况,本发明中的随机森林回归预测模型中的剪枝操作可以有效地防止过拟合,从而提升愉悦度的回归预测性能,保证了预测精度。
991
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本实用新型涉及一种临床化学检验用试管清洗烘干装置,解决了现有试管清洗烘干装置清洗效果差,烘干不充分的问题,现提出如下方案,其包括装置主体、空心轴电机、第一电推杆和第二电推杆,装置主体内侧壁固定连接有电阻加热片,装置主体内侧壁顶端固定连接有紫外线杀菌灯,装置主体外侧壁左右两侧中间偏上固定连接有支架,支架外侧壁顶端固定连接有热风机,装置主体外侧壁左侧中间偏下固定连接有水箱。本实用新型由于设置两个热风机,以及电阻加热片的设置,使得试管在清洗完成后,可通过将第二电推杆恢复至位置,热风机和电阻加热片可对试管残留的水分进行烘干,保证了试管内部的干爽,方便了试管可进行及时存放和立即使用。
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本发明提供一种采用VB6电化学测量铝的方法,利用Al3+与VB6的电化学行为测量铝。所述采用VB6电化学测量铝的方法,采用浓度为0.10-0.50M的KCl支持电解液,在pH值为3.5~6.5的条件下,利用Al3+使VB6在玻碳电极上产生的氧化峰电流下降值与Al3+浓度之间的线性关系对铝进行测量,其中,VB6在玻碳电极上产生的氧化峰电流下降值是指VB6浓度一定时,VB6在玻碳电极上产生的氧化峰电流与加入Al3+后在玻碳电极上产生的氧化峰电流的差值,VB6中吡哆醇的浓度为2.0×10-6~8.0×10-4M。本发明用对人体无毒的药物VB6测定铝离子,有利于建立体内测定的原位分析方法。
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本发明公开了一种测量自生气化学剂反应效率受温度影响的方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加溶剂;(d)将实验容器置于不同温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入相同量的催化剂;(f)每间隔一段时间测量产气量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂反应效率受温度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂反应效率受温度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
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本发明公开了一种测量自生气化学剂反应效率受反应物浓度影响的方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加不同量的溶剂,溶解构成不同反应物浓度的溶液;(d)将实验容器分别置于相同温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入相同量的催化剂;(f)每间隔一段时间测量产气量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂反应效率受反应物浓度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂反应效率受反应物浓度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
本发明公开了一种用于化学机械抛光设备的抛光液物理参数测量装置及测量方法。化学机械抛光设备包括抛光头、转台、抛光盘和抛光垫,其中抛光垫设置有通孔。抛光液物理参数测量装置包括传感器,传感器设置在抛光盘内且适于通过抛光垫内的通孔与抛光液接触以测量抛光液的物理参数;变送器,变送器设置在转台内且与传感器相连用于将传感器的测量信号转换为标准电信号;和处理单元,处理单元与变送器相连用于获取标准电信号以得到抛光液的物理参数。根据本发明实施例的抛光液物理参数测量装置可以在线测量并得到抛光头与抛光垫之间的抛光液的物理参数。本发明还公开了一种具有所述抛光液物理参数测量装置的化学机械抛光设备。
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本发明公开了一种自生气化学剂产气效率受催化剂浓度影响的测试方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加溶剂;(d)将实验容器置于一定温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入不同量的催化剂;(f)分别在间隔一定时间测量产气量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂产气效率受催化剂浓度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂产气效率受催化剂浓度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
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本发明公开了一种测量自生气化学剂反应效率受矿化度影响的方法,包括:(a)首先,制备纯净的氯化氨和硝酸钠备用;(b)然后,分别称取一定量的氯化氨和硝酸钠置于实验容器中;(c)向实验容器中添加不同量的溶剂和氯化钠,溶解构成不同矿化度的溶液;(d)将实验容器分别置于相同温度的水浴中;(e)向实验容器中分别加入相同量的催化剂;(f)每间隔一段时间测量产气量并记录,将实验数据进行整理,从而分析出自生气化学剂反应效率受矿化度的影响。本发明能快速测试出自生气化学剂反应效率受矿化度的影响,且测试结果准确,测试步骤简单,大大降低了测试成本。
本发明涉及半导体芯片封装测试生产线性能控制与优化领域,具体为一种基于Q‑learning强化学习的芯片封装测试生产线性能控制方法。本发明建立了更加精确的半导体封装测试串并联生产线性能预测模型,并综合使用Morris筛选法与Arena仿真法开展全局灵敏度定量分析,得到对生产线性能影响最大的若干影响因素及其影响规律,避免了设备马尔科夫状态空间庞大,传统数学模型分析不适用的情况。本发明在性能预测和灵敏度分析的基础上对生产线变动性因素进行控制,并改进参数ε的取值方式,使得算法收敛速度更快并避免局部最优,同时性能控制方法具有更好的灵活性和实时性。
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本发明提供了一种MEMS电化学地震检波器敏感电极芯片及其制造方法,该电极芯片包括一个支撑基板、在该支撑基板的至少一个表面依次排列的N层电极层和位于相邻两个电极层之间的N?1层绝缘间隔层,M个电极层通孔(31)、M个绝缘间隔层通孔(32)以及M个支撑基板通孔(33)的位置正对,形成电解质溶液的流经通道,该敏感电极的所有绝缘间隔层与电极层集成在同一个硅片上,结构简单,提高了层间对齐精度,简化了加工工艺;绝缘间隔层的厚度可控制为几微米到上百微米,有利于器件性能的调整和优化,电极层与电解质溶液接触的面积大大增加,提高了单片集成式一体化敏感电极芯片的灵敏度。
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一种化学试剂或化工产品取样送检装置,涉及一种取样容器的包装,“目”字形泡沫板(10)放置在箱体(11)内,在“目”字形泡沫板放置的每一方孔(17)的上口两侧分别设有短凹槽(18),抱箍夹持在取样瓶(9)的瓶口上,在抱箍与取样瓶的瓶口之间设有橡胶套环(8),所述抱箍两侧的轴杆(6)外端分别处于“目”字形泡沫板的两短凹槽中,“目”字形泡沫压板(3)压在“目”字形泡沫板的上部,箱上盖(2)扣在箱体上部;本发明通过抱箍夹持取样瓶,由泡沫压板和泡沫板防范取样瓶的碰撞,确保了取样瓶的安全送达。
本发明涉及通过爆炸残留物采用化学显色法定性检定炸药种类的方法,属于爆炸案件快速侦破及公共安全技术领域。将试样溶于氢氧化钠水溶液或氢氧化钠甲醇溶液中,加入亚硝酸钠溶液,在冰水中冷却后,再缓慢滴加硫酸,如试样含有伯硝基烷烃,则反应液出现红色或橙-红色,但继续加酸,则颜色消失。如试样中含有仲硝基烷烃,则将已酸化的反应液与甲苯一起摇荡,甲苯层中出现蓝色。脂肪族硝基化合物与亚硝酸钠及酸的点滴试验,具有简单、选择性和灵敏的优点。
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本发明涉及彩涂板涂层耐化学药剂试验技术领域,尤其涉及一种测试彩涂板涂层耐化学药剂性能的试验装置及方法。试验容器设有开口,试验容器的开口边缘用胶带均匀粘接、包裹,试验样板覆盖于胶带粘接后的试验容器开口上;压紧连杆固接在支撑拉杆上,压紧螺栓与压紧连杆螺纹连接;试验容器位于压紧螺栓下方,旋转压紧螺栓,压紧螺栓向下移动压紧胶带,实现试验容器的密封。能够直接将要测试的涂层表面与化学药剂直接接触浸泡,避免了化学药剂对样板边部切口的腐蚀而导致试验的失败,去掉了原有标准中样板切边保护的准备工作,提高了试验的效率,直观分析了彩涂钢板的耐化学药剂性能,为研究彩涂钢板耐腐蚀性能提供了有效的方法。
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本发明公开了一种数据驱动的大学生个性化学习行为预测与干预方法,包括:采集大学生日常校园活动数据,形成反应大学生日常学习行为过程的标准数据集,通过时空图神经网络模型,以自适应学习方法获取日常学习行为习惯;应用习惯模型进行日常学习行为预测,建立习惯与学习行为活动的参数关系;开展持续性的日常学习活动行为监测,根据数据实测与模型预测结果,构建多元回归分析模型,优化习惯模型;设置习惯关联行为强度阈值,构建三级行为干预模式,通过数据实测与回归分析干预过程,形成数据驱动的持续性回归干预机制。本发明通过量化干预行为参数,实现数据驱动的精准干预,持续确保干预能有效地、更好地帮助学生养成良好学习习惯。
本发明公开了一种基于电化学发光自干涉测量溶液中发光层厚度及发光分子与电极之间距离的方法,所述方法包括:(1)在电极体系的电解质溶液中含有发光分子或工作电极表面固定有发光分子,对电极体系施加电位,发光分子发光作为光源,工作电极产生干涉光;(2)依次采用准直镜、光纤和狭缝在垂直于工作电极的方向收集工作电极的干涉光信号,并用光纤光谱仪记录,得到工作电极的电化学发光自干涉光谱;(3)利用传输矩阵法和双光束干涉法对电化学发光自干涉光谱进行分析计算,得到发光层厚度或发光分子与电极之间距离。该方法测量的空间分辨率达到纳米级,对研究电化学发光的机理、提高其性能具有重要意义。
测定小型试样摩擦腐蚀耦合电化学参数的夹具及实验方法,有固定在摩擦试验机悬臂上的圆柱形样品架,样品架底部缺口内安装有样品,样品待测面凸出于样品架下表面一定高度;样品架侧面安装有压杆,通过旋转螺钉和借助杠杆作用夹紧样品;样品架侧面通孔内穿插有参比电极;盛装有腐蚀电解液的电解池安装在可往复运动的摩擦试验机工作台上,电解池内安装有对磨件。实验方法是通过压杆夹紧用绝缘材料封装的试样,试样、参比电极和辅助电极与电化学工作站连接,在摩擦试验机加载装置和驱动装置作用下,浸没在腐蚀介质中的试样与对磨件发生相对摩擦运动,同时电化学工作站记录摩擦期间电化学参数;摩擦实验结束后,取下样品并做XRF分析。
本发明公开基于锂电池在线电化学阻抗谱测量的SOH估算系统和方法,测量电池不同老化循环次数下的电化学阻抗谱和电池开路电压;使用灰色关联度对电化学阻抗谱进行特征选择;建立并训练机器学习模型;采集被测电池数据进行SOH估算。本发明通过对电池电化学阻抗谱进行分析,得到相关的特征参数,避免了复杂等效电路模型的参数辨识。本发明可完成对电池的电化学阻抗谱测量和电池SOH的估算,提高了系统的集成度和可靠性。
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本发明公开了一种电解处理后的高氯废水化学需氧量的测定方法,依次包括以下步骤:取待测水样或稀释后的待测水样至一封闭容器中,用浓硫酸调节样品pH值至3以下;对水样进行曝气,同时用真空泵抽真空,使其表压显示压力值在0.05MPa至0.07MPa之间,同时,曝气流量为1~3L/min,曝气时间t和待测水样的体积L关系为:t=L×(0.5~1)min/10ml,期间,维持pH值在3以下;停止曝气,以该水样作为样品,按照《高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法(HJ/T 70‑2001)》进行分析。本发明的优点是:能够减少由次氯酸产生的氯气导致COD测定结果偏低的影响。
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本发明涉及一种考虑物理化学作用的膨胀土强度评估模型。该模型基于土颗粒和水之间的物理化学作用分析,首先根据膨胀土的脱湿或增湿试验数据,得到传统的土水特征曲线;其次,通过计算总吸力、吸附力(也即物理化学作用力)和饱和度之间的关系,得到总吸力和吸附力随饱和度的变化曲线;最后,利用饱和时的强度,以及一个参考吸力下的强度,实现膨胀土不同吸力下的强度预测。与现有技术相比,本发明具有能够考虑膨胀土土水之间的显著物理化学作用的效果,模型参数具有物理意义并且容易确定等优点,能够解决现有强度预测模型只能针对一种土的问题。
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本实用新型公开了一种防锈油/液多电极电化学防蚀性能测评装置,测评装置包括N个相互绝缘电极组成的腐蚀电位阻抗探头、信号分析主控单元、电化学辅助电极、触摸液晶显示单元。本实用新型在防锈油/液测评领域首次以多电极电化学方式获得相对易腐蚀等效电极数值作为评定防锈油/液特征参量,定量定性评定防锈油/液的防蚀性能,相较于传统的盐雾箱测试方法,具有测评方法精度高,测试周期短的特点。
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本发明涉及用于确定化学敏感场效应晶体管的测量值的方法和装置,其中该方法具有提供第一信号和第二信号的步骤,其中至少该第一信号利用一个放大系数而被放大。另外该方法还具有用于给该化学敏感场效应晶体管供给该第一信号的步骤,以获得输出信息。在该供给步骤中另外还给该参照晶体管供给该第二信号,以获得参照信息,其中该化学敏感场效应晶体管被施加有被测流体,并且该参照晶体管处于参照环境中。另外该方法还具有用于把该输出信息与该参照信息相比较的步骤,以响应于比较结果来匹配放大系数。另外该方法还具有分析该放大系数的步骤,以获得该测量值。
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基于简化电化学模型和灰色预测联合的电池容量预测方法,属于电池性能衰减预测领域,为了解决对锂离子电池性能衰减预测精度低的问题。获取锂离子电池在充放电情况下的电流数据和电化学模型参数,所述电化学模型参数包括多个电化学参数;将每个电化学参数在设定的变化范围内取多个均分值,分别代入对应的电化学模型中进行电池放电仿真,获得每个电化学参数的敏感度;从多个电化学参数的敏感度中选出高于预设敏感值的电化学参数作为关键敏感参数;利用灰色预测模型预测关键敏感参数的退化,得到关键敏感参数的预测值;将关键敏感参数的预测值代入电化学模型中模拟恒流放电至截止电压处,预测出锂离子电池的放电容量。它用于预测电池容量。
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本发明提供了一种金属动态腐蚀的电化学测试实验装置,主体为流水槽,流水槽整体是由聚四氟乙烯加工而成,上方为PVC透明参比电极套板,用来放置及固定参比电极,下面则分别有一个对电极固压板和工作电极固压板,用来固定对电极、工作电极和外接接口,并防止流水槽上的两个电极触口漏水。开启电化学工作站、循环水系统,开始动态腐蚀的电化学测试实验,在电脑上观察样品动态腐蚀的动电位极化曲线以及交流阻抗谱等实验结果,准确获取动态腐蚀过程中的金属腐蚀特性。本发明的优点是:与其他的腐蚀实验方法相比,将原来的静态腐蚀变为动态腐蚀,与实际腐蚀情况更加接近,并且可实时监测其腐蚀情况,有利于更好地分析金属材料在流动腐蚀环境中的腐蚀机理。
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