本发明公开了一种采用电化学方法评估PATP‑Au‑MTI/AAO异质结膜的方法,包括以下步骤:(1)制备PATP‑Au‑MTI/AAO异质结膜;(2)将PATP‑Au‑MTI/AAO异质结膜安装在双电导池之间,进行测试;(3)在紫外光下光照,得到光照后的对硝基苯硫酚修饰的纳米通道,进行测试;(4)将光照后的对硝基苯硫酚修饰的纳米通道浸泡在NaBH4水溶液中,得到PATP‑Au‑MTI/AAO纳米通道,进行测试;(5)采用皮安计和一对Ag/AgCl电极进行电化学性能测试,根据电流大小评估PATP‑Au‑MTI/AAO复合膜的光门控性能。本发明通过电化学方法对光门控调节离子运输能力进行测定,根据电流大小评估PATP‑Au‑MTI/AAO复合膜的光门控性能,采取自制双电导池来安装异质结膜,能够保持PATP‑Au‑MTI/AAO异质结膜稳定性,从而完成整个测试过程。
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本实用新型记载了一种电化学传感器电极,所述电化学传感器电极包括:基板,所述基板的上表面设置有接触反应区和绝缘层区,且该绝缘层区包围所述接触反应区;厚膜绝缘层,所述厚膜绝缘层覆盖位于所述绝缘层区中所述基板的上表面,以与位于所述接触反应区中的基板构成一凹槽集流结构;其中,位于所述接触反应区中基板的表面还设置有互不接触的参比电极、工作电极和辅助电极。本实用新型公开的电化学传感器电极结构,利用电极接触反应区外侧具有一定高度的绝缘保护层,使电极的接触反应区形成碗型集流结构,克服了目前的平面型电极容易使微容量的被测溶液流失的缺陷,提高了此类电化学传感器的测试精度,减少溶液污染。
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一种化学洗消训练装置,在其特有的实践应用背景技术的融合前提下,设置在厢型车上,包括方舱,方舱内部空间分隔为机房、第一室和第二室,机房设置在临近厢型车车头一端,第二室设置在临近厢型车车尾一端,第一室设置在中间;在机房内安装有发电机;在第一室内设置有侦检分类台、侦检控制台、水箱、洗消水药剂均混装置、洗涤剂储存箱、洗衣机、烘干机、泡沫机、冷水机和热水机;在第二室内设置有防护装具冲洗台、水带冲洗台、防护服衣架、战斗服衣架和烘干发生器。采用本发明的化学洗消训练装置,可大批量、快速地将防护装具洗消干净,并为训练洗消人员提供训练场所和训练条件。
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本发明获取电化学沉积产物力学性能的方法主要包括以下步骤:电化学沉积修复前,进行混凝土结构静态力学参数计算;测量待修复混凝土结构的纵向波速和剪切波速;经过电化学沉积修复后,测量修复后混凝土结构的纵向波速和剪切波速;进行修复后混凝土结构静态力学参数计算。本发明能够确保在不破坏沉积物原始状态的情况下,对电化学沉积产物的力学性能进行测量,且不破坏修复混凝土结构。
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本发明涉及一种双腔交替式非晶硅光伏薄膜化学气相沉积设备,是非晶硅薄膜太阳能电池的规模化生产中一种核心工艺设备,所述双腔交替式非晶硅光伏薄膜化学气相沉积设备包括真空镀膜机。该真空镀膜机设有两个真空腔体,每个真空腔体设有一到多个电极盒,每个电极盒可放置多片玻璃,所述两个真空腔体共用真空获得/压力测量系统,工艺气体/流量控制系统,射频电源/匹配器系统,并通过中心控制系统在时间上控制两真空腔体的化学气相沉积为交替工作过程,该设备大幅度地提高了非晶硅薄膜太阳能电池量产过程中的设备可靠性,提高了该高质量低速沉积工艺技术的产量,能够有效降低生产成本。
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本发明公开了一种化学机械研磨工艺的优化方法,该方法包括:A、提供一实验样品,并按照当前的化学机械研磨CMP工艺参数对实验样品进行CMP工艺后,采用等离子体增强化学气相沉积PE-CVD工艺在实验样品表面形成氮化硅SiN;B、采用离子束沉积工艺在SiN的表面形成金属钨,然后按照冠状方向对实验样品进行切割,并获取实验样品的纵截面;C、采用透射电子显微镜TEM测量实验样品的纵截面中实验样品的参数,如果实验样品的参数不满足工艺标准,则调整当前的CMP工艺参数,并执行步骤A;如果实验样品的参数满足工艺标准,则结束流程。采用该方法能够对CMP工艺进行优化。
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本发明公开了一种船载电化学海砂除氯淡化系统,将船只货仓涂刷绝缘涂料后加装阴阳电极改造成电化学除氯反应池,将船只水仓加装阴阳电极后改造成电化学水处理系统,水仓与货仓之间设置净水装置;在电化学除氯反应池及电化学水处理系统中设置探测氯离子含量的氯离子传感器;在电化学除氯反应池及电化学水处理系统之间设置可启闭的水通道,经净水装置处理过的水注入除氯反应池,形成水仓‑反应池循环系统,使海砂直接在运输船上完成除氯淡化。本发明将海砂从海上吸砂平台装船后在运输过程中完成净化,达到目的港即可卸下合格净化海砂;工作效果好,操作方便。
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本发明提供了一种化学气相沉积法制备棒球棒状硫化亚铜纳米线的方法,先将氧化亚铜和硫粉分别放置在化学气相沉积装置的高温区和低温区位置,将SiO2/Si基底叠放平放在铜源上方,封闭石英管中的两端;在石英管中通入保护气体5‑10分钟进行排空,打开管式炉加热开关,同时将低温区升温至300℃,高温区升温至700‑800℃,保温10‑20分钟,关闭加热,冷却至室温,即可在SiO2/Si基底上获得尺寸均一的Cu2S纳米线。本发明制备的棒球棒状Cu2S纳米线具有多级结构,Cu2S棒球棒状由一球状和较长锥柱状的Cu2S纳米线组成,制备出的纳米线形貌均匀,可以应用于光电探测器、锂离子电池和光催化材料等领域。
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本发明涉及化学化工基础理论研究及基础应用领域,具体涉及一种化学实验教具及一种硫酸脱水性的验证实验方法。该教具包括注射器、广口瓶和试管,所述广口瓶通过其瓶口塞有的双孔塞的一个孔连通有U型玻璃管;所述试管穿越所述广口瓶上双孔塞的另一个孔插入所述广口瓶内,所述试管瓶口塞有的双孔塞中分别插有分液漏斗和一根玻璃导管,所述玻璃导管连接有至少一个洗气检气装置,所述注射器的针头穿越所述试管上双孔塞伸入所述试管内。其优点是:在封闭的实验器皿中进行,并对于最后的尾气进行洗气,无有害气体排出,符合绿色化学的理念;材料易得;实验反应物用量减少、可反复操作,而且可保证实验成功率;可对于实验反应产物和热效应及时验证。
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本实用新型公开了一种排压装置,该排压装置包括压力测量仪、阀控制器以及第一充气阀,当所述压力测量仪测量的压力过大时,所述阀控制器控制所述第一充气阀打开,从而排出密闭容器内的气体或液体,降低密闭容器内的压力,避免其因压力过大而爆炸;同时,本实用新型还提供一种带排压装置的化学药品储存装置,该化学药品储存装置包括所述排压装置,从而避免储存的化学药品分解产生气体,导致化学罐内气压过大而造成化学罐爆炸,提高了化学药品储存装置的安全性。
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本发明涉及一种基于凝胶电化学加工冷却管的肋化内冷却结构冷却管的制备方法。具体方法为:预处理,包括管道内部的探伤,以及表面的清洁处理。对于惰性金属在完成清洗处理之后,应该进行活化处理;加工阶段,主要包括装置平台搭建与电化学加工阶段,在加工过程中可以自助选择手动加工与自动加工,提高加工效率;后处理阶段,主要包括检验和后清洗,实验采用纯洁清水进行清洗。本发明拟采用将包含NaNO3的凝胶电解质制备成肋形状,选择性的包裹加工电极作为阴极,将加工件作为阳极,进行电化学加工。特别适用于传统管道内壁的肋化内冷却结构的加工,反应区域有凝胶电解质的接触与否控制,不会对管道的其他结构造成影响,实现管道内壁的肋化冷却结构的制造,提高散射通道的冷却性能。
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本发明提供一种基于微区电化学系统的薄液膜下样品腐蚀数据采集装置及方法,所述装置由微区电化学工作台、微区样品池、XYZ三维移动平台、探针、工作电极、放大镜、人机终端、万用表组成。本发明主要特点是在微区系统下精准实现薄液膜厚度的设定,并连续快速测量该薄液膜厚度下局部腐蚀电化学信息。本发明的有益效果在于:实验装置自动化程度高,实验方法简单,有效地将微区系统下薄液膜厚度的设定与腐蚀信息的监测相结合,缩短测试时间,提高测试效率。本发明装置自动化程度高,操作方便,设备反应灵敏。
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本发明采用常规方法将人参中的挥发油成分提取后,通过GC-MS分析方法应用本发明建立的测试条件,将提取的挥发油成分的GC-MS图谱作为矢量,通过计算机辅助相似性评价系统处理,计算出林下参或园参的相似度值,达到鉴别园参或林下参的目的。采用微量分析方法,能节约资源,有较大的经济效益和社会效益。本发明的方法也可用于人参粉的相关产品的鉴别。
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一种化学机械研磨设备及方法,其中化学机械研磨设备包括:载片台;研磨机构,包括能够沿第二直线方向重复移动的研磨件,第一、二直线方向垂相互垂直;研磨液注入机构,用于向研磨件注入研磨液;研磨清洗机构,与研磨机构沿第一直线方向相对设置;膜厚测量机构,用于测量清洗后的待研磨片厚度。在化学机械研磨过程中,对移动中的待研磨片边研磨、边清洗和边测量。使用本设备,实时测量的研磨后的待研磨片厚度,控制研磨过程中待研磨片的研磨量,确保待研磨片研磨后的厚度为目标厚度,提升产品合格率,减少废片量产生,降低生产成本。
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本发明公开了一种化学机械研磨过程中研磨垫的温度控制系统,其中,包括温度探测器和空气压缩机温控系统,所述空气压缩机温控系统包括空气压缩机和气体管路,所述空气压缩机和所述气体管路相互连接并形成闭合回路,所述气体管路设在研磨垫和位于研磨垫下方的独立平台之间,还包括主控制器,所述温度探测器、所述空气压缩机温控系统分别与所述主控制器连接。本发明通过控制研磨垫的温度使得晶圆在化学机械研磨制程中的温度得到控制,使抛光液的化学特性比如选择比、去除率等保持在最佳值,延长研磨垫的使用时间,提高晶圆的平坦性和稳定性。
本发明公开了自发光材料的新应用,用于在化学发光蛋白质免疫印迹实验中的X-射线胶片上显示蛋白质分子量标准。本发明还公开了一种含有自发光材料的组合物,包括自发光材料,连接剂和填充剂。以及一种改良了的可以在X-射线胶片上显示蛋白质分子量标准的化学发光Western?blot方法。通过在常规化学发光Western?blot操作过程中,X-ray光片曝光前用本发明试剂涂抹在预染蛋白质分子量标准位置,曝光后就能在X-ray光片上得到清晰的蛋白质分子量标准显影带,达到测量目的蛋白条带的目的,有效的弥补了常规化学发光Western?blot的不足,大大改善了Western?blot技术。广泛适用于科研实验。所使用试剂制备方法,绿色环保、对人体无任何毒害作用。
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一种基于工程建模的多种化学杀菌剂组合的优化方法,包括如下步骤:A、选择合适的农业病原菌试验体系,并确定两种以上杀菌剂;B、分别测量每种杀菌剂对病原菌的抑制率关于剂量的响应曲线;C、根据所得的响应曲线建立数据驱动模型;D、基于数据驱动模型优化出理想的杀菌剂组合。本发明通过建立病原菌对组合杀菌剂响应的模型,仅需要非常少量的实验次数就能找到最理想的杀菌剂组合,不但提高了抑制病原菌的效率,且相较于同效率的单个杀菌剂作用时的杀菌剂剂量减少,降低了化学杀菌剂使用对环境造成的危害,且由于采用多种杀菌剂联合使用,可以大大降低化学杀菌剂使用一段时间以后产生的耐药性。
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一种质子交换膜燃料电池中丙醇电化学合成方法,利用质子交换膜燃料电池进行丙烯醇电化学合成丙醇与电能共生,将质子交换膜燃料电池接入测试系统并控制电池的温度,阴极反应物泵入前用氮气对阴极室进行预处理,然后对电池进行初始极化,即在阳极通入氢气后接通电路,使阴极室中残余的氧气充分反应。反应时,控制通入阳极室的氢气流量和泵入阴极室的丙烯醇水溶液流量,通过调节可变电阻器控制反应电流,在没有负载的情况下反应1-8小时,可得到不同纯度的产品正丙醇。本发明的质子交换膜燃料电池采用多孔气体扩散三合一膜电极。本发明工艺过程简单,污染小,能耗低,能在合成产品的同时产生电能,对于生产少量高品质化学品,具有重要意义。
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本发明公开了一种控制化学机械研磨时间的方法及系统,该方法应用在对化学机械研磨装置中各个子系统的控制过程中,存储各个子系统研磨当前晶圆的研磨时间段值,该方法还包括:分别测量各个子系统研磨当前晶圆的厚度,分别得到各个子系统研磨当前晶圆的实际厚度值;分别采用研磨当前晶圆的实际厚度值和设置的研磨当前晶圆的目标厚度值的比值计算各个子系统的Q因子值;将各个子系统的Q因子值的平均数作为Q’因子值;将Q’因子值和存储的各个子系统研磨当前晶圆的研磨时间段值之间的乘积分别作为各个子系统研磨下一晶圆的时间段值后,提供给各个子系统执行。本发明提高了控制化学机械研磨时间的效率且比较简单。
一种化学机械研磨工艺模型校准验证流程中薄膜厚度引入方法包括:沟槽刻蚀;测量晶片表面相距与晶片表面齐平的物理或化学可辨薄膜表面之间的距离,作为参考沟槽深度;将所测得的参考沟槽深度减去沟槽深度目标值,由此得到参考沟槽底部与可辨薄膜表面的间距;沉积薄膜;测量沉积的薄膜的上表面相距与可辨薄膜表面之间的距离;将所测得的距离减去参考沟槽底部与可辨薄膜表面的间距,由此得到参考沟槽底部与沉积的薄膜的上表面的间距;对沉积的薄膜进行化学机械研磨,以得到减薄薄膜;而且,测量减薄薄膜的上表面相距与可辨薄膜表面之间的距离;将所测得的距离减去参考沟槽底部与可辨薄膜表面的间距,由此得到参考沟槽底部与减薄薄膜的上表面的间距。
本发明提供一种用于化学机械研磨机台的制造程序控制方法及其控制系统,该方法包括:利用测量装置获取控片的边缘研磨速率和中心研磨速率,并将所述控片的边缘研磨速率和中心研磨速率传输至机台自动化系统;机台自动化系统计算所述控片的边缘研磨速率与中心研磨速率的差值,并将所述差值传输至菜单查找系统;菜单查找系统根据差值查找出最佳制造程序,并将最佳制造程序传输至化学机械研磨机台。本发明根据控片的边缘研磨速率与中心研磨速率的差值选择出最佳制造程序,化学机械研磨机台可根据最佳制造程序进行产品片的化学机械研磨工艺,提高了工艺稳定性。
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本发明属于可穿戴传感技术领域,具体为一种电化学传感织物及其制备方法。本发明该电化学传感织物由纤维传感器编织而成,并且还有银/氯化银纤维参比电极编织其中;所述纤维传感器包括葡萄糖纤维传感器、钠离子纤维传感器、钾离子纤维传感器、pH纤维传感器。该电化学传感织物能够监测汗液中的葡萄糖、钠离子、钾离子、钙离子及pH值。将该电化学传感织物编织在服装里,并连接无线传感器,可构建智能传感服装,可将其监测到的汗液成份信息实时传输到移动终端如智能手机,是实现可穿戴实时监测的理想平台,在可穿戴电子领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种基于锂离子电容器电化学特征的SOC分区估计方法,包括以下步骤:获取电容器OCV‑SOC和混合动力脉冲特性测试数据,建立电容器的等效电路模型并进行参数辨识,获取电容器的循环伏安测试和交流阻抗测试数据,根据循环伏安测试和交流阻抗测试数据对电容器进行电化学特征分区,确认每个电化学特征分区选用的SOC估计方法,实时获取电容器的电压和充放电电流并对电容器的SOC值进行估计。与现有技术相比,本发明本从锂离子电容器电化学反应机理出发,将锂离子电池的根据其性能表现划分为不同电化学特征分区,能够针对锂离子电池的各电压区间应用合适的SOC估计方法进行估计,估计精度高、实时性好、适用性强。
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本发明属传感器技术领域,具体为一种单通道微流回音壁模式的生物化学传感器。该生物化学传感器由激发物镜、微流通道、收集物镜和收集光纤依次连接组成,根据不同浓度的生物化学样品在微流通道中形成的散射谱包络中心的位置不同,实现生物化学传感器功能,具有结构紧凑,尺寸小,环境无敏感性较好,灵敏度高,探测极限低,制作工艺比较简单以及成本低等优点。本器件适合在生物化学领域做有极低探测极限的传感器。
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一种监控电子显微镜化学油污污染的方法,包括:建立短流程工艺,短流程工艺至少包括依次执行的金属阻挡层生长步骤、金属填充步骤以及金属平坦化步骤;在电子显微镜进行添加润滑油之后,选用短流程硅片,对刚好执行完金属阻挡层生长步骤后的硅片进行缺陷观察动作;将被观察的硅片按照所建立的短流程工艺流片到执行完金属平坦化步骤;在金属平坦化步骤后对硅片进行缺陷检查以确定被观察的硅片是否存在金属损伤缺陷。如果被观察的硅片不存在金属损伤缺陷,确定不存在电子显微镜化学油污污染。如果被观察的硅片不存在金属损伤缺陷,确定不存在电子显微镜化学油污污染。本发明可监控电子显微镜是否受到化学物污染,避免污染在线产品,为良率提供保障。
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本发明提供一种电化学抛光金属互连晶圆结构的方法,包括:步骤一,电化学抛光晶圆产品中的部分晶圆,获取抛光一合格晶圆所需的平均时间T0,步骤二,测量晶圆产品中任一晶圆O的厚度前置D0,并与前值目标值D比对;步骤三,对晶圆O进行电化学抛光;步骤四,清洗晶圆O;步骤五,测量晶圆O的厚度后值D1;步骤六,判断晶圆O的厚度后值D1是否满足后值目标值D’的要求,将晶圆O返工或送入后续CMP模块;其中,抛光晶圆O所需的时间T=T0+[(D0-D)/(K*RR)]*60,RR为抛光速率,K为常系数,其中抛光速率RR随着抛光晶圆产品的批次数的增加而变缓,常系数K由晶圆产品的形貌决定。本发明的方法易于实行且效果明显,能够大幅度提高抛光晶圆产品的良率。
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本发明的一种镁锂合金多层化学镀镍处理方法,包括如下步骤:镀前验收→有机溶剂除油→化学除油→热水洗→冷水洗→酸洗→回收→冷水洗→一次活化→冷水洗→退活化膜→冷水洗→二次活化→预镀化学镀镍→回收→冷水洗→焦磷酸盐镀铜→回收→冷水洗→化学镀镍→回收→冷水洗→封闭→冷水洗→热纯水洗→吹干→热处理老化→检验→包装→入库或转下道工序,该方法采用独创的酸洗配方以及两次活化,提高了镀层的结合力;采用分散能力好的焦磷酸盐镀铜,镀铜层厚度均匀、孔隙率少,提高了镀层的耐蚀性能;采用多层镀层体系,保证了镀层的结合力、镀层的导电性能,同时大幅提高了产品的耐蚀性能。
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本实用新型属于光化学传感器技术领域,主要为一种用于光化学传感器的光电收发装置。本实用新型的光电收发装置包括:留有光电探测器大小圆孔的印刷电路板、带滤光片的贴片光电探测器、贴片发光二极管、特种多孔光纤、光化学薄膜。印刷电路板正面围绕圆孔一周放置发光二极管;背面正对圆孔放置带有滤光片的光电探测器,可以通过圆孔探测光强。上述结构可节约印刷电路板的面积,实现系统小型化;同时多孔光纤可同时收集多个发光二极管所发出的光,提高了光的利用率。本实用新型可用于探测被测环境中某些物理量大小、化学物质的成分以及占比等。
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本实用新型公开了一种化学品存储装置,包括底座和柜体,所述柜体的中部设置有隔层,所述隔层的一侧边中部设置有隔板,所述隔板与所述隔层将所述柜体内部区分为两小一大的三个化学品存放区,且所述化学品存放区的底部均设置有放置板,所述化学品存放区的两侧边均设置有耐腐蚀板,所述耐腐蚀板远离所述化学品存放区的一侧均设置有防火板,且所述防火板与所述耐腐蚀板之间均设置有真空夹层,所述隔层的内部设置有监测器,所述隔层内部且与所述化学品存放区相对应的位置均设置有传感器,所述隔层内部且位于所述监测器的上方设置有锁紧器,所述隔层的外侧设置有解锁器与显示面板,且所述解锁器与所述锁紧器连接,所述显示面板与所述监测器连接。
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本发明公开了一种危险化学品禁忌智能识别和决策支持方法,包括了一个具备在线升级机制的危险化学品信息库,可以根据联合国最新的危险品资料进行实时信息更新;包括了一个基于政府安全生产监督管理的禁忌智能识别系统,适用于政府监督部门的执法检查和企业自检;并根据实际需求,构建了基于上述系统的应用方法。通过提供一套具体方法,解决了危险化学品信息库应该如何应用于安全生产监督管理实践的问题。该方法具有操作简单、功能强大、使用性好的特点,同时国内查新未见相关报导,具有新颖性和先进性的优点。
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