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本发明涉及钢铁铸造和计算机信号处理技术领域,特别是涉及一种大断面球墨铸铁熔体质量炉前控制方法。本发明以树脂砂样杯非平衡凝固条件下球墨铸铁熔体冷却曲线凝固段的整体形状作为其熔体质量的表征,建立存储有球墨铸铁熔体处理后的样杯冷却曲线、不同保温时间后的球墨铸铁凝固金相组织、化学成分、球化级别等参数的计算机数据库,通过计算机查询与新测定球墨铸铁的冷却曲线最为接近的冷却曲线,以其作为新测冷却曲线对应球墨铸铁熔体质量的表征,实现球墨铸铁铁液熔体质量的快速测评。根据测评结果,判断当前球墨铸铁熔体的球化级别,实现大断面球墨铸铁熔体质量炉前控制。
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本发明揭示了一种防止多晶硅栅极被研磨的方法,包括如下步骤:以多晶硅栅极的顶部为量测点测量多晶硅栅极上方的层间介电层的厚度,并将测量的厚度值作为层间介电层的前值厚度;根据层间介电层的前值厚度和预设的多晶硅栅极上方需保留的层间介电层的厚度,计算多晶硅栅极上方需要去除的层间介电层的厚度;采用化学机械研磨将多晶硅栅极上方需要去除的层间介电层去除。本发明通过测量多晶硅栅极上方的层间介电层的厚度来获得层间介电层的前值厚度,消除了多晶硅栅极厚度对层间介电层前值厚度的影响,使得层间介电层的前值厚度更准确,从而避免了多晶硅栅极被研磨,提高了器件的良率。
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本发明涉及安全防护领域,且公开了一种颈部防护安全帽,包括帽壳,所述帽壳内侧设有帽衬,所述帽壳与所述帽衬之间设有缓冲组件,所述帽壳上端外圆面设有开口向上的缓冲监测腔,所述缓冲监测腔下壁面固定设有延伸出所述帽壳的缓冲柱。该安全帽通过利用能够翻转的定型阀板与定位板的相互配合,进而将柔性防护气囊进行定型,能够将帽壳的冲击力通过定型气囊与肩部支撑向下传递,进而减小颈部承受的冲击载荷,对肩部进行了迅速的防护,保证了人员的生命安全,同时本发明通过利用监测缓冲壳监测坠落物的冲击载荷,能够减缓冲击力向下传递的速度,通过利用化学药剂的迅速反应,为柔性防护气囊进行定型争取一定的时间,增强了颈部防护效果。
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本发明属于个性化学习技术领域,公开了一种基于多任务框架的智能学习状态追踪方法、系统及应用,采集学习者的外在学习行为特征、学习资源特征以及潜在能力特征,并进行预处理操作,获得包含先验信息的学习特征;然后构建多个堆叠的卷积神经网络对学习特征进行深度表示学习,控制学习者的遗忘情况,构建深层学习特征;再进行深浅特征融合,引入双向循环神经网络,构建基于长时序依赖的智能学习状态追踪模型;最后对学习者的学习状态进行量化及预测,并构造损失函数进行多任务训练。本发明有利于提高知识追踪模型在预测学习者学习状态方面的预测性能,而且拓展了知识追踪模型的预测领域和教育应用领域,推动了个性化教育、智慧教育的发展。
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本发明公开了一种生产大尺寸、高均匀性合成石英玻璃砣的方法,该方法采用化学气相沉积工艺,即向多个燃烧器中通入氢气和氧气,氢气和氧气在燃烧器中燃烧进而对沉积炉炉腔进行预热;预热完成后,将沉积炉内石英基板的温度升高至指定温度,同时启动温度探测器使其开始工作;通过每个燃烧器的下料管向沉积炉内通入气态含硅化合物,氢气和氧气在燃烧器中燃烧产生水蒸汽,该水蒸汽与气态含硅化合物在沉积炉内反应生成二氧化硅颗粒;二氧化硅颗粒在转动的石英基板上逐渐沉积形成石英玻璃坨,且所述温度探测器动态监测二氧化硅颗粒沉积面的温度分布;本发明通过增加燃烧器及沉积面温度测试保证沉积面温度的均匀性,从而保证石英玻璃的结构均匀性。
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本发明涉及蓟马防治技术领域,公开了一种温室环境下蓟马的防治方法,包括以下步骤:在温室内放置蓝板;监测蓝板上的平均虫口密度;根据平均虫口密度,向温室内的植株喷洒药物;药物为艾绿士水溶液、多杀霉素水溶液、溴虫腈水溶液、吡蚜酮水溶液、啶虫脒水溶液或吡虫啉水溶液中的一种或多种;喷洒药物三天后,再次监测蓝板上的平均虫口密度;向植株的叶面和背部喷洒雾化水,清洗植株表面的药物。本发明根据蓟马的生长习性以及侵害植株的方式提供具有针对性的防治手段,利用蓝板诱捕蓟马并监测蓟马的数量,并依据蓟马的数量推测虫害阶段,并针对性地进行化学防治,以解决蓟马消杀不彻底的技术问题。
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使用未改性的铜金属电极测量葡萄糖的无酶方法是基于葡萄糖的直接氧化。电势施加到铜测量/工作电极,该电势通过单独的参比电极监测,并且体系内的电流通过反电极来平衡。然后能够以电化学方式确定样品中存在离子化的葡萄糖。本文公开了使用该新方法的方法、装置和测试体系。
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本发明公开了氮杂环硫酮化合物及其制备方法与应用。它是在有机溶剂中以三苯胺与液溴反应,得到的三(4’‑溴代苯基)胺再与咪唑反应得到产物(Y)。将(Y)与溴丙烷反应得到溴化物(W),将溴化物(W)与单质硫反应得到最终产物三[4’‑(N‑丙基咪唑基)苯基]胺硫酮(1)。用1作为主体,用不同种类的硝酸盐作为客体,在25℃下,将主体和客体溶解在有机溶剂中,在一定浓度下,将主体溶液分别和不同的客体溶液混合,测定其荧光光谱,找出主体能够识别的客体。对于主体能够识别的客体,用不同的浓度的客体对主体进行滴定,测定其荧光光谱。本发明的氮杂环硫酮化合物具有结构可调整、制备简洁、荧光感光效果明显的优点,可以用来制作荧光分子识别体系,有望在荧光化学领域得到应用。
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本发明公开一种制造图像传感器的方法和一种图像传感器。制造图像传感器的方法可以包括:在半导体衬底上面和/或上方形成包括金属线的层间电介质;在层间电介质上面和/或上方形成图像感测部;和/或在图像感测部上面和/或上方形成硬掩模,该硬掩模中可以限定对应于金属线的开口。制造图像传感器的方法可以包括:执行蚀刻工艺以形成暴露图像感测部内部的辅助通孔,和/或通过硬掩模的蚀刻副产品在辅助通孔内部形成间隔件。制造图像传感器的方法可以包括:执行包括化学制品的蚀刻工艺以移除间隔件,和/或蚀刻图像感测部和/或层间电介质以形成深通孔。
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一种电镀含镍废水预处理方法,步骤为:调节水质、调节pH、氧化反应、pH回调、混凝反应、絮凝反应,以及通过MCR膜池固液分离,通过镍离子交换塔将残余的镍离子去除,最后废水进入镍监测池,达标后排入后续电镀综合废水处理系统,不达标则进入调节池重新处理;一种电镀含镍废水预处理系统,包括调节池、pH调整池、氧化反应池、pH回调池、混凝池、絮凝池,还包括MCR膜池、MCR产水池、镍污泥池、镍离子交换塔、镍监测池;MCR膜池设置浸没式超滤膜组件,镍离子交换塔设置镍吸附树脂装置及树脂再生装置,镍监测池设置镍离子监测装置。本发明解决现有电镀含镍废水预处理方法中化学沉淀法运行效果及稳定性差,离子交换法进水要求高,难以保障出水效果等问题。
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用于感测化学和/或物理量的集成光波导渐逝场传感器,其包括支撑波导层结构的基板,所述波导层结构设有:波导核心层(3),其夹在由具有比波导核心层(10)更低的折射率的下(4)和上覆层(5)形成的两个覆层(4、5)之间;感测部分,其包含被包括在上覆层中的感测层(13),其中所述感测层作为单独元件是可更换的。
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本发明公开了一种校正解离度的方法,所用的基础数据包括微观手段下实测的解离数据和物理化学等方法实测的金属元素品位,将欲测的某一粒级物料混匀,取两份具有代表性的试样,其中一份制片,在微观手段下遵照常规方法按网格读取并记录每个颗粒的解离情况,此法记录的数据作为被校正的基础数据,另一份磨细、化验其中金属元素的品位,化验所得数据作为校正数据,通过指定的校正方法进行计算,最终得到校正后的解离度。该简易校正解离度的计算方法可修正直接观察法测得的解离度数据,使之更接近于理论值,对后续磨矿选别作业具有更准确的指导意义。
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本发明涉及化学试剂储存技术领域,尤其是一种消泡剂用电子储存罐,包括主罐体,主罐体内部设有内部子罐体,内部子罐体外侧壁和主罐体内侧壁之间通过复数个橡胶支撑架相连接,主罐体外侧壁上纵向固定连接有外侧监测板,外侧监测板内部设有空腔,空腔内部固定连接有压力传感器、震动传感器和温度传感器。本发明的一种消泡剂用电子储存罐通过在外侧壁上固定内置压力传感器、震动传感器和温度传感器的外侧监测板,利用外侧监测板来控制橡胶支撑架内部的三个条形电磁铁工作,大大提升储存罐的功能性。
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本发明公开了一种抗蠕变性能优化的超高分子量聚乙烯纤维及制备方法,超高分子量聚乙烯纤维主要由超高分子量聚乙烯组成;其断裂强度≥25cN/dtex,初始模量≥800cN/dtex,断裂伸长率≤3%,根据GBT19975标准测试;蠕变伸长速率≤0.5%/h,且伸长变化比较稳定,测试条件:恒温箱温度70℃,测试载荷取测试丝束断裂力的20%。本发明不需要对纤维进行化学处理,不需要使用高能辐照装置,便于工业化生产,生产效率高,性能可控性好。并且制备的炕蠕变优化的超高分子量聚乙烯纤维综合性能优异,在断裂强度和初始模量没有较大损失的情况下,还可以具有较好的抗蠕变性能。
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本申请公开了一种1.55微米脉冲激光器及其应用,包括泵浦源、输入镜、增益介质、调Q元件和输出镜;泵浦源与输入镜、增益介质、调Q元件和输出镜依次沿光路同轴设置;增益介质包括化学式为ErxYbyR(1‑x‑y)Al3(BO3)4的晶体,其中x=0.5~3.0at.%,y=5~30at.%,R选择Sc、Y、Gd、Lu元素中的至少一种,具有高的热导率,能实现高的脉冲重复频率且提高输出激光的稳定性。泵浦源为脉冲工作模式,泵浦脉冲周期为2~100ms,泵浦脉冲宽度为0.05~3ms。该脉冲激光器作为便携式激光测距仪的探测光源,扫描速度高,接收信号的数据量大,极大提高测距仪的测量精度并拓展其应用范围。
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本实用新型属于模内涂料领域,具体涉及一种水性模内涂料产品用实验设备,包括实验台,所述实验台上安装有操作板,所述操作板的下方设置有转动安装在所述实验台上的左柜门和右柜门,所述左柜门的后方设置有放置在柜内的测厚装置和工装夹具,所述右柜门的后方设置有放置在柜内的耐温测试装置和打磨装置;所述耐温测试装置包括加热器、蒸煮罐和罐盖,所述加热器的顶部放置有所述蒸煮罐,所述蒸煮罐的顶部安装有所述罐盖;实验台为集成式设计,可进行水性模内涂料在实际使用过程中化学性能、附着性能和涂覆效果多方面的测试,提升水性模内涂料在生产使用前的测试便利程度,同时解决因水性模内涂料不达标导致注塑件生产良率低下的问题。
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本发明属于人体可穿戴压力传感器相关技术领域,其公开了一种基于碳纳米管薄膜的可穿戴压力传感器及其制造方法,该压力传感器包括感测机构,感测机构包括密封盒、多孔陶瓷板、工作电极、对电极及柔性聚合物薄膜,多孔陶瓷板开设有凹槽,对电极设置在凹槽内;工作电极设置在多孔陶瓷板上,且其覆盖凹槽;凹槽用于收容电解液;柔性聚合物薄膜设置在密封盒上,其用于将多孔陶瓷板、工作电极及对电极密封在密封盒内;压力传感器是采用碳纳米管薄膜的压力‑诱导电化学电势变化特性来将压力能转化为电能的,进而实现待测压力的实时监测。本发明环境适应性好,可应用于水环境,且准确性较好。
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本发明公开一种基于基于信誉值的动态车辆任务与算力匹配方法,使用深度学习中的Conv‑GRU模型对任务数、工人数、工人信誉值、车流量进行预测,并结合强化学习中的DQN算法,对预测所得任务序列进行动态划分批次,最后在每一个划分好的批次内,通过KM算法结合工人的信誉度以及任务的重要程度进行二部图匹配,最终实现算力和任务的最优匹配。本方案不仅考虑了车辆任务的时空特征以及动态性特征,而且结合了车辆信誉值,车辆任务的重要程度等因素,且预测精度较其他方法更高,预测速度更快,批次划分更加合理,从而使车辆获得更高的收益;此外,其不需要特殊的部署和额外的硬件设备,成本较低,实用性较强,具有很高的实用价值。
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在当前LSI或者半导体集成电路器件制造工艺中,在组装器件的步骤(比如树脂密封步骤)之后通常为在高温度(比如近似范围从85℃至130℃)和高湿度(比如约为80%RH)的环境中的电压施加测试(高温度和高湿度测试)。对于该测试,本发明的发明人在高温度和高湿度测试期间发现作为抗反射膜的氮化钛膜从上方膜出现分离以及在施加有正电压的基于铝的键合焊盘的上表面的边缘部分在氮化钛膜中生成裂缝这一现象,该现象归因于由潮气经过密封树脂等侵入生成氮化钛膜的氧化和膨胀引起的电化学反应。本申请的一项发明在于在基于铝的键合焊盘的外围区域以环或者缝形状去除焊盘之上的氮化钛膜。
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一种用于与移动装置一起使用的液体采样装置,包括:用于将该液体采样装置连接到该移动装置的有线连接,能够接收液体样本并对该液体样本进行电化学测试的样本接收和测试部分,以及,被配置为通过该有线连接将至少一个液体样本测试结果传达至该移动装置的样本测试电路。还公开了相关联的方法和用于与该液体采样装置交互的移动装置应用。
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本发明公开了一种面向人物关系网络的未知实体关系推断方法,获取人物关系网络的模式图和实例图并划分为训练集/测试集;使用智能体通过马尔科夫决策过程来挖掘元路径,智能体的奖励由实例图中元路径的覆盖率得到;使用策略网络进行迭代训练,得到识别的元路径与其覆盖率和置信度;将过滤后的测试集构成正样本,去除样本对中在训练集中出现的节点;选取测试集中的事实三元组和两个未知待预测的实体,推断两个实体之间的关系。本发明将实体关系的元路径查找问题建模为模式网络上的MDP过程,使用具有复杂策略的强化学习智能体,该策略由长短期记忆网络参数化,能够找到具有高覆盖率的元路径,推断出的未知实体间关系的准确度更高。
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本发明涉及金属加热优化控制方法领域,更具体地说,它涉及一种精细化加热控制方法,其技术方案要点是:通过现场管理系统获取正在加热的钢坯外形尺寸数据及化学成分参数;启动钢坯温度预测数学模型,所述钢坯温度预测数学模型包括钢坯内部导热模型、炉膛辐射换热模型及炉膛对流换热模型,对钢坯温度进行实时计算,得到钢坯内部各点的模型计算温度;根据钢坯实时温度结合均热时间工艺要求预测当前加热制度和生产节奏下的钢坯加热质量;根据预测的钢坯加热质量自动调整设定各段炉温,直至钢坯加热质量满足加热工艺要求。本发明具有实现精细控制钢坯加热工艺,最大限度的提高钢坯的加热质量和轧钢生产效率的优点。
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本发明公开了一种基于彩色指示剂的低速风洞升华法试验方法,包括由40%~45%的稀释剂、40%~45%的溶解剂和10%~20%的显示剂;溶液利用高压气流通过喷射装置将搅拌后的溶液喷涂在被测模型上,固定被测模型试验姿态,待被测模型表面液体固化后,风洞开始吹风,待被测模型表面附面层转捩位置稳定后,停止吹风,用摄像设备记录转捩位置;本发明模型表面转捩分界线辨识度高、拍摄效果较好,且该配方无毒性,对工作人员身体无伤害,该配方一年四季适用于不同风速低速范围的低速风洞,本发明中的所有化学成分对风洞污染性较小、清洁方便、成本低,且显示效果更好。
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本发明公开了一种沥青结合料老化状态模拟装置,包括用于盛放待测沥青结合料的沥青瓶,沥青瓶上连接有进气管与出气管,进气管连接气体发生装置以及气体加热装置,出气管连接气体冷却装置;所述的进气管上安装有气体流量监测仪,出气管上连接气体冷凝管;沥青瓶放置于加热炉中并且沥青瓶内部安装有温度传感器以及用于搅拌的扇叶,温度传感器连接能够控制加热炉加热温度的温控仪,扇叶通过传动轴连接驱动电机。本发明的体积较小,老化后的沥青还能够用来测试其它各种物理和化学性质,该装置同时适用于基质和改性沥青的模拟试验,短期老化状态和长期老化状态都能够进行模拟,测试过程操作方便,并且操作安全,造价低廉,便于推广。
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本发明涉及多批次运行方法,涉及化学发光免疫,用于解决现有技术中存在的效率较低以及成本偏高的技术问题。本发明的多批次运行方法,包括在每批次试验的加样工作步骤期间启动下一批次试验的运行,并使各批次试验并行运行;对于每批次试验之后的下一批次试验而言,其启动运行是在当前试验的加样工作步骤期间,并且各批次试验并行运行,从而摒弃了传统测试中下一批次试验必须等待当前批次试验的加样工作步骤完成后才启动的做法,因此各批次试验并行运行的方式突破了现有技术中制约测试效率的瓶颈,使等待的时间大大缩短,增加了测试的通量,使测试的效率大大提高。
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测量电池单元的电压,并测量在电池单元中流动的电流。基于测量出的电压、测量出的电流和基于电池单元的电化学的等效电路模型,来估计电池单元的OCV(Open Circuit Voltage,开路电压)。电池单元的正极以及负极的至少一者是包含多种材料的混合电极。等效电路模型是按照正极以及负极所使用的多种材料而具备扩散电阻分量的模型。
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