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本发明提供一种二维超薄BiOBr单晶纳米片的制备方法及其应用,属于二维纳米材料和纳米器件制备技术领域。本发明通过化学气相沉积,采用已自然氧化后的铜箔作为限域和反应物,通过调节反应温度和时间,制备高质量超薄BiOBr单晶,且暴露晶面为(00l)的固定取向,禁带宽度可达3.69eV;基于本发明二维超薄BiOBr单晶纳米片所制备的光电探测器对245nm到405nm的紫外光都能进行响应,且对可见光波段是基本没有响应的,因此器件被干扰的几率大幅下降;器件在波长为245nm时具有最高的探测性能;除此之外,该器件具有高频响应的特性,在9.5Hz~1000Hz展现了稳定的探测性能,器件探测速率高。
本发明涉及一种基于人工智能的生物大分子量子力学特性计算方法及系统,通过将生物大分子以基本组成单元为基础进行化学键切割,得到多种分块结构,进行构象采样得到若干分块构象,选择量子力学方法对分块构象量化计算,得到各分块构象的量化计算结果和构象量化数据集,建立不同分块结构的特征工程,并搭建相应的初始模型,并将构象量化数据集作为训练集,将量化计算结果作为标签对初始模型进行训练,得到不同分块结构的势能面预测模型;将不同分块结构的势能面预测模型与力场参数进行整合,得到生物大分子体系的势能面预测模型,对待测生物大分子进行量子力学特性计算。本发明能够提高生物大分子体系的量子力学特性的计算精度和计算效率。
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本发明公开了一种三角形结构的微悬臂梁传感器,该传感器包括:用于支撑悬臂梁的衬底框架;至少一个固定于衬底框架上的悬臂梁结构;固定在构成所述悬臂梁结构的两个悬臂梁交叉成锐角端的反光板。本发明同时公开了一种三角形结构微悬臂梁传感器的制作方法。利用本发明,提高了测量的精度,在使用光学读出的系统中,使测量结果更加精确,并提高了成品率,易于实现大规模生产;在生物化学量的测量中,特别是在液体环境下的测量,可以得到广泛的应用。
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本发明公开了一种用于复现放射源辐射场中水吸收剂量的装置和方法。所述装置包括:射线辐射单元,用于提供放射源射线辐射场;运行环境恒温单元,用于为放置在其内部的探测器单元提供稳定的温度环境;探测器单元,用于将辐射能量转化为热敏电阻的阻值变化;信号监控单元,用于获取辐射能量致使的所述探测器单元的温升数值。本发明能够实现一定体积的恒温(4±0.0001)℃的高纯水环境以及0.1mK/min的电离辐射温升的测量,而且能够在高能光子与水相互作用过程中,对水的对流、热传导的影响和化学能的参与所带来的热损进行定量评价。
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本发明公开一种黄金制品的硬化工艺,其将待处理黄金制品工件放入硬度测量仪测试硬度,且用天平称出待处理黄金制品工件重量;待处理黄金制品工件硬度、重量数据,调整所用硬化原料用量;将硬化原料与待处理黄金制品工件一起放入加热坩埚,再将坩埚放入密封罐中,密封罐置于箱式真空电阻炉进行若干次加热、升温及保温阶段;将烧制好的黄金制品工件从密封罐中取出,用清水冲洗干净,将黄金制品工件放入硬度测量仪测试处理后的硬度值,且用天平称出处理后黄金制品工件重量。本发明改变工件表层的化学成分和组织,获得优良的表面硬化性能,硬度值在原有硬度基础上增加约一倍,具有良好的市场应用价值。
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本发明提供了一种基于零容忍思想的智能组卷考试系统,具体包括如下步骤:在课程设计过程中,将课程分成课前测试、课中测试、课后考试三个环节,课前测试是为了考察学员的基础水平,课中测式是为了对学员上课学习效果进行跟踪,课后考核是对学员整体知识掌握的考核评价。在基于零容忍思想的智能组卷考试系统中,组卷规则分两部分:薄弱项和高风险项。本发明可以实现每位学员的个人性考卷,将知识点全覆盖,最大限度的接近零容忍,同时,其基于零容忍的设计思想,在考试系统中,系统自动识别出每位学员的薄弱环节和课程设计中的高风险环节,强化学员的学习效果,保证学习质量,从培训的根源降低安全风险,从而降低事故发生的概率,保证生命财产安全。
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本发明公开了一种全柔性可加热式气体传感器及其制作方法。该全柔性可加热式气体传感器包括柔性敏感测试结构以及柔性封装结构,所述柔性封装结构包括柔性盖板,所述柔性盖板与所述柔性敏感测试结构密封结合形成一封装腔室,封装腔室与设置在柔性盖板上的至少一个气孔连通;柔性敏感测试结构包括依次叠层设置在柔性衬底上的绝热层、加热层、导热绝缘层以及气体敏感结构,气体敏感结构还与测试电极电连接;其中,至少所述气体敏感结构被设置在所述封装腔室中。本发明提供的全柔性可加热式气体传感器将全印刷工艺与半导体氧化材料相结合,不需经过光刻等工艺,避免了高温或化学腐蚀液体对柔性衬底或器件的损伤。
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本申请公开了一种绿色荧光闪烁材料及其制备方法和应用。所述绿色荧光闪烁材料的化学式为[Pb(adda)(DMF)]n;其中,adda2–为(2E,2′E)‑3,3′‑(蒽‑9,10‑二基)二丙烯酸完全脱氢后形成的配体,DMF为N,N‑二甲基甲酰胺;n为∞,表示不断重复无限延伸。该绿色荧光闪烁材料在280~420nm的紫外可见光以及X射线照射下均表现出肉眼可见的绿色荧光,可用做闪烁荧光探测材料、闪烁成像材料和闪烁探测器等,在绿色荧光材料、高能射线辐射探测材料、辐射探测剂量计、辐射成像器件中具有潜在的应用价值。
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本发明公开一种发动机铝合金气缸盖的生产方法,包括以下步骤:a)取样;b)测量样品的树枝晶间距;c)测得的样品的树枝晶间距值与30um进行比对;如若测得的样品的树枝晶间距值小于等于30um,则维持目前铝合金气缸盖的生产工艺条件,如若测得的样品的树枝晶间距值大于30um,则对生产该铝合金气缸盖的工艺条件进行调整,并重复步骤a至c,上述方法解决了铸造铝合金气缸盖的常规化学成分、硬度、针孔度材料试验中发现不了的受热变形大的问题,只需要生产出的小坯料的铝合金气缸盖,即可得出气缸盖的平面度受热变形量是否满足发动机的使用要求,如若不满足使用要求,对工艺条件进行调整,从而可确保批量生产的铝合金气缸盖的合格率。
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攀岩应急自救气囊,包括一个机架[1],在机架上设置速度监测模块[2]、伞式应急气囊[3],攀岩运动时启动速度监测模块[2],当攀岩者快速坠落形成失速时,紧急启动伞式应急气囊[3],实现应急自救;伞式应急气囊[3]一般为化学气爆式结构,实现急速打开;设置远程通讯模块[4],当失速坠落时向指定的号码发送警示信息;伞式应急气囊[3]数量不少于两个,保证紧急自救效果;设置提示模块[5],当坠落发生时提示现场急救;可以利用速度监测模块、监测到失速,从而紧急启动伞式应急气囊,实现应急自救。
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本发明涉及一种结合DTS系统的输送易燃易爆流体介质的管道,包括工作管,所述工作管外部通过真空层连接有外套管,所述真空层里设置有穿线导管,内穿测温光纤,所述测温光纤沿管道轴向方向通过设置于真空层里穿线导管,所述环型隔断挡板将内外管间的真空腔轴向按一定距离隔断形成分段测温区域,所述穿线导管上涂覆有化学反应层。有益效果:该型管道通过结构优化设计并与DTS监测系统结合,实现了该型管路内外管漏点定位的功能,由于管道采用双层结构,针对管路泄漏能提供有效的缓冲安全屏障,避免由此带来的不能止时维修止损和可能导致的严重安全事故发生,同时其具有一定的保温功能适合于寒冷条件下地区使用。
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本申请公开了一种基于图注意力网络的配电网网格化方法及装置,方法包括:根据预置拓扑结构对配电网进行网格划分得网格区域;构建网格区域的网格特征向量;将网格特征向量输入预置图注意力网络中进行特征预测,得预测特征向量;基于网格区域的动态信息判断预测特征向量是否满足可靠性指标,若是,则基于预设电力约束条件求解预设电力需求模型,若否,则将预测特征向量作为当前动作状态;根据当前动作状态进行强化学习,将最大概率对应的动作值作为更新特征向量,返回判断步骤;基于电力需求模型的解优化网格划分机制,得到优化网格区域。本申请解决了现有的配电网网格化方法缺乏针对性,无法满足新能源电网稳定运行的发展需求的技术问题。
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本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及一种判别沉积盆地红层中砂岩型铀矿成矿物质来源的方法。本发明包括如下步骤:步骤1:采集样品:采集非松散矿化砂岩,每件样品进行唯一编号;步骤2:处理样品;步骤3:测量样品稀土元素;步骤4:测量流体包裹体温度;步骤5:测定碳酸盐胶结物碳、氧同位素;步骤6:测定沥青铀矿氧同位素;步骤7:处理数据;步骤8:判别成矿流体性质;步骤9:判别还原物质和铀的来源。本发明针对现有技术不足,提供一种综合运用稀土元素、流体包裹体、碳同位素、氧同位素地球化学数据定量判别沉积盆地红层中砂岩型铀矿成矿物质来源的方法,为在沉积盆地红层中砂岩型铀矿勘探及研究评价提供关键的参考指标。
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本发明公开了一种基于光纤光栅的分布式液体温度传感器,包括测温光纤光栅、不锈钢毛细管、基体、热缩管,光纤跳线,光纤光栅去掉涂覆层后穿过弯曲的毛细管,并与毛细钢管轴线不平行,在不锈钢毛细管两端分别通过胶黏剂将光纤固定在基体的中心区域,胶黏剂覆盖的光纤区域无涂覆层,通过上述封装,确保光纤光栅能够抵御外部拉力,以及毛细管由于热胀冷缩带来的光纤伸长量,隔绝热应力的影响。本发明基于光纤光栅的分布式液体温度传感器,在结构上具有结构简单、安装牢靠、便于装卸的特点;在功能上具有测量范围广、测量精度高且可分布式测量的特点;并且能够抗电磁干扰、耐化学腐蚀。
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本发明公开了一种基于偏轴球面蓝宝石棱镜分光的中波红外成像光谱仪,光谱仪由狭缝、凹面反射镜、球面蓝宝石棱镜、凹面反射镜、探测器光敏元组成;所述的第一凹面反射镜为凹扁球形反射镜,所述球面蓝宝石棱镜第一面为透射球面,所述球面蓝宝石棱镜第二面为内反射面,所述的第二凹面反射镜为椭球形反射镜;所述狭缝与第一凹面反射镜相对排列,第一凹面反射镜与球面蓝宝石棱镜相对排列,球面蓝宝石棱镜与第二凹面反射镜相对排列,第二凹面反射镜与探测器光敏元相对排列;采用本发明的中波红外高光谱成像仪体积紧凑,像质好,集光能力强,光学效率高,可以应用于化学气体探测、矿物探测等领域。
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本发明涉及一种用于运行内燃机的方法。根据该方法,将由内燃机产生的排气引导通过布置在排气通道中的三元催化器。λ探测器探测在三元催化器之前的用于排气λ的特征参数并且将其传输到带有集成的PI或PID调节器的马达控制器处。利用马达控制器的PI或PID调节器、通过预设理论值设定基本上化学计量学的排气λ,并且使排气λ以预定的周期性的理论值变化交替地朝贫的λ值和富的λ值的方向上偏转(λ调制)。在每次理论值变化开始时,直至时刻t2,预定预控的P分量与紧接的I分量,其中,借助于存储的表征对象时间特性的参数如此确定时刻t2,即,在该时刻t2,探测器信号或从中导出的参数必须已经达到预设理论值。从时刻t2起,针对可预定的时间段直至相应的理论值变化结束转换到这样的调节上,即,该调节基于在λ探测器的实际值和理论值之间的差或从中导出的参数。
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一种通过三维荧光光谱结合平行因子鉴别不同品牌白酒的方法,属于白酒鉴别技术领域。本发明步骤:(一)使用荧光光谱仪获得不同品牌白酒的三维荧光光谱数据;(二)建立不同品牌白酒的鉴别模型。利用平行因子方法对光谱数据分解,获得载荷矩阵和浓度得分,将浓度得分作为支持向量机的输入,建立白酒品牌的鉴别模型;(三)白酒品牌的预测。对于预测样品,通过实验获得三维荧光光谱数据,保持载荷矩阵不变,利用遗传算法获得待测样本的浓度得分。并将浓度得分输入鉴别模型,输出预测的品牌值。本发明避免了繁琐的化学分离过程,具有快速、安全、易操作、廉价、无损等优势,可进一步建立不同原产地白酒鉴别模型。
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本发明公开了一种Wolter‑I型精密芯轴的制造工艺,其工艺流程为:铝合金圆棒料毛坯→两步粗车削芯轴毛坯→测量→芯轴表面化学镀镍磷合金→低成本精密车削芯轴→测量→低成本自动抛光芯轴→测量→手工修正抛光芯轴→测量→芯轴完成。本发明在Wolter‑I型反射镜制造工艺过程中为保证加工轮廓的精度,对复制用光学芯轴的制造采用工具中心沿着待加工轨迹等距线运动的方法,在XZ两轴数控机床中完成光学芯轴的车削和抛光工艺,提高了车削和抛光后芯轴的表面轮廓形状精度,减少了使用三轴以上的多轴数控机床进行车削、磨削和抛光的设备成本和加工成本,从而降低了复制用光学芯轴和Wolter‑I型反射镜的制造成本。
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本发明公开了一种提高拉曼光谱强度及均匀性的结构,包括:金属基底、测试样本层、石墨烯层以及设置在石墨烯层上的纳米粒子层,纳米粒子层为单层、呈等间距阵列分布于石墨烯层上的若干半球状金属纳米粒子。本发明利用飞秒激光纳米直写工艺制备了等间距均匀分布的单层纳米粒子,能提高被激光激发的局域光电场均匀性;本发明采用半球状金属纳米粒子阵列应用于拉曼增强结构,能将最强处的电场作用于被测样本,与球状纳米粒子相比,本发明的结构缩短了“热点”与被测样本的距离,可产生更强的拉曼信号;本发明采用石墨烯隔断纳米粒子与被测样本的接触,避免了直接接触产生的化学反应和吸附临近分子产生的干扰信号。
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本发明涉及土壤环境化学领域,尤其涉及一种基于土柱淋溶实验的农药迁移转化过程模拟设备。其技术方案包括装有实验土的土柱管,土柱管的上方设置有模拟雨水浇灌的喷淋管,还包括连通水箱的计量泵、用于培养实验土的培育框,土柱管有多个,且插接在培育框的实验土内;计量泵的输出端连接有支管,支管连通有多个贯穿土柱管的插管,且插管连通土柱管内部;本发明设置了能实现大面积的培育和测量,测试结果会更加精准,且能更好地通过对培育框内的实验土进行生态环境模拟,能适用于多种农药环境、天气要求下的残留物测试,因此其实用性更强,得到的结果也更加精准,其模拟效果更好,能对农药的转移转化把控地更加精确,有利于对农药的性能进行测试。
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本发明公开了一种宽谱铟镓砷焦平面的结构及其制备方法,宽谱铟镓砷焦平面的基底为InP,自基底起依次有InP腐蚀牺牲层,周期性薄层低维量子点层,腐蚀截止层,In0.83Ga0.17As吸收层和重掺杂接触层;还公开了一种制备所述探测器的方法,主要步骤为:1)产生混成结构In0.83Ga0.17As焦平面探测器;2)机械研磨去除InP基底层;3)化学腐蚀去除牺牲层;4)干法等离子刻蚀去除部分截止层;本发明的优点在于实现单片响应范围覆盖400‑2600nm的铟镓砷焦平面探测器,可简化各类高光谱成像系统的光路,降低功耗、体积、重量,提升探测敏感度。
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基于双向长短时记忆网络的动态频谱接入方法,属于认知无线电技术领域,本发明为解决现有频谱共享使用方法未考虑频谱资源的动态性和不完全观测性,应用单一的问题。它包括:通信系统在正交频分多址情况下,每个信道固定分配给一个主用户,主用户依据自主接入策略传输信息,次级用户在每个时隙依据历史动作数据预测信道占用状态,选取其中一个未占用信道传输信息;次级用户传输信息方法包括:采用双向长短时记忆网络优化DQN强化学习算法,形成DBRQN算法模型;将历史动作数据输入DBRQN算法模型预测动态频谱空洞;感知预测到的动态频谱空洞,获取最优信道接入策略,然后动态接入空闲频谱空洞,实现动态频谱共享。本发明用于频谱共享。
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本发明公开了一种基于器件性能的RESURF功率器件结构自动优化方法,包括:S1:设定结构参数范围,获取不同结构预测器件性能的数据集,训练由器件结构预测器件性能的神经网络模型;S2:设定目标函数为器件理想性能与预测性能之间的误差函数;S3:在选取器件结构参数范围内,初始化结构选取,预测选取结构的性能,计算目标函数值并将其反馈给结构优化选取模型,优化选取结构的模型,重复优化选取结构过程直至给出满足预期性能指标的器件结构。本发明利用贝叶斯优化,强化学习等方法,使用器件性能指标,能够精确、简单快速的进行器件结构的自动优化,并且降低了成本。本发明优化的器件结构,其性能指标相对于实际理想值偏差均值在5%左右,精确度较高。
本发明公开了一种河流断面污染源贡献率计算方法、装置、设备及存储介质,方法包括以下步骤:通过遥感影像和实地考察,获取基础河段信息;基于所述基础河段信息,布设各断面监测站点;根据源质空间关系,构建所述各断面监测站点之间的污染源排污口清单;基于所述污染源排污口清单中记录的监测数据,计算得到每个河段污染物的衰减系数;根据所述衰减系数,构建基于化学质量平衡法的贡献率计算公式,根据所述贡献率计算公式,从下游至上游依次计算目标污染源对目标断面的贡献率。本发明提供的监测布点方式和贡献率计算方法,能快速为断面水污染治理提供精准的目标。
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本发明公开一种燃料电池控制系统,该燃料电池控制系统包括:燃料电池,被供应有氢和氧,并且被配置为通过燃料电池内部的化学反应产生电力;冷却系统,包括能够与外部空气进行热交换的热交换装置,并且被配置为使得冷却水在冷却系统内部循环并与燃料电池进行热交换;温度感测单元,被配置为感测燃料电池的温度或冷却系统中的冷却水温度;以及冷却控制单元,被配置为在当燃料电池产生电力时由温度感测单元感测的燃料电池的温度或冷却水温度等于或高于预设的性能劣化温度时,控制冷却系统以在燃料电池停止产生电力时附加地冷却燃料电池。
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一种提升燃料电池活化效率的方法,包括以下步骤;电池正常操作下,用电压扫描法测试活化前的电池极化曲线;然后在阴极用氮气替代空气下对电池进行强制放电处理;然后用电压扫描法测试电池极化曲线;在低化学计量比下通入空气进行2次恒电压活化处理,并在每次活化处理后用电压扫描法测试电池极化曲线;根据这两条极化曲线的偏差程度,判断活化是否完成。有益效果是:用电压扫描法快速测得电池的极化曲线作为电池活化程度的表征方法,使活化过程可控;阴极用氮气替代空气的处理方法有利于催化剂表面杂质的清除和打开催化层中的封闭孔和半封闭孔,增强传质能力;活化方法操作简单,活化时间短,燃料消耗低,活化程度高,活化过程可控。
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本发明公开了一种多功能管道清洗机。它包括用于将系统集控总成、储气罐、水路清洗总成、密封测试总成和水路灌通总成装配并集成为一体的机壳总成。本发明在系统集控总成的控制下可利用储气罐和诸如一进多出式电磁集成阀组等对水路清洗、密封测试和水路灌通作业时所需的气体进行统一的调配,利用密封测试总成对工件循环管道的状况进行预先测试,在满足清洗的条件下控制水路清洗总成执行清洗作业,在管道出现堵塞的情况下则可控制水路灌通总成进行疏通作业,从而为管道清洗创造前提条件;同时,采用由钢珠与水所组成的混合流体对管道进行清洗,既可去除管道内壁上牢固的诸如水垢等杂质,又可避免因采用化学酸洗法或水气混合法而产生的系列问题。
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本发明公开了环境监测技术领域的一种空气质量态势感知系统及方法,一种空气质量态势感知系统,感知系统包括机柜,机柜的一端还设有滑动配合的采样泵,采样泵的一端设有入泵腔与排气口,机柜内侧表面均贴有绝缘层。本发明中工作人员可线上实现设备控制和更新等功能,本发明的采集装置可以随时移动和固定,定位插销可在安装位置确定时固定装置,采集装置的机柜材质为良性导体,有防雷电的作用;接地链起到泄放静电的作用,感知部分为采用电化学法的气体传感器和采用激光散射原理的颗粒物传感器,体积小,测量精度低于国标法的小型环境监测站,成本降低,测量组分可灵活组合,方便安装,有利于多数量布置,大范围推广。
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乙烯裂解法废碱液制备的烧碱联产铁盐的方法,涉及有机石油化工乙烯裂解法生产的三废综合治理和利用的技术领域。将裂解法乙烯废碱液加热升温,待全部的油和皂溶化浮在废碱溶液上,切出废碱液;将得到的废碱液加入氢氧化亚铁反应于搪玻璃反应器里,开动搅拌器使溶液发生化学反应;反应生成以氢氧化钠为主的混合溶液;过滤得到黑色滤饼经洗涤干燥、粉碎分离、检斤包装分别得到硫化铁和碳酸铁产品;得到澄清的滤液氢氧化钠送入常压蒸发器里,蒸发掉多余的水分使溶液达到饱和状态,之后排出来冷却成块经包装得到块状的烧碱产品。不但可以降低有机化工的处理成本,变废为宝的创造经济效益,而且还可以直接消除污染源。
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