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本发明公开了一种锂电池剩余寿命的预测方法,包括以下步骤:制备一个与使用前的锂电池相同的壳体,与壳体外连带有压力表的气瓶,充入惰性气体使壳体膨胀形变,建立膨胀度和压力表显示的压力数据的函数关系式,压力表显示的压力数据和锂电池的内部压力的数值相同,从而根据理想气体状态方程PV=nRT及已知参数,计算出使用后的锂电池内部的气体的物质的量n1=p’v3’/RT’,进一步计算出产生这些气体消耗的活性物质的物质的量n2,记电化学反应前总的活性物质的物质的量为n3,得剩余寿命为(1?n2/n3)×100%,本发明的方法简便有效,尤其适用于预测异型锂一次电池(非标件)的剩余寿命。
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本实用新型涉及一种温度可控的锂电池原位X射线衍射谱测试装置,包括测试冶具、温控系统和电化学工作站;温控系统连接测试冶具,用于调节测试冶具温度;测试冶具包括正极顶盖和负极底盖,正极顶盖和负极底盖合围形成有电池内腔,电池内腔中设有绝缘筒,绝缘筒外侧设有用于填充电解液的电池腔体,绝缘筒内由上至下依次堆叠有铍片、待测电极样品、隔膜、锂片和负极金属柱,铍片连接于正极顶盖下端,负极金属柱穿设于负极底盖中部,正极顶盖和负极底盖分别与电池腔体的盖合处设有密封装置,正极顶盖和负极底盖分别连接于电化学工作站。能够保证测试状态的封闭性,样品的测试精度好,测试过程安全性高。
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本发明专利公布了一种可对金属空气扣式电池进行测试的装置,属于电池材料测试设备及研究领域,本装置可以对一个或多个金属空气扣式电池进行电化学测试,通过测试箱两端气体通道和测试箱内的气体通路为金属空气扣式电池的测试提供一个所需气体测试环境,同时通过可调节高度的扣式电池固定座的设计来适应不同厚度的扣式电池的测试,整个测试箱通过密封圈及密封垫片来密封,不使用任何粘结剂,有利于进行长期测试,防止由于粘结剂老化而引起的泄露,测试箱体积小,方便放置,使用对酸,碱及化学溶剂稳定的材料制造,可以在严苛的测试环境中使用,同时具有安装拆卸方便的优点。
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本发明属于无机纳米材料领域,公开了一种氧化锌‑聚苯胺三明治结构的紫外光电探测器及其制备方法。该探测器以ITO导电玻璃为衬底,由ITO上的一层氧化锌纳米片阵列和氧化锌纳米片阵列上面的一层聚苯胺纳米线组装而成。该紫外光电探测器的制备方法包括以下步骤:先采用电化学法在ITO衬底上制备一层氧化锌纳米片阵列,然后通过化学氧化法制备聚苯胺纳米线,再将所得的聚苯胺纳米线悬涂于氧化锌纳米片阵列上,最后将所得产物组装起来,即制得所述的紫外光电探测器。材料的纳米尺寸及形貌带来更大的比表面积,增加了材料与紫外光作用的位点,使得该紫外光电探测器具有性能稳定,灵敏度高,响应时间短的特点。
本发明公开了基于模型预测的不可逆膜污染识别方法、系统及存储介质,方法包括:利用通量阶梯法获得不同通量下的过膜压力上升速率,建立通量‑膜污染速率模型;根据通量‑膜污染速率模型和不可逆膜污染机理模型,建立不可逆膜污染机理预测模型;通过实测数据对不可逆膜污染机理预测模型进行回归矫正,得到不可逆膜污染预测模型;根据不可逆膜污染预测模型,确定不可逆膜污染发生的时间点,进而确定膜化学清洗时间。本发明能够准确预测不可逆污染的发生时间,实时掌握膜污染状态,进而确定化学清洗的时间,实现最准确、有效和节约的膜清洗方法,将膜生物反应器膜污染控制的操作量化和自动化,可广泛应用于废水处理技术领域。
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本发明是一种非破坏性测定花生单粒种子含油量的方法,该方法以傅立叶变换近红外光谱技术为基础,结合化学计量学方法,采用漫反射测定方式,以多种基因型的花生单粒种子为样品背景建立多元回归数学模型,再通过模型预测未知样品的含油量。本发明方法是非破坏性的,不需要对样品进行任何预处理,不伤害种子活力和组织结构。本发明方法操作简单,测定速度快,测定准确性较高。本发明适用于花生高油品质育种、种质资源评价和遗传规律研究。
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本发明公开了一种测量气溶胶颗粒物体积当量直径和有效密度的方法。本发明方法利用气溶胶动力学粒径筛选仪‑单颗粒气溶胶质谱仪联用系统,实现对颗粒物体积当量直径Dve和有效密度ρe的测量,由于单颗粒气溶胶质谱仪能表征单个颗粒物的化学组分,因此本发明还能实现对具有不同化学组分颗粒物Dve和ρe的在线测量。本发明首次实现了对实际大气不同组分颗粒物Dve和ρe的测量,这在颗粒物物化性质测量技术方面具有重要意义。
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一种痕迹重金属含量测定的试剂,在利用阳极溶出伏安法进行测定之前,置换出样品中所含的重金属离子。试剂含有1%~3%的可溶性铬盐,1%~5%的钾盐或钠盐,0.01%~0.2%用于保护电极的可溶性汞盐,pH值为1~3,以及增加分散性和消除泡沫的有机溶剂。结合电化学测量仪器,本试剂具有快捷方便,灵敏度高,重现性好的特点。
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本发明公开了一种基于物质传递动力学模型的金属大气腐蚀速率预测算法,其适用于以温度、湿度及盐雾浓度这些环境因素为主要影响因素的金属大气腐蚀速率预测,其包括如下步骤:步骤S1:测量计算影响腐蚀速率的关键环境因素;步骤S2:将环境因素进行转化计算,得到步骤S3中相关参数的理论值;步骤S3:根据液膜下氧的溶解及扩散模型即物质传递动力学模型,推测计算腐蚀电化学反应速率。本发明基于现有成熟的金属腐蚀电化学理论与热力学规律建立金属大气腐蚀与气象因子之间的动力学模型,能根据气象环境数据计算各地区的大气腐蚀性,给绘制腐蚀地图提供理论支持,能为金属腐蚀预测与防腐等方面提供有效的指导。
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本发明公开了一种洗衣液全生命周期水足迹的测量计算方法,分为测量、计算单位洗衣液蓝水足迹、计算单位洗衣液灰水足迹、计算单位洗衣液取用水量、计算单位洗衣液废水产生量、计算单位洗衣液化学需氧量(COD)产生量几个步骤,最后给出洗衣液全生命周期水足迹,由蓝水足迹、灰水足迹和水足迹等级指标组成,其中水足迹等级指标由单位洗衣液取用水量、单位洗衣液废水产生量和单位洗衣液化学需氧量产生量三个指标组合。洗衣液水足迹等级分为三级,分别由单位洗衣液取用水量、单位洗衣液废水产生量和单位洗衣液化学需氧量产生量这三个指标确定,一级最好,三级较差。
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本发明公开了一种海洋温跃层模拟与测量装置,包括保温桶、第一恒温槽、第二恒温槽、第一循环冷水机、第二循环冷水机、取样系统和多路测温系统,所述的第一恒温槽位于保温桶的底部,第二恒温槽位于保温桶的顶部,所述的第一恒温槽与第一循环冷水机通过第一硅胶软管相连接,所述的第二恒温槽与第二循环冷水机通过第二硅胶软管相连,所述的第一循环冷水机和第二循环冷水机均位于保温桶的外侧,所述的保温桶内部分别设有纵向相互平行的取样系统和多路测温系统。通过该模拟装置在实验室内生成海水温跃层,利用内置的取样系统取出海水样品用于海水化学要素的测量,以获得模拟海水温跃层中海水化学要素的纵向变化规律。
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本发明涉及铝含量测定技术领域,它涉及一种铝渣中铝含量测定方法,其技术方案要点是:一种铝渣中铝含量测定方法,其包括以下步骤:获取熔炼炉内的高温铝渣;对高温状态的铝渣进行冷却处理;对冷却后的铝渣进行打碎处理;对打碎后的铝渣进行筛分,分离出铝;根据铝渣的总重量以及从中分离出的铝的重量,计算单位铝渣中铝的含量。相对于现有技术中的化学测定方式,本发明技术方案通过物理的方式对铝渣进行冷却、破碎以及筛分操作,进而通过称重并计算得到单位铝渣中铝的含量,由于无需用到化学试剂,从而操作安全性相对较高。
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本发明提供一种在大气环境、真空环境或各种化学环境下对样品进行拉伸、弯曲等力学加载的仪器:包括固定安装在测试设备外侧上的安装平台,安装在所述安装平台上远离测试设备一端上的精密电动平移单元,安装在安装平台上靠近测试设备一端上的、带杆波纹管以及设置于测试设备内侧的样品装载单元。与现在技术相比,结构简单、紧凑,成本低廉,能够有效解决大气环境、真空环境及各类化学环境如:氧气、氮气、氩气、甚至氨气等腐蚀性气体等气体氛围下进行力学加载的问题。
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本发明公开了一种水泥基材料渗透测试装置。该测试装置中渗透槽的槽体一侧开设有通孔;试块固定装置的上表面的中央开设凹槽,凹槽将试块固定装置的两个对侧面连通且与通孔连通;测试时,被测水泥基材料试块放置在凹槽内且一端伸入到渗透槽内;第一电极固定条和第二电极固定条设置在凹槽正上方,且均与凹槽的延伸方向垂直;第一电极固定条上设置有第一电极,第二电极固定条上设置有第二电极;电化学阻抗谱仪的测试探头夹在第一电极和第二电极上,以实现对被测水泥基材料试块的测试。本发明能够对渗透情况进行实时测试;能同时测试被测试块单点和多点位置的电化学阻抗谱;能确保电极与试块的良好、稳定接触。
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本发明涉及一种温度可控的锂电池原位X射线衍射谱测试装置,包括测试冶具、温控系统和电化学工作站;温控系统连接测试冶具,用于调节测试冶具温度;测试冶具包括正极顶盖和负极底盖,正极顶盖和负极底盖合围形成有电池内腔,电池内腔中设有绝缘筒,绝缘筒外侧设有用于填充电解液的电池腔体,绝缘筒内由上至下依次堆叠有铍片、待测电极样品、隔膜、锂片和负极金属柱,铍片连接于正极顶盖下端,负极金属柱穿设于负极底盖中部,正极顶盖和负极底盖分别与电池腔体的盖合处设有密封装置,正极顶盖和负极底盖分别连接于电化学工作站。能够保证测试状态的封闭性,样品的测试精度好,测试过程安全性高。
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本发明公开了一种抗Dig的抗体及其在测序中的应用,本发明的抗体包括选自SEQ ID NO:1‑4的重链可变区氨基酸序列和选自SEQ ID NO:9‑12的轻链可变区氨基酸序列。本发明的单克隆抗体能够特异性识别Dig抗原,将其与多个荧光素酶Nluc经化学偶联制备的Nluc‑Ab‑Dig能够特异性识别Dig‑dNTP上的Dig分子,当加入Nluc底物后,通过捕获Nluc的荧光信号来完成测序。本发明的单克隆抗体能够用作测序仪的重要测序酶原材料。本发明首次采用荧光素酶Nluc化学偶联标记Anti‑Dig,可提高测序结果的特异性和灵敏度,并首次将其用于测序仪的测序试剂盒。
本发明公开了药物发现领域中基于空间结构的同质相互作用预测方法,用于预测药物‑药物相互作用和化合物‑化合物相互作用,包括:S1、利用基于多样性特征的双通道建模网络从输入的化合物或药物的分子表达式和结构出发,获取原子级别和子图级别的特征信息以进行特征增强;其中,原子级别的特征信息包括原子特征、键角特征和键长特征,子图级别的特征信息包括原子和化学键构成的子图特征、化学键和键角构成的子图特征以及官能团子图特征;S2、从大规模无标签的数据集中学习化合物或药物的特征信息;S3、设计对应的三个自监督学习任务进行加强,所述三个自监督学习任务具体是预测键角、预测键长和预测原子间距离,从而增加分类结果的准确性、可靠性。
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本公开的实施例公开了有毒气体监测方法、装置、电子设备和计算机可读介质。该方法的一具体实施方式包括:获取待排放化学品信息和当前排污池内的残留物信息,上述待排放化学品信息包括以下至少一项:待排放化学品名称、待排放化学品浓度;基于上述待排放化学品信息和残留物信息确定至少一种化学反应信息;响应于上述至少一种化学反应信息中存在生成有毒气体的化学反应,根据上述至少一种化学反应信息生成有毒气体信息。该实施方式有利于指导对待排放化学品的合理排放,减少有毒气体对空气的污染。
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本发明公开一种黑臭水体四参数在线监测一体化装置,涉及环境监测技术领域;一体化装置包括信息处理器、信号发射装置、透明度测定模块和/或氨氮测定模块和/或双探头电化学测定模块,透明度测定模块和/或氨氮测定模块和/或双探头电化学测定模块均与信号发射装置和所述信号处理器相连;可同时完成氨氮、透明度、溶解氧和氧化还原电位的快速原位测定,通过在线传输,对仪器设备进行远程控制和对采集的数据进行远程处理。本发明既可作为固定监测装置安装于水体现场,也可以搭载在移动监测装置上进行多点位多时段的测定。本装置透明度、溶解氧和氧化还原电位的水体原位测定可不对水体进行提升或转移,有效避免水体性质因位置转移而导致的变化。
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本发明涉及一种利用酯羰基伸缩振动峰测定聚酯多元醇羟值的方法,特点是,先用化学滴定法测量待测聚酯多元醇的羟值及用红外光谱仪扫描待测聚酯多元醇的光谱图,建立测定羟值的工作曲线;又取待测聚酯多元醇样品溶入氯仿溶剂中配制成溶液;再用注射器从所配好的溶液中取出样品,注入红外液体池中,保证液体池中膜均匀且无气泡;再测定空气背景峰和氯仿溶剂峰;再用T/A转化功能及自动扣除溶剂背景吸收功能,测定所配置在红外液体池中试样的红外光谱图,并记录波数范围在4000~400cm-1区间的样品的吸光度,在3250cm-1-3690cm-1处有若干个小峰,此峰为羟基峰;在1600-1800cm-1处为酯羰基峰;又对1600-1800cm-1处的酯羰基峰使用Origin7.0对其强度进行积分,所确定的积分范围为1600-1800cm-1,得出酯羰基峰面积值,即可求得羟值。其可准确可靠的测量聚酯多元醇的羟值,且具有无毒、简便、快速、灵敏度高等优点。
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本发明涉及一种测定碱化剂的浓度与pH值关系的方法。该方法包括如下步骤:(a)提供除盐水,之后去除所述除盐水中的二氧化碳;(b)按照化学计量比,向去除二氧化碳之后的除盐水中加入碱化剂或者碱化剂溶液,混匀之后得到混合液,分别测定混合液的pH值和混合液中碱化剂的浓度;以及(c)按照不同化学计量比,向去除二氧化碳之后的除盐水或者混合液中加入碱化剂或者碱化剂溶液,重复步骤(b)中的混匀及测定步骤,得到若干不同化学计量比时的碱化剂的浓度和pH值,制作得到碱化剂的浓度与pH值的关系曲线。上述方法建立了碱化剂的浓度与pH值的理论曲线,为机组根据其线性关系实施自动或手动定量加药操作提供了技术方案和理论依据。
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本发明提供了一种电连接器镀金层孔隙率测试方法,包括以下步骤:(1)清理样品表面;(2)将样品挂装在密闭容器中;(3)配制次氯酸钠溶液及酸液,并混合倒入密闭容器中与样品共同封闭静置30-50分钟,混合溶液液面低于样品,密闭容器内温度为21-25摄氏度;(4)样品烘干;(5)观察样品表面,根据观察到的每个腐蚀物尺寸换算成腐蚀点个数,然后累计测试区域所有腐蚀点个数,并根据总腐蚀点个数及样品测试面积计算孔隙率。本发明采用在密闭容器中混合次氯酸钠溶液及酸液,挥发气体与样品进行化学反应,并合理控制时间、空间,从而简单、便捷且准确地获得孔隙率,本发明测试过程在密闭容器中完成,且测试介质无毒害,非常环保安全。
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本实用新型公开了一种水质在线自动监测系统。该系统包括自动取水与留样模块、电化学传感器、数据处理模块、远程数据传输模块、计算机显示模块和数据存储模块;其中,所述自动取水与留样模块与所述电化学传感器相连,所述电化学传感器的输出端接所述数据处理模块的输入端,所述计算机显示模块与所述数据存储模块相连。本实用新型实现了水质的实时在线监测,而且操作方便,测量数据准确度高,适用于家庭、水产养殖、游泳池等场所。
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本发明公开了DOM电子转移能力的测定方法,使用库仑安培法测定DOM电子接收与供给能力,电位跃阶法测定DOM电子循环能力。本方法克服了现有化学试剂法测定DOM电子转移过程中反应时间长,精确度低,引起旁系反应加入的缺点,提供一种新的用于测定DOM电子转移能力的方法,具有速度快,精确度高,重复稳定性好等优点。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电芯扩散阻抗的定量测试方法,包括以下操作:设置锂离子电芯的指定荷电状态SOC;分别获得电芯在不同条件下的放电曲线,计算扩散阻抗RD的弛豫时间T和指定荷电状态SOC下的总阻抗R;将电芯直接放电到指定荷电状态SOC,测试电芯的电化学阻抗谱EIS,确定电化学阻抗谱EIS的特征频点;根据电芯在指定荷电状态SOC下的总阻抗R和电化学阻抗谱EIS,定量获得扩散阻抗RD的数值。本发明通过对锂离子电芯扩散阻抗和弛豫时间的定量测试,在锂离子电芯正负极材料筛选、倍率性能的预判、电池组中各单体电芯的搭配方面起到了显著的作用。
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本发明公开了一种测量紫外灯在水中的发射功率的方法,其包括:将置于石英套管中的紫外灯放于水中,化学曝光计置于所述紫外灯的中垂线上;通过控制所述化学曝光计位于距离所述紫外灯不同距离的位置,记录所述化学曝光计采集到的紫外灯照射前后的吸光度值;系统计算出所述紫外灯随距离变化的辐射照度曲线;系统将所述辐射照度曲线与辐射照度计算公式所计算出的辐射照度曲线进行拟合,得到所述紫外灯的发射功率。以及一种测量紫外灯在水中的发射功率的系统。本发明其可对水下紫外灯和石英套管组合的实际紫外线发射功率进行测量,且成本低,操作方法简单,在常规实验室即可进行,广泛应用于紫外灯领域。
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本申请公开一种多智能体策略预测方法及装置;本申请与人工智能的机器学习领域相关,可以获取多个智能体交互环境的训练数据,以及获取多个智能体交互环境的隐变量概率分布;根据多个智能体交互环境的隐变量概率分布,确定训练数据的至少一个目标隐变量;将训练数据和目标隐变量输入强化学习模型,以得到多个智能体交互环境的结构因子概率分布;将训练数据及其对应的目标结构因子输入强化学习模型,得到训练数据对应的动作策略、以及动作策略的奖励信息;基于训练数据、目标结构因子、动作策略、以及动作策略的奖励信息,对强化学习模型进行训练,以通过训练后的强化学习模型对多个智能体进行动作策略预测。
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本实用新型属于混凝土技术领域,尤其为一种基于LIBS的电厂混凝土腐蚀状态的测试装置,包括工作台,所述工作台的底部设置有支撑腿,所述工作台的顶部设置有反应仓,所述反应仓的内部设置有第一隔板,所述反应仓的顶部设置有常态混凝土放置口,所述反应仓的顶部设置有第一电机,所述第一电机的输出端连接有第一传动轴,所述第一传动轴的表面设置有第一搅拌叶。通过第一传动轴带动第一搅拌叶在常态混凝土反应仓内进行化学反应,提高了装置的测试效率,通过第二传动轴带动第二搅拌叶在测试混凝土反应仓内进行化学反应,提高了装置的测试效率,通过常态混凝土和测试混凝土同时传输至反应仓进行化学反应,提高了装置的测试效果。
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