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本发明公开了一种基于FDALM的三元正极材料制备过程监测方法及系统,应用于三元正极材料的烧结过程的监测,三元正极材料的烧结过程是一个典型的流程工业,生产过程涉及众多相互耦合的化学反应,包括化合、水解和副反应。首先在动态自回归隐变量模型的技术上,借助因子建模方法,推导出因子FDALM建模方法,该因子FDALM建模方法对同时兼具动态和多模态特性的数据进行建模,并且利用一种改进的EM算法学习模型参数;然后,为充分发挥每个因子模型的过程输出,借助Bayesian推理技术将子模型的统计值融合成样本的后验故障概率;最后,通过于其他模型比较的仿真结果表明,所提出的监测方法能够跟踪过程的模态波动。
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本发明公开了一种锂离子电池操作极限电流的测试方法及系统,属于电池测试技术领域,包括采用电化学仿真方法对测试电池进行仿真处理,得到仿真条件下的操作极限电流矩阵,所述仿真条件包括SOC、温度及脉冲充放电时间;采用三电极全电池对所述操作极限电流矩阵进行验证,得到验证后的操作极限电流矩阵。本发明采用仿真和测试验证相结合的方法测试电池不同SOC、温度下的操作极限电流,相比较传统的实验摸索,能更快速准确的得到操作极限电流矩阵,极大的缩短测试周期。
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本发明公开一种核测井仪器刻度装置及其方法:采用一种刻度槽,刻度槽内衬核防护材料,其内放置有上端面有凹槽的固体岩性介质模块,该刻度槽内注入流体,将带钻铤的可控源随钻核测井仪器探测部分吊装并平放于固体岩性介质模块上,刻度仪器全部沉入流体中,然后刻度。本发明既适用于可控源随钻核测井仪器的刻度,还可用于化学源核测井仪器,本发明实现了对随钻核测井仪器的刻度方法中不同模块的转换,同时其装置简单易行,安全可靠环保,与传统的核仪器刻度方法及装置相比,较先进优越。
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本发明公开了一种蛋白质翻译后修饰甲基化位点的预测方法,属于生物信息学领域。蛋白质甲基化修饰参与细胞功能及细胞过程的许多生命活动,识别其位点对理解细胞的生命活动有十分重要的意义。本发明融合序列信息、进化信息和物理化学性质对蛋白质甲基化序列进行特征编码,采用信息增益优化特征方法并结合支持向量机构建预测模型,独立测试结果表明本方法对蛋白质甲基化位点具有良好的预测性能,同时,开发了网络预测平台,用于对蛋白质甲基化位点的在线预测。
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本发明涉及铅酸蓄电池领域,公开了一种铅酸蓄电池测试用工作电极及其制备方法。该工作电极包括导电基体、多孔活性物质层和离子可渗透薄膜;多孔活性物质层由多孔活性物质浆料涂覆于导电集体表面后固化形成。离子可渗透薄膜包覆于多孔活性物质层表面。本发明能够克服原有过程工作电极测试使用的极板面积大,对仪器测试量程要求大和不能精准测量过程中活性物质质量变化,造成研究过程操作的不足。利用该工作电极可以从电化学方面来研究在化成过程或者循环过程中活性物质材料的变化过程,能够满足铅酸蓄电池研究活性物质特性时仪器的测试量程和测试安装,研究过程操作方便。
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本发明属于界面化学技术领域,具体涉及一种界面张力和接触角的测量装置。该测量装置包括:基座,设有安装柱;反应釜,枢转连接于安装柱上并包括釜体、旋转机构以及样品管,样品管位于釜体的釜腔内并由旋转机构驱动旋转,样品管包括至少部分管段的管径递减的变径样品管;注液系统,包括能够穿入样品管内的注液针头;图像采集系统,包括用于对样品管进行图像数据采集的摄像设备;控制单元,用于根据摄像设备采集的图像数据计算界面张力和接触角。通过该测量装置能够适用旋转滴法以及悬滴法测量界面张力,界面张力的测量范围广泛,同时还适用固着液滴法测量接触角,实现一机多用,适用性更强。
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本发明涉及一种热致发光变色的测温荧光材料及其制备方法,属于测温荧光材料技术领域。本发明热致发光变色的测温荧光材料,化学式为Ca1‑xNb2O6:xEu3+,其中0
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本实用新型公开一种在线测试厌氧条件下废水生物产氢量的装置,包括依次连接的厌氧发酵池、混气罐、还原箱以及冷却罐,所述还原箱内沿着气体的流动方向设置有多层可供气体穿过的氧化铜网,所述还原箱的下方设置有一用于测量所述氧化铜网总质量变化的电子秤。本实用新型一种在线测试厌氧条件下废水生物产氢量的装置,在确保系统安全运行的同时,利用了H2还原氧化铜的化学原理来在线监测厌氧发酵池内的产氢量,而且各个结构部件成本不高,其中被损耗的氧化铜网可以进行更换,将被还原后的氧化铜网放置在干燥空气中又重新被氧化,可以重复利用,降低了使用成本。
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本实用新型提供了一种流通池和测量系统,所述流通池包括:底座,包括用于放置电极的凹槽;工作模块,安装在底座上,并包括:腔体,贯穿工作模块,腔体的上部的截面尺寸大于腔体的靠近电极的下部的截面尺寸,腔体具有上部开口和下部开口,并且下部开口围绕电极的工作区域设置;第一通孔,穿过工作模块的侧壁并与腔体的下部连通;和电极连接组件,用于将电极与外部设备连接;以及密封盖,密封上部开口,并且包括第二通孔。所述测量系统包括流通池;电极,放置于流通池中;以及外部设备,通过流通池的电极连接组件与电极连接,外部设备包括气敏测试台或电化学工作站。本实用新型的流通池可以避免气速干扰测试结果。
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本发明是一种锆钛酸铅薄膜红外热成像探测器 悬空结构的制作方法,采用在硅片上镀制一定厚度的氧化镁薄 膜作为制作锆钛酸铅薄膜非致冷焦平面红外热成像探测器悬 空结构的牺牲层,并通过控制牺牲层的厚度来控制悬空高度; 采用等离子体增强化学气相沉积方法制作 SiNx,用于平衡锆钛酸铅薄膜的 应力;应用快速热处理方法对共电极Ti/Pt以及锆钛酸铅敏感 薄膜进行快速热处理,获得高性能的锆钛酸铅薄膜。本发明主 要解决了牺牲层材料的去除方法简单,并与其他结构之间的相 容性好、在快速热处理时对读出电路的保护以及探测器的悬空 部分与基片连接的问题,满足了工业生产的客观需要。
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本发明揭示了一种二硫化碳的测定方法及装置,它是将二硫化碳用过量的碱性乙二胺溶液吸收,使二硫化碳和碱及二乙胺发生反应生成溶解性的乙二胺二硫代甲酸盐产物,吸收液中的乙二胺二硫代甲酸盐产物再与酸性溶液(或酸性溶液中的元素)混合发生反应生成具有挥发性的挥发物,通过对含有挥发物的溶液进行快速气液分离,使分离出的挥发性气体通过光散射法(或原子光谱法)来测定二硫化碳的浓度。同时也公开进行二硫化碳测定装置,主要是混合后的溶液由膜板上面流过时,由膜板下面通载气对上面的溶液进行鼓泡,从而进行气液分离。分离出的挥发物用于原子光谱气态进样或化学气相沉积先驱物的制备。
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一种用于直接测定含水系统中杀微生物剂浓度的方法,包括:直接测定该含水系统在200—2500nm波长范围内的吸收或发射光谱,应用化学统计学算法处理所测得的光谱,从而确定杀微生物剂的浓度。
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本发明涉及一种用于测量在属于流体配送网络的管道中流动的流体(9)(尤其是水或气体)的至少一个物理、化学或生物参数的设备,所述设备意在流体输送点处安装在所述管道上的切口中,所述管道从而包括第一部分和第二部分,所述设备包含设有测量端的至少一个传感器(11、12),其特征在于该设备还包括:主体(21),主体(21)包含形成流动管道(22)的开口,和能够接纳至少一个传感器(11、12)的所述测量端的至少一个插入塞孔(31、32、33),插入塞孔(31、32、33)通到流动管道(22)中;固定装置(221、222),固定装置(221、222)被布置成连接流动管道(22)的第一端(223)与第一部分的一端,并连接流动管道(22)的第二端(224)与第二部分的一端,以便允许流体(9)流过流动管道(22)。
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本发明涉及一种太赫兹探测器件制备技术领域的分炉外延型硅基阻挡杂质带太赫兹探测器的制备方法,包括如下步骤:将背封高导硅衬底放入化学气相沉积的反应炉腔中;在高导硅衬底正面生长重掺杂吸收层;将重掺杂吸收层生长完毕的硅片从炉腔中取出,去除底板边缘区域沉积的掺杂多晶硅及炉腔残留的杂质;将硅片重新放回炉腔,去除硅片表面的氧化层后清洁炉腔;在重掺杂吸收层上继续生长本征阻挡层;将本征阻挡层生长完毕的硅片从炉腔中取出,对硅片进行微纳加工及器件封装。本发明中吸收层与阻挡层分炉进行外延生长,有利于提高阻挡层的表面电阻率及减小吸收层和阻挡层的过渡区宽度,从而有效降低器件暗电流及延伸探测波长。
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本发明提供了一种防沉砂测速冲刷腐蚀试验机,包括罐体、控制台和电化学工作,通过罐体与左侧端盖和样品之间的转筒设计实现罐体转动不沉砂,通过流速测量仪测量出样品周围流体的流速,得出样品与流体之间的相对速度值,通过卡砂槽的设置有效解决了实验沉砂严重的问题,得到样品与流体之间的相对速度值,提高了实验的准确性,可对管材耐腐蚀性能做出更为准确实际的评价。
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本发明为一种用于探测器腔体的填充材料,该填充材料的化学成分及重量百分比为:硅酸锆79.5?82.3%,氧化镁17.7?20.5%。该填充材料具有耐温性强且高温下无膨胀、振动无破损等特点,用于探测器腔体内空隙结构的填充,不仅可提高探测器在高温环境下的工作稳定性,也能扩展其在各领域的应用范围。
本发明公开了一种基于相似性和逻辑矩阵分解的miRNA‑疾病关联关系预测方法,首先计算出疾病功能相似性和miRNA功能相似性;然后利用已知miRNA疾病关联关系构建疾病高斯核相似性和miRNA高斯核相似性;集成疾病功能相似性和高斯核相似性得到最终的疾病相似性,集成miRNA功能相似性和高斯核相似性得到最终的miRNA相似性。最后基于逻辑矩阵分解模型进行预测miRNA和疾病的潜在特征向量,并根据逻辑回归函数来计算miRNA和疾病对的关联关系分数。本发明也能够对全新miRNA的疾病关系进行预测,避免了生物化学实验室所消耗的人力物力财力准确性高。
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本系统涉及计算机软件安全领域,针对计算机软件漏洞扫描公开了一种既可以在机器语言也可以直接在二进制语言(即机器语言)上基于人工智能的自动化漏洞扫描系统,命名为AIFuzz漏洞扫描系统,其中,AIFuzz漏洞扫描系统是在自动化人工智能漏洞扫描系统基础上开发的漏洞扫描系统,它包括基于人工智能的漏洞扫描;在人工智能已经是别的漏洞的前提下,利用强化学习和人工智能技术引导模糊测试工具,进一步测试可能存在的漏洞,从而减少误报率。本申请实施例的方法,用户即能够扫描源码,也可以在拿不到源码的前提下,对购买的软件进行漏洞扫描,从而解决了对闭源软件快速的进行漏洞扫描的问题。同时我们是在自动化人工智能漏洞扫描系统的基础上开发的,既可以扫描大的软件,也可以引导模糊测试模型,对扫描出来的漏洞进行二次扫描,减少误报率,从而避免了现存的一些软件面对大的软件效率非常底下的问题。
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本申请适用于测量技术领域,提供一种紫外线测量装置,所述装置包括:容器,为设有开口的中空结构,所述容器用于容纳水溶液;载体,用于与紫外发光二极管的非发光面连接,以固定所述紫外发光二极管;所述紫外发光二极管包括电极、导电引脚、发光面和非发光面,所述电极位于所述非发光面,所述导电引脚的一端与所述电极电连接,所述导电引脚向所述非发光面所在的一侧延伸,所述紫外发光二极管用于发出紫外线照射所述水溶液。本申请的实施例能利用化学曝光剂直接且准确地测量到紫外发光二极管的紫外线输出量,无需进行上级朔源。
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本发明提供了一种锂电池的析锂监测方法,包括:采集一个模组的锂电池的电压时间数据;对所述电压时间数据进行特征提取,得到符合预设范围的充放电的电压时间数据;对所述充放电的电压时间数据,进行拐点判断;确定存在所述拐点,对发生所述拐点的拐点时间进行分级;基于所述拐点时间的级别,对所述锂电池的析锂量进行监测。本发明采取大数据中的数据特征提取和电化学模型相结合的方式,并建立一系列日志和阈值制度,对锂电池进行析锂监测和预警。
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从某一侧面看到的本发明的膜厚监控方法如以下那样构成。当使用具有反应炉的CVD(化学水蒸气沉积)装置在上述反应炉内的基板上形成薄膜时,在上述反应炉的外部测定来自上述反应炉内的辐射光,获得上述辐射光的辐射率的变化与形成于上述基板上的薄膜的膜厚变化的关系。当在获得上述辐射率变化与上述膜厚变化的关系后使用上述CVD装置在基板上形成薄膜时,测定上述辐射光的上述辐射率的变化。根据获得的上述辐射率变化与上述膜厚变化的关系,从所测定出的上述辐射光的上述辐射率的变化,推定形成于上述反应炉内的基板上的上述薄膜的膜厚。
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一种用于测量采样中的葡萄糖浓度值的便携式组合体,其具有便携式葡萄糖计(GM),该便携式葡萄糖计(GM)具有用于容纳一次性电化学测试条的测试条端口、用于计算涂抹于容纳在该测试条端口中的测试条的采样中的葡萄糖浓度值的装置、以及可选地可再充电GM电池。接着该组合体具有便携式可再充电辅助电池组。该组合体还具有web使能的便携式设备(WEPD),其具有可再充电WEPD电池和到互联网的无线连接。GM、SBP和WEPD电耦合以允许GM、SBP和WEPD之间的功率传输。GM和WEPD通信耦合以允许GM和WEPD之间的数据传输。GM和SBP能够从WEPD拆卸并且可再附接到WEPD以形成便携式组合体。最后该组合体具有用于管理组合体的电池操作的装置。这些装置有效地使得GM首先从SBP,其次从WEPD电池,并且如果存在GM电池的话再次从GM电池汲取操作功率。
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本发明提供了一种在线测定溶液中离子淌度的方法,步骤如下:步骤1、构建氧化还原电对;步骤2、寻找与步骤1中所述的待测离子氧化还原电对相匹配的匹配氧化还原电对;步骤3、利用液流电池,不加外加电场,在所述液流电池上进行放电测试,找出此时的极限电流;步骤4、利用液流电池,在所述液流电池上设置漂移管,漂移管连接直流电源,加外加电场进行放电测试,找出此时的极限电流;步骤5、根据公式计算离子淌度。本发明所需的泵、稀盐酸溶液、多孔石墨电极和电化学测试工作站都是普通实验室常备的材料和仪器。无需专门的复杂设备。
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本发明涉及化学测量领域,具体涉及一种低分子量肝素钙注射液抗Xa因子效价测定方法及其系统,包括:取低分子量肝素钙溶液100ul加抗凝血酶溶液100ul混匀,在37℃的温度条件下平衡1分钟,得到第一混合液;在第一混合液中加FXa溶液200ul,混匀,在37℃的温度条件下平衡1分钟,得到第二混合液;在第二混合液中加发色底物溶液500ul,混合,37℃平衡4分钟,得到测试液;用紫外分光光度计,以水为空白,在405nm的波长处,连续测定测试液的吸光度,每隔1分钟记录当前吸光度,共5分钟,计算吸光度变化率;取三羟甲基氨基甲烷‑氯化钠缓冲液与供试品溶液各100ul,代替低分子量肝素钙溶液按上述步骤操作,分别求出吸光度变化率,使得操作更加方便提高工作效率。
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本发明涉及环境保护监测领域,具体涉及一种水质中CODCr的测定方法。本发明包括以下步骤:首先测定出氯离子的含量为Xmg/L,氯离子被完全氧化形成氯气被排除的CODCr值为0.225Xmg/L,然后在不加硫酸汞的情况下对样品进行消解氧化处理测定样品的化学需氧量;测出值为样品CODCr和氯离子所形成CODCr的总和ΣCODCr,样品CODCr=ΣCODCr‑CODCrCl‑。本方案不添加硫酸汞作为氯离子的掩蔽剂,实验应用氧化氯离子所对应的氧原子比例,消除氯离子干扰,实现从源头控制汞盐污染,降低对环境及实验操作人员的危害;简化了CODCr废液处理环节,只需加入少量氯化钠使银离子完全沉淀,再加入氢氧化钙中和硫酸形成沉淀,减少人力及废液处理成本,所得固废可回收再利用;本方法精度高,准确性好,周期短,重复性强。
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一种煤表面官能团物理吸氧量的测定方法,适用于煤自燃特性研究和煤矿煤层的自燃倾向性的定性与分类。通过测试煤样表面主要吸氧官能团的含量及其吸附氧气、解吸氧气后的官能团变化量大小,判断煤的物理吸氧量的大小,定量给出各主要吸氧官能团对氧气的吸附能力。煤样表面含有的主要吸氧官能团的数量越多,吸氧、解吸后的官能团变化量越大,则对应的物理吸氧量也越大。能够有效地辅助判断煤矿煤层的自燃倾向性,同时从煤样化学结构角度揭示煤样吸氧能力。整个测定过程只需测试吸附氧气后的煤表面官能团红外光谱图和通氮气解吸氧气后的煤表面官能团红外光谱图,一般只需7-10min即可完成,且具有很高的可重复性。其方法简单,操作方便,省时省力,测试结果准确。
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本发明公开了一种焊缝抗腐蚀性能测试评价方法,该方法主要包含四个步骤:试样制备;电化学测试;腐蚀深度测量;抗腐蚀性能的表征。该方法具有操作简单、测试时间短、结果可靠等优点。该方法可以应用于直缝焊、螺旋焊焊管以及其他带焊缝工件的抗腐蚀性能测试和评价。
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本发明属于热学测量技术领域,具体为一种基于椭偏仪的纳米材料熔点的测量方法。本发明利用椭偏仪测量不同温度下纳米材料的光学性质,根据纳米材料从固态转变到液态时其光学性质也会随之改变的原理,从而测得纳米材料的熔点。本发明可快速、非破坏、非接触测量纳米材料的熔点。在物理、化学、生物医学、环境科学等众多领域,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种纳米压痕法测定无残余应力薄膜的方法,属于薄膜测试方法的技术领域。本发明的纳米压痕测试无残余应力薄膜的步骤为:将制备得到无应力试样薄膜与没有去除基底的薄膜试样进行纳米压痕试验,得到薄膜试样的压痕数据,再利用Suresh理论模型进行计算。本发明的无残余应力是通过物理气相沉积或化学气相沉积将薄膜溅射或沉积在单晶晶体上,然后去除晶体而得到。本发明获得的无残余应力的试样薄膜与基底结合的界面应力完全去除,且纳米压痕试验过程中,薄膜能够无底面支撑,以避免底面对测量结果产生影响。该无残余应力的薄膜大大提高了纳米压痕测试法Suresh理论模型的适应性和实用性。
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