1095
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本发明公开了一种对材料多维高温几何形变的非接触式原位测量方法,所述非接触式原位测量方法可以实现对不同3D空间结构(均质、层状、梯度等)的陶瓷、金属等多种材料在不同加热方式下以不同速率进行升温、降温和保温过程的非接触式原位测量,从而精准地获得样品在不同维度下的随温度的形变情况。另外,本发明的非接触式原位测量方法还可减小高速变温、高温强辐射环境下材料边缘模糊、衬度低对几何元素测量的影响,以获得材料在上述热过程中的形状尺寸的连续变化数值,对于分析材料形变与缺陷产生机制、明确材料烧结及化学反应机制、优化材料热工过程与工艺等,具有重要的理论与实际应用意义。
819
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本发明公开了一种煤油杂质含量的测定方法,包括以下步骤:S1.分别配置空白组样品、对照组样品以及测试组样品;S2.利用气相色谱仪分别将空白溶剂样品、照组样品和测试组样品进行气相色谱测试,获得色谱图;计算对照组样品中煤油的吸收峰面积A对照以及测试组样品中煤油的吸收峰面积A样;S3.利用公式计算磺胺嘧啶样品中煤油的含量。本发明可用于磺胺嘧啶中煤油的含量进行测定,其测试结果可靠准确性高。能适用于大部分的化学分析实验室,便于推广使用。
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本发明公开了一种提高硅酸盐成份测试精度的方法,包括以下步骤:(1)利用0%浓度与100%浓度的标准溶液进行重新测定;(2)利用重新测定的0%浓度与100%浓度的标准溶液数据,对标准工作曲线的其它浓度样本点进行同构化计算处理;(3)通过对样本点的同构数据进行统一的归零化后,消除仪器设备的老化所产的漂移,以及测试光线所产生的影响,重新构建一个新的吸光度‑‑浓度标准工作曲线;(4)以同构后新的吸光度‑‑浓度标准工作曲数据构建新的插值曲线为基础,计算待测溶液的化学成份。采用本发明的方法,能够消除由于仪器老化,测试环境的光线变化所产生的对测试精度的影响,通过数据的分析与处理,极大提高系统的测试精度。
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本实用新型公开了一种浊度物质监测装置,包括监测设备主体,包含通水管、水样采集器、浊度监测单元、主控制单元、水质指示单元。浊度监测单元、主控制单元、水质指示单元依次电气连接。水样采集器与通水管相连通。该装置通过水样采集器对待测水体取样,浊度监测单元发射红外光对水样进行照射,并对水中悬浮颗粒散射的红外光进行接收,主控制单元依据散射光强和温度计算浊度数值,并控制水质指示单元显示水质监测结果。该装置可提高实时在线监测水中浊度的精确性和稳定性;与以往化学监测方法相比,无污染﹑长寿命﹑受环境影响小;结构紧凑,布局合理,集成度高,体积小,便于安装和携带,使用范围广;智能化;与常规现场采样,实验室分析相比,监测速度快。
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本发明公开了一种土壤酸化的定量预测方法,本发明通过对土壤化学调查各年份的深层土壤pH及主要盐基离子含量数据以及降水量监测数据,并根据土壤监控网络将不同期次的同点位,得到土壤pH值空间分布趋势图,并根据土壤pH变化有差异的各区域的土地利用方式进行现状分析,应用通量模型及多期次预测预测方法,对区域内酸化的趋势作出定量预测,从而达到预测的目的。
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本发明公开了一种浊度物质监测装置,包括监测设备主体,包含通水管、水样采集器、浊度监测单元、主控制单元、水质指示单元。浊度监测单元、主控制单元、水质指示单元依次电气连接。水样采集器与通水管相连通。该装置通过水样采集器对待测水体取样,浊度监测单元发射红外光对水样进行照射,并对水中悬浮颗粒散射的红外光进行接收,主控制单元依据散射光强和温度计算浊度数值,并控制水质指示单元显示水质监测结果。该装置可提高实时在线监测水中浊度的精确性和稳定性;与以往化学监测方法相比,无污染﹑长寿命﹑受环境影响小;结构紧凑,布局合理,集成度高,体积小,便于安装和携带,使用范围广;智能化;与常规现场采样,实验室分析相比,监测速度快。
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一种基因测序反应平台、测序芯片及相关方法、系统,所述基因测序反应平台(100)包括:浸泡反应装置(130),所述浸泡反应装置包括至少一个浸泡反应区(131,132),所述浸泡反应区内设置浸泡反应槽(134),每一所述浸泡反应槽(134)用于盛放基因测序反应的化学试剂并用于将表面具有DNA样品加载结构且已加载有DNA样品的测序芯片(900)浸泡于所述化学试剂中进行基因测序反应。
本发明涉及一种梅花配方颗粒UPLC特征图谱的构建方法及其成分含量测定方法,所述的梅花配方颗粒的成分含量测定方法,包括如下步骤:(1)分别吸取对照品溶液和待测梅花配方颗粒样品溶液注入超高效液相色谱仪,测定相应峰面积;(2)通过外标法计算金丝桃苷的含量;(3)再通过一测多评法计算绿原酸、异槲皮苷、芦丁的含量。本发明通过优化色谱条件及供试品的制备,采用外标法计算出了金丝桃苷的含量,再通过一测多评法计算绿原酸、异槲皮苷、芦丁的含量,能有效简化这4种成分的含量测定的操作步骤,减少测定时间,提高了工作效率,实现了对梅花配方颗粒化学成分的定性和定量分析。
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本发明公开了一种紫外探测器制备方法及紫外探测器,其中,制备方法包括在预设衬底上依次生长成核层、缓冲层、牺牲层和目标层;通过旋涂光刻技术对所述目标层进行光刻,得到感光阵列;将所述感光阵列与背部电极进行原位键合,并通过对所述牺牲层进行电化学腐蚀,制备得到目标紫外探测器。本发明实施例能够通过将原位键合与电化学剥离技术相结合,将氮化物外延阵列结构从预设衬底上进行大面积的剥离,降低了面阵探测芯片集成的成本和难度,可广泛应用于微电子技术领域。
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本发明公开一种大气腐蚀监测系统及其监测方法,涉及大气腐蚀监测技术领域,用于提高大气腐蚀数据的采样精确度。所述大气腐蚀监测系统包括用于获得大气腐蚀电流的电化学探头,用于将大气腐蚀电流转化为数字电压信号的电流传感器,以及用于接收处理数字电压信号的数据处理单元;其中,电流传感器包括与电化学探头连接的多档位采样电阻模块,以及与多档位采样电阻模块依次串联的信号运放调理电路和模数转换电路;数据处理单元与所述模数转换电路的输出端连接。本发明提供的大气腐蚀监测系统及其监测方法用于监测输电线路安装运行环境中的大气腐蚀。
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本发明是一种基于深度学习的靶标预测系统,其特征在于,该系统包括通过深度学习框架tensorflow进行算法的建模、通过使用RDkit、Numpy、Pandas进行数据处理的靶标预测模块,所述靶标预测模块包括靶标训练阶段和靶标预测阶段,所述靶标训练阶段通过对已知分子及其对应的靶标之间的关系的训练生成训练模型,靶标预测阶段通过将新的分子信息输入到训练模型中进行新的分子靶标概率的预测,通过对预测出的靶标概率的分析对比确定分子的靶标,其中,该系统通过原子之间的化学键作用进行拓扑相邻的卷积操作。通过将靶标预测模块采用深度学习框架tensorflow进行算法的建模、使用RDkit、Numpy、Pandas进行数据处理的方式使分子与靶标之间的关系的探索更高效准确,增加了分子靶标预测的准确率。
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本发明涉及一种消费品中短链氯化石蜡和中链氯化石蜡的测定方法,包括如下步骤:步骤S1,样品前处理:利用超声萃取法对样品进行前处理,得到SCCP和MCCP样品溶液;步骤S2,采用高效液相色谱‑质谱‑质谱联用技术通过大气压化学电离将样品溶液中的SCCP和MCCP有效地电离出若干组特征离子对以及对这些特征离子对进行采集;步骤S3,配置各种氯化石蜡的标准物质溶液,并采用高效液相色谱‑质谱‑质谱联用技术通过大气压化学电离将标准物质溶液中的SCCP和MCCP有效地电离出多组特征离子对以及对这些特征离子对进行采集;步骤S4,定性定量分析。
本发明涉及一种芫花标准汤剂HPLC特征图谱的构建方法及其成分含量测定方法,所述的芫花标准汤剂的成分含量测定方法,包括如下步骤:(1)分别吸取对照品溶液和待测芫花标准汤剂样品溶液注入高效液相色谱仪,测定相应峰面积;(2)通过外标法计算芫花素的含量;(3)再通过一测多评法计算芹菜素‑7‑O‑β‑葡萄糖醛酸苷、芹菜素、羟基芫花素的含量。本发明通过外标法计算出芫花素的含量,再通过一测多评法计算芹菜素‑7‑O‑β‑葡萄糖醛酸苷、芹菜素、羟基芫花素的含量,能有效简化4中成分的含量测定的操作步骤,减少测定时间,提高工作效率,实现对芫花标准汤剂化学成分的定量分析。
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一种基因测序反应设备和基因测序系统。基因测序反应设备包括:浸泡反应装置,包括多个浸泡反应区,浸泡反应区用于盛放基因测序反应用化学试剂以通过将表面具有DNA样品加载结构并加载有DNA样品的测序芯片浸泡于化学试剂内实现基因测序反应;内部转移装置,包括沿闭合轨迹循环移动的内部移料单元,多个浸泡反应区沿闭合轨迹依次设置,内部移料单元用于取得、携带和释放测序芯片,以将测序芯片插入浸泡反应区或从浸泡反应区中抽离。基因测序系统包括前述的基因测序反应设备。所述基因测序反应设备和基因测序系统能采用浸泡方式实现基因测序反应。
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本公开涉及一种包括植入部分的植入式葡萄糖监测探头,其包括衬底、以及设置在衬底上的工作电极、参比电极和对电极,工作电极设置在植入部分且包括基底层、葡萄糖酶传感层、半透膜以及生物相容性膜,基底层设置在衬底上;葡萄糖酶传感层形成在基底层上,并具有能够与葡萄糖发生化学反应的葡萄糖酶;半透膜形成在葡萄糖酶传感层上,控制葡萄糖分子的通过率;生物相容膜形成在半透膜上,其中,在基底层与葡萄糖酶传感层之间,设置有催化葡萄糖反应的纳米颗粒层,通过纳米颗粒层对葡萄糖反应的催化作用以使工作电极正常工作所需的工作电压降低。根据本公开,能够降低工作电极的工作电压,从而能够延长葡萄糖监测探头的使用寿命。
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本发明是一种热传导法液位传感器及其测量方法,传感器与单片机组成液位测量仪,或称液位计。它的原理与目前普遍使用的各类液位计不同。它通过对内有电加热器及热电阻组成的全封闭式探头进行通电加热,通过测量热电阻阻值的变化并通过单片机一系列计算来达到测量液位的目的。这就是热传导法液位计的方法及原理。另外,对热传导法液位传感器的结构进行变动,还可以用于容器外进行非接触式测量液位。本发明可应用在工业上、家用上的各个领域,例如普通容器、压力容器、化学反应器、锅炉、贮罐、家用电器等方面,本发明的优点是性价比高、安全性好、可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、耐高温高压、耐酸耐碱、全数字自适应控制,适用范围大。
本发明提供一种基于有机p-n结的紫外探测器件及使用该器件的紫外图像探测器,所述基于有机p-n结的紫外探测器件(40)包括:相对设置的有源玻璃基板(42)与封装玻璃基板(44)、设于所述有源玻璃基板(42)与封装玻璃基板(44)之间的数个有机p-n结(43)、及设于所述有源玻璃基板(42)与封装玻璃基板(44)的四周边缘区域的封装材料(48),所述数个有机p-n结(43)在所述有源玻璃基板(42)上呈矩阵式分布。本发明基于有机p-n结的紫外探测器件及使用该器件的紫外图像探测器,制作工艺简单,生产成本低,原料便宜、种类多、来源广泛且可以通过化学合成制备,并且该紫外探测器件结构简单、体积小、重量轻,可制备在柔性衬底上,可以增大拍摄广角。
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本发明涉及受控在线多向相关测试项目分级监测方法,可用于城市河流、水库、湖泊等地表水管网的水流分质排放中。该方法首先通过在线测试项目的多向相关概率选择,确定在线监测项目;然后,根据确定的在线监测项目进行分级监测,实现对地表水管网的水流分质排放控制。使用本发明得出的在线监测项目进行受控在线分级监测后,即可直接或间接地确保其余各水质项目都能处在监控的状态(包括需要特定条件化学反应和长时间生物培养而不能进行在线监测的项目);具有监测合理、快速、成本低的优点;提供了可即时把水质状态的变化转化为管网水流分质排放的执行指令的可能性和基础,还可即时地将水质变化信息传送到管理部门,作为后续的水质原始监测数据。
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本发明涉及一种基于大数据的教育测评方法及系统,包括:数据采集与存储模块,课程实施模块,学生能力素养分析模块和能力素养可视化模块;本发明采用大数据技术和学习分析技术,对学生全学习过程中产生的数据进行收集,以核心素养、学科知识和关键能力作为评价标准和内容,使用学习分析技术可视化学生能力画像,全面、客观、精准评估学生;采用表现性评价实现全面、客观、多元化地评价学生,帮助教师精准了解学生,帮助学生清晰认识自己。
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本发明涉及环境分析化学领域,且公开了一种测定环境固体基质中痕量纳塑料的方法,包括以下步骤:在离心瓶中添加土壤样品并加入纳米塑料,之后在冷冻干燥机中老化;向土壤样品中加入萃取剂,随后进行摇匀然后离心,最终得到清液;将清液取出,用1um过滤器过滤,用稀硝酸调节含有纳塑料的清液pH值,随后进行离心,得到含有浓缩纳米塑料的沉淀;将含有浓缩纳米塑料的沉淀进行洗涤,然后进行干燥以及洗脱处理,得到纳塑料纳米颗粒;反复转移到80L热解靶杯中,除去水份,然后用Py‑GC/MS进行分析,该测定环境固体基质中痕量纳塑料的方法,本发明首次实现了基于碱萃取法从环境固体基质中提取纳米颗粒,并用于环境固体基质中痕量纳米塑料的富集。
本发明涉及一种罗布麻叶药材UPLC特征图谱的构建方法及黄酮类成分含量测定,所述的罗布麻叶药材UPLC特征图谱的建立方法包含如下步骤:(1)精密称取罗布麻叶药材粉末,制备得到罗布麻叶药材供试品溶液;(2)将罗布麻叶药材供试品溶液采用超高效液相色谱仪分析,得到罗布麻叶药材UPLC特征图谱。本发明建立了罗布麻叶药材UPLC特征图谱,通过对照品峰指认确定了7个共有峰成分,充分展示了罗布麻叶药材的化学成分特征;本发明测定了罗布麻叶药材的金丝桃苷和异槲皮苷含量,进行了快速定性及定量分析。该方法为罗布麻药材的质量评价和控制提供了较为全面、系统、有效的快速评价方法。
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本实用新型公开了一种新型水质监测的质控系统,包括钣金外壳、固定在钣金外壳上的控制板模块、高液位传感器模块、低液位传感器模块、蠕动泵模块、气泵模块、保险开关和微量泵模块,其特征在于:所述高液位传感器模块和低液位传感器模块分别和控制板模块两端连接,所述蠕动泵模块和所述控制板模块连接,所述控制板模块连接设有三通阀一、三通阀二和三通阀三,所述微量泵模块和气泵模块均和所述控制板模块连接。本实用新型与现有技术相比的优点在于:本实用新型以湿化学间断化学分析技术为基础,达到质量稳定、适应性强、维护成本低的效果,解决在线监测水质监测系统的数据可靠性的问题。
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本申请属于电力应用工程领域,具体涉及一种硅橡胶透水性的测试方法。本发明所提供的一种硅橡胶透水性的测试方法,包括:将硅橡胶与铁片粘接,然后和塑料圆筒、石蜡封装成电解池;往所述电解池中加入电解液,然后进行电化学交流阻抗测试,得到不同时刻的所述硅橡胶的电容值;计算水在硅橡胶中的扩散系数D。该方法结合电化学交流阻抗测试对硅橡胶的透水性进行了分析测定,针对性强,覆盖面广,操作简单,测定结果准确,对评估复合绝缘子硅橡胶部分的透水性及其老化程度具有较强的指导意义,能有效地避免高压输电线路中事故的发生。
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本发明公开了一种基于热力学机理的氧化锌回转挥发窑温度场监测方法,该方法包括:将窑体沿轴向方向划分为不同区域,所述不同区域中一个区域为高温反应区;确定窑内物料、烟气和窑壁之间的传热方式;根据窑内不同区域发生的多种化学反应,计算焦炭作为还原剂的消耗总量,建立不同区域化学反应放热模型;将窑体划分为切片单元进行分析,建立物料、烟气和窑壁的能量守恒方程;将传热系数、化学反应放热模型代入能量守恒方程;考虑不同区域的化学反应的数值求解方法计算温度场模型,得到高温反应区的温度分布。本发明能根据化学机理建立温度场模型,其得到的温度信息为窑工提供操作指导,实现生产过程中的节能降耗。
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本发明一种全挥发顶空气相色谱测定烷氧基含量的方法,可用于测定高分子衍生物中的甲氧基、乙氧基、羟丙氧基等烷氧基团含量。该测定方法为:含烷氧基的供试品在己二酸作催化剂,于高温密闭条件下被氢碘酸水解,其烷氧基转化为相应的碘代烷,利用邻二甲苯作吸收剂。由于催化剂和吸收剂的作用,促使水解反应完全,然后选择甲苯作内标溶液,以对应的碘代烷做标准溶液,抽取μL级样品置于顶空瓶中,采用全挥发顶空进样,气相色谱分析。按照内标和标准溶液的峰面积,计算出样品中烷氧基的含量。本发明优于普通的化学滴定法和气相色谱法,具有分析时间短,操作简单,准确性高等特点。
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本发明属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,公开了一种熔融制样‑X射线荧光光谱测铬矿中14种主次成分的方法。本发明采用熔融法制样,X射线荧光光谱法测定铬矿中14种主次组分的含量,测量准确度、精密度均满足要求。使用铬矿标准物质系列与钒钛铁精矿标准物质、NiO光谱纯试剂按不同比例混合制备合成校准样品,拓宽了元素的分析范围。使用Li2B4O7‑LiBO2混合熔剂作为熔剂,克服偏磷酸钠作为熔剂,无法准确测定试样中P含量的缺点。使用硝酸钠作为氧化剂,提高熔片成功率。氧化剂、脱模剂配制成混合溶液定量加入,解决氧化剂、脱模剂极易吸湿,难以准确称量的问题。
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本发明提供一种监测尿液酸碱度的设备及监测方法,其包括:pH电化学传感器,数据处理器和数据共享装置,其中所述pH电化学传感器,用于将尿液中酸碱度转化为电化学信号;所述数据处理器,用于处理pH电化学传感器产生的电化学信号并附带时间戳;所述数据共享装置,用于将监测设备采集到的尿液酸碱度信息传送给智能终端。另外本发明还提供一种尿液酸碱度的监测方法,其通过pH电化学传感器将尿液的酸碱度转化成电化学信号,数据处理器将尿液pH电化学传感器的电化学信号转化为pH值。最后得到的尿液酸碱度信息通过显示屏反馈给用户,同时经由数据共享装置传递到智能终端,由智能终端负责管理用户的尿液酸碱度历史信息。通过本发明实现了持续监控尿液酸碱度的设备,其结构简单易实现,具有良好的市场应用前景。
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本发明提供一种机器学习与CVD建模相结合的组分预测方法,确定反应器的尺寸和基片形状尺寸;建立对应的反应器几何模型;为几何区域和边界添加材料属性;模型网格剖分;选择建立多物理场模型,并进行多物理场耦合;建立流体传热和层流模型;建立浓物质传递模型;计算层流和流体传热耦合的物理场,将得到的解作为初始值计算化学和浓物质传递的物理场接口,得到硼碳体系前驱体气体反应得到的各种中间物质的浓度分布;分别得到不同的结果对比分析,最终得到各种沉积工艺条件下的物质浓度分布结果;利用机器学习算法将沉积硼碳比和其联系起来,预测不同沉积条件下沉积的硼碳比,并分析其误差大小。本发明可准确预测沉积产物组分比。
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本发明适用于材料测定或分析领域,提供了一种水泥基材料干燥深度测试方法,包括以下步骤:制作水泥基材料试样;对所述水泥基材料试样进行干燥;对所述水泥基材料试样进行电化学阻抗谱测试,确定阻抗谱测试数学模型,然后确定其电阻率;确定所述水泥基材料的干燥深度测试数学模型。本发明提供的水泥基材料干燥深度测试方法,考虑了电阻率变化对数学模型的影响,通过对电化学参数的规律变化来反映和推算水泥基材料的干燥深度,不仅提高了精确度,而且节省了大量的测试人力、时间和成本。
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本实用新型公开了一种在海洋环境中监测金属电偶腐蚀的可拆卸式阵列电极,包括螺纹配合的外螺纹管件及内螺纹管件、圆形的试验金属片、两个金属弹簧、圆环、包皮导线和两个材料大小相同的圆形纯金属片,中间夹盐桥构成库仑计。本实用新型还公开了此阵列电极的制作方法。可以通过导线之间的连接组装成阵列电极,利用该电极可以利用传统的失重法进行金属局部腐蚀速率的测定,也可以利用微观形貌分析技术分析金属腐蚀,还可以通过库仑计对金属腐蚀进行电化学分析。更重要的是本电极应用于实际环境下,实验数据准确反映腐蚀情况。
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