本发明提供了一种固态电池性能模型的建立方法及固态电池性能的预测方法,属于锂离子电池技术领域。固态电池性能模型的建立方法包括构建电荷守恒方程、构建物质守恒方程以及电化学反应动力学方程,通过对电池内部正极、负极及电解质内部的物质传递、电子传递以及电化学反应过程进行数理化解析,建立了固态电池电化学模型。与传统的基于电解液的锂离子电池电化学模型相比,本发明的模型重新定义了正负极内部的离子传输特征方程以及电极/电解质界面的电化学反应方程;通过联立各物化过程的特征方程,可以针对不同的电池设计实现电池行为的快速预测和内部行为演化的直观展示。基于上述模型的固态电池的性能预测方法,可以通过模型在不进行电池组装的情况下,优选电池设计方案,降低电池开发成本,提高电池开发效率。
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本申请提供了一种游戏界面测试的方法、装置、电子设备和存储介质,涉及游戏技术领域,该方法包括:获取待测试游戏的游戏界面,确定游戏界面的当前界面状态和当前界面状态对应的操作动作集合;基于当前界面状态和对应的界面测试约束阈值,通过强化学习模型在操作动作集合中确定目标操作动作;在当前界面状态执行目标操作动作,得到执行目标操作动作的测试奖励,基于测试奖励更新强化学习模型的参数,通过更新参数后的强化学习模型对待测试游戏进行界面测试。本申请提升了游戏中可操作对象的测试覆盖度,进而提升游戏界面测试效果。
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本实用新型公开了一种利用雨水导电的缆索腐蚀实时监测系统,包括壳体、参比电极、对电极、电接触、缆索和电化学工作站;所述的参比电极、对电极和与缆索直接接触的电接触通过套箍固定在绝缘护套上,套箍与壳体下部固定连接;所述的缆索、对电极和电接触与电化学工作站一起构成极化回路,用来测量电流信号;所述的缆索、参比电极、电接触与电化学工作站一起构成测试回路,用于测量电位信号。本实用新型利用雨水作为电解质,利用电化学信号测试实现对降雨天气下缆索腐蚀状态的实时监测,整个监测过程方便快捷,对被测体系的正常使用无干扰。
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本发明提供了一种双色自参比发光测温材料,具有式I所示化学组成:Sr(3‑x‑y)EuxMyLizSi(1‑z)AlzO5式I;其中,M为Mg和/或Zn;0.001≤x≤0.10,0.1≤y≤1.0,0.01≤z≤0.12。与现有技术相比,本发明体系的发光测温材料可以有效被近紫外光激发,激发后的发射谱中具有两个主峰,且两个主峰分离度好,光转化效率高,发光可探测性好,在300K至500K范围内测温精度可达1.1%/K;同时,该发光测温材料制备工艺简单,原料成本低廉,产品化学性质稳定、蓬松非常易研磨,无放射性,不会对环境造成危害。本发明还提供了一种双色自参比发光测温材料的制备方法。
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本发明公开了一种用于预测多元体系汽液平衡的系统,包括:拆分模块,用于以元素和化学键为基本单位,对所述多元体系中的各组分进行拆分,并得到所述各元素和化学键的体积参数、表面积参数和交互作用参数;计算模块,其输入连接所述拆分模块的输出,用于根据所述各元素和化学键的体积参数、面积参数和交互作用参数计算活度系数;预测模块,其输入连接所述计算模块的输出,用于根据所述活度系数预测得到汽液平衡数据。本发明系统以元素与化学键贡献为基本单位,对多元体系中的组分进行拆分,只需要化合物的分子结构,就可以得到的活度系数,使用简便,活度系数数据准确,预测得到的汽液平衡数据与实验值误差小,预测精度高。
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公开了一种用于监测和控制工业水系统中的局部腐蚀的控制系统,所述控制系统包括:测定定量局部腐蚀速率和至少一种可控水化学变量;确定所述定量局部腐蚀速率与所述至少一种可控水化学变量之间的数学相关性;建立所述可控水化学变量与至少一种化学处理剂进给之间的数学相关性;界定从所述局部腐蚀速率的当前值和未来值导出的指数,及从所述至少一种化学处理剂进给的当前值和未来值导出的指数;利用处理器以使所述局部腐蚀速率的指数及所述至少一种化学处理剂进给的指数最小化,并判定所述至少一种化学处理剂进给的当前值和未来值;和在所述水系统内仅执行所述至少一种化学处理剂进给的当前值。
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本发明公开了一种三电极锂离子电池锂沉积的预测方法、装置、设备及介质,其预测方法包括:建立三电极锂离子电池的电化学‑热耦合模型;根据三电极锂离子电池不同倍率实测充电数据标定电化学‑热耦合模型;根据电化学‑热耦合模型获取满足第一边界条件的第一充电电流值和实测判定点的第一取值;实测判定点为负极与参比电极电压;第一边界条件包括充电电压为上限截止电压和仿真判定点的取值为第一阈值;仿真判定点为负极与隔膜的界面处固相电势与液相电势的差值;将实测判定点的第一取值作为新的第一阈值再次仿真;若电化学‑热耦合模型的实测预判点的取值小于新的第一阈值,则存在锂沉积现象。本发明的方案,便于准确预测锂离子电池锂沉积。
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本发明涉及测量生物样品耐受活性氧物质(ROS)的能力的方法。所述方法的特征在于其至少包括以下步骤:使供试样品在液体介质中接触光敏剂以形成供试混合物,使所述供试混合物经历一定剂量的光照射以便通过光化学反应引起活性氧物质的产生,然后在照射后加入化合物,所述化合物在活性氧物质(ROS)存在下通过比色反应形成发色团或荧光物质,和测量生成的发色团或荧光物质的量,以及还使参比混合物经历与供试混合物相同的光化学反应、比色反应和测量反应。
一种在水体中原位取样、分离、富集、测量重金属离子的方法,该方法包括以下步骤:(1)取一定量能够与重金属离子发生化学反应的高分子化合物放入装置内,用能够透过重金属离子的半透膜将装置封好;(2)将上述含有高分子化合物的装置放入含有重金属离子的水体中,使装置内的高分子化合物与水体被膜分开;(3)在水体中放置一段时间,利用膜的渗透作用,水体中的重金属离子进入到被膜隔离的装置内部后,与高分子化合物发生化学反应;(4)取出放在水体中的装置,用原子吸收光谱法测定重金属的浓度,并计算放置时间内水体中重金属的平均浓度。其主要优点有:简单,经济;可提供原位浓度、测量多种重金属;具有选择性。
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本申请属于数据处理领域,公开了一种嗅味阈值预测方法,包括:获取待预测的异味物质的化学特征信息;将所述化学特征信息输入至已训练的嗅味阈值预测模型中处理,输出所述待预测的异味物质对应的嗅味阈值,其中,所述嗅味阈值预测模型根据确定了化学特征信息和嗅味阈值的样本数据训练得到。通过将异味物质的化学特征信息输入已训练的嗅味阈值预测模型,有利于提高嗅味阈值的获取效率,并且不受试验条件和个体差异的影响,有利于提高嗅味阈值的精度。
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本发明涉及镀层、涂层的力学性能测试领域,更具体的说是一种银镀层的结合强度测试方法,一种银镀层的结合强度测试方法,该方法包括以下步骤;S1;划痕测试系统在银镀层试样的银镀层表面制备划痕;S2;在划痕内部并滴加化学变色试剂;S3;根据划痕显色长度与线性载荷的对应关系,推算银镀层的结合强度;可以通过结合使用金属镀层的“微米划痕方法”与银的“化学变色方法”,可以定量准确的表征银镀层的结合强度;使用的测量装置均为镀层性能实验室的常用设备,且操作过程简单;可供选择的化学变色试剂常见且成本低廉;实验思路新颖,通过微米划痕法与化学变色法的组合创新,能够准确的定量表征银镀层的结合强度,实验可重复性好。
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一种固体氧化物燃料电池薄膜电极的测试设备与方法,属于电化学测试领域。该设备包括高温热台、欧姆仪、电化学工作站、集流层喷涂模具和探针测试部件。集流层喷涂模具包括玻璃底板、卡位片和镂空掩片;探针测试部件包括折角探针和平面螺旋探针;所述方法包括电学测试和电化学测试,可根据具体测试需求使用测试探针组合对薄膜电极进行测试。本发明可以实现600‑1000℃温度范围内薄膜电极电学、电化学性能的快速精准测试,具有测试精确、效率高、节省空间等特点。
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本发明公开了一种油气管道阴极极化下细菌对钢材腐蚀影响的测试装置,包括反应容器组件、电化学测试组件和磁力搅拌器组件3个部分。所述反应容器组件包括反应容器,嵌套进保温桶中;密封盖密封反应容器;进气口和出气口固定在密封盖上;压力传感器和温度监控器固定在密封盖上;密封盖有两个开口,可对反应容器内进行溶液吸取和注入,可将多功能测试器探头固定在反应容器内。电化学测试组件包括两台电化学工作站,一台提供阴极保护环境,另一台进行电化学测试;所有电极通过铜线与密封盖相连;磁力搅拌器置于反应容器组件底部,转子通过螺钉与反应容器底部相连。装置可以测试管道现场实际流动条件下极化作用对细菌腐蚀产生的影响。
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本发明公开一种沉积物中硫醚类致臭物质的测定前处理方法,首先对沉积物样品预处理,然后分步提取硫醚类物质。萃取后的上清液在固相萃取柱进行分离纯化并利用乙酸乙酯进行洗脱,最后收集洗脱、并浓缩后上气相色谱测定。目前环境样品中主要针对水样、藻类及鱼类等样品形态中硫醚类物质的提取及测定,而缺少沉积物样品中硫醚类物质的快速、准确提取方法,这已经成为进一步深入研究硫醚类物质在湖泊水生态系统沉积物-水体系中环境地球化学过程循环的瓶颈。本发明可为及时准确地掌握硫醚类物质在沉积物归趋及沉积物-水界面的环境地球化学行为提供科技支撑。
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一种火灾安控感测系统及方法,运行于电子装置中。该方法包括:控制可控式移动平台在轨道上移动;控制该可控式移动平台上的红外线摄像装置摄取待监控环境内的空间温度分布影像,气体侦测装置感测该待监控环境内特定化学粒子的浓度分布;当所摄取的空间温度分布影像不符合预先存储的空间温度分布,或所感测到的特定化学粒子的浓度分布超出其安全浓度值时,判定该待监控环境符合火灾发生条件;确定火点的位置;依据该特定化学粒子的浓度分布确定烟雾粒子的化学性,以确定扑灭火点的压力钢瓶;及控制该压力钢瓶喷洒防燃物质于火点处进行火点扑灭。
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一种锂离子电池早期火灾探测装置,它包括探测器本体、过滤器、吸气管路、通讯接口以及电源接口,探测器本体包括壳体以及设置在壳体内的电化学一氧化碳气体传感器、电化学氟化氢气体传感器、数据转换卡和吸气泵,过滤器安装在探测器本体的空气入口前,吸气管路的进气端用于布置在电池包内,吸气管路的出气端与过滤器的入口连接相通,电化学一氧化碳气体传感器和电化学氟化氢气体传感器同时与数据转换卡连接,通讯接口设置在探测器本体的壳体上并与数据转换卡连接,电源接口设置在探测器本体的壳体上为探测器本体提供电力供应。本实用新型的优点是:能够对锂离子电池包的早期火灾特征气体进行监测预警,从而提高纯电动交通工具的安全性能。
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本发明属于铀矿实验地球化学领域,具体涉及一种测量超临界流体相分离气体中铀含量的方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)反应样品的制备和NaCl溶液、低浓度HNO3溶液的配制;步骤(2)将步骤(1)所得的样品、NaCl溶液置于反应釜中,调整反映温度和压力;步骤(3)在步骤(2)达到的温度、压力条件下溶剂与铀矿石样品反应;步骤(4)降温使超临界流体相分离,相分离气体取样;步骤(5)对步骤(4)所获得的样品进行铀含量测试;步骤(6)对步骤(5)所获数据进行整理,计算相分离气体铀含量。本发明可操作性强,为认识铀在超临界流体相分离过程中的地球化学行为和发展热液铀成矿理论提供可靠的实验数据支撑。
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本发明公开一种监测醌类化合物电氧化还原反应过程的方法:通过薄层电解池实现红外光谱与电化学的同时监测,实时记录醌类化合物电氧化还原过程中反应物、中间体、生成物的变化,具体包括以下步骤:S1:构建薄层电解池;S2:配制待测含醌类化合物的溶液;S3:通入红外光;S4:监测电化学反应变化:连接三电极体系至电化学工作站,设置扫描范围为0V~‑1.4V,扫描速度为5mV/s,进行循环伏安扫描3圈,同时开始红外光谱数据采集。本发明首次将电化学与现场红外光谱联用,发挥两者的协同优势,建立研究醌类化合物电子转移机理的新方法,为该类药物分子的设计与合成、药物体外筛选以及探讨药物的治病机理提供帮助。
本申请涉及使用卷积神经网络装置从电阻抗测量结果中估计电池状态。一种用于估计电化学电池的电池状态的计算机实现的方法和电池状态估计系统,包括:提供(S12)电化学电池(14)的电阻抗测量结果的系列,该系列根据相应测量频率(fs)排序;以及使用人工卷积神经网络装置(28)来确定(S20)电化学电池(14)的电池状态,该人工卷积神经网络装置被配置为接收电阻抗值的系列作为输入,其中该电阻抗值的系列被提供给人工卷积神经网络装置(28),该电阻抗值的系列对应于所提供的电阻抗测量结果的系列,其中该人工卷积神经网络装置(28)接收并处理所提供的电阻抗值系列,以从中生成表示与电化学电池(14)相关的电池状态(38)的至少一个输出信号。
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本发明公开了一种基于钼酸镧纳米材料气敏测试元件的制备方法,所述基于钼酸镧纳米材料气敏测试元件的制备方法以硝酸镧和钼酸铵为原料,根据LMO化学配比称量一定量的La(NO3)3和(NH4)6Mo7O24,以蒸馏水为溶剂,加入柠檬酸,柠檬酸和金属阳离子的摩尔比例为2 : 1?1 : 1;采用微波辅助方法制备了钼酸镧纳米材料,并基于此材料制备了气敏测试元件。本发明通过优化LMO合成工艺,使得LMO材料具有纳米尺度,并具有材料形貌均一、重复性好、化学活性高等优点,其在中温温度段具有优异的气敏响应特性,260℃对200ppm乙醇气体的灵敏度达31,并具有良好的响应恢复能力。
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本发明涉及一种微条气体室探测器基板的制造方法,它是采用热丝化学气相沉积法由硅基片上沉积CVD金刚石膜而制成。先对n型(100)单晶硅基片预处理,然后放入热丝化学气相沉积装置的真空反应室中充入反应气体乙醇和氢气,经氢等离子体清洗、碳化、偏压增强成核、生长四个过程制得基板毛胚,再经激光法抛光和清洁处理而制得。本发明通过控制金刚石晶粒的择优生长和采用激光抛光法两种途径获得高质量、低表面粗糙度的金刚石薄膜基板,可克服目前探测器电荷积累效应大和基板不稳定性,是一种理想的微条气体室探测器基板。本发明制作工艺简单、成本低廉、实用性强和无毒无害。
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本发明涉及一种解耦且高精度测量大气中二氧化氮和臭氧浓度的方法及装置。基于O3电化学传感器较好的线性度和重复性、NO2对O3的影响呈现较为稳定的函数关系,通过控制冷阱组件的温度,使得样气中的NO2和H2O转变为固体,使用1个O3电化学传感器可获得准确的NO2和O3的浓度,既可攻克NO2和O3电化学传感器交叉影响,又能解决NO2电化学传感器测量精度差等问题,完成高精度测量大气中二氧化氮和臭氧浓度,通过串联或并联其他电化学气体传感器,进一步可测量大气中其他气体浓度。
本发明公开了一种含砂条件下模拟地热井筒冲刷腐蚀的实验装置及基于该装置进行的地热井筒冲刷腐蚀的测试方法,包括供液组件、供砂组件、混合室、输送管道及测试组件;测试组件包括喷射室、可加热测试平台及电化学工作站,使用时,混合室用于将充入其中的砂粒及液体混合并通过输送管道输送至喷嘴,可加热测试平台顶部用于放置待测试样,用于从上方向待测试样喷射混合后的砂粒及液体,电化学工作站用于测定待测试样的电化学参数的。本发明采用的喷射式冲刷腐蚀装置能够避免在进行冲刷验时砂粒对主要实验设备造成损害,且精确模拟地热井筒不同井位井壁的温度,流体的流速、温度及含砂量,对地热井筒的冲刷腐蚀情况。
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涉及一种用电化学方法测试材料耐蚀性能的装置。设有可移动电化学探头、测试电路、笔记本电脑、电源电路及计算机软件。探头为双电解池三电极系统,测试电路设接口、恒电位单元、A/D、D/A、单片机,接口连探头的三电极,并与D/A、A/D连接,A/D输出由单片机读入,测试电路由单片机控制,单片机接笔记本电脑。用于快速评侧涂层/金属体系耐蚀性能,侧重应用于工业现场,测量快速、数据可靠、灵敏度高、仪器简单,数据解释容易。
本发明涉及一种传感器,其用于测量由施加到承载构件上的力引起的应力。所述传感器包含形成于承载构件上的磁弹性材料层。所述层为不均匀的,且包含平均晶粒尺寸低于100nm且具有第一化学组分的第一相,以及具有显著不同化学组分的第二相(17),第一相由第二相分割成平均尺寸在100nm到10000nm范围内的区域(18),且所述区域中的多个区域具有低于1%的重量百分比的氧水平。本发明也涉及以至少300m/s的速度朝向承载构件的表面加速软磁性材料和平均尺寸在10μm到50μm范围内的磁弹性材料的颗粒,使得被加速颗粒的平均温度不高于所述磁弹性材料熔化温度以上500摄氏度,但是也不低于所述磁弹性材料的熔化温度以下500摄氏度。
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本发明公开农田灌溉用水管的模拟流速测定和腐蚀行为的装置,由流速模拟装置、电化学实验装置、流速测定装置组成,所述流速模拟装置包括水槽、泵、吸水管、出水管和外套管,所述流速测定装置由压力计与毕托管组成,所述电化学实验装置包括待测水管、土壤层、塑料套、信号线和三电极体系。利用泵进行液体的流量调节,在覆盖土壤层的水管段,就能够形成模拟农田灌溉的使用场景,在三个电极接通电化学工作站后,测定不同流速下的极化曲线,不同流速、不同阴极保护电位下的电化学阻抗谱,进而得到相关腐蚀参数。与现有技术相比,本发明的技术方案制作简单,成本低,操作简单。
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本申请涉及一种能够控制温度的空气监测仪。所述能够控制温度的空气监测仪包括:空气监测仪壳体,所述空气监测仪壳体内具有容腔;分隔板,分隔板设置在所述空气监测仪壳体内,将所述容腔分隔成第一腔体以及第二腔体,分隔板内设置有液体通道;液体介质控温系统,介质控温系统连接所述液体通道;电化学传感器,所述电化学传感器设置在所述第二腔体内;其中,所述液体介质控温系统用于为所述液体通道提供液体介质,并通过液体介质的温度来调节所述第二腔体内的温度。本申请的能够控制温度的空气监测仪通过设置有液体介质控温系统可以调节第二腔体内的温度,从而为电化学传感器提供一个适宜电化学传感器工作的温度环境,保证电化学传感器的测量精度。
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本发明公开了一种基于图神经网络与多任务学习的化合物性质预测方法,结合图神经网络编码化合物的结构信息,具体包括根据化合物SMILES生成的化学结构图和计算得到的分子指纹;化学结构图包括原子对应的节点以及化学键对应的边;构建节点的原始节点特征和边的原始边特征;通过图神经网络的消息传播和聚合可以获得化学架构图的图嵌入表示;通过结合图嵌入和分子指纹,再经过多层感知机输出目标化合物的性质预测结果;同时该模型还可以结合多任务学习,同时对目标化合物的多个性质进行学习预测,并可以提高预测精度。本发明适用于单任务也可以适用于多任务,多任务的多轮消息传播模型共享,并且多层感知机的输入是图嵌入和分子指纹拼接而成的向量。
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本发明涉及基于BP神经网络预测二肽模型多极展开属性计算方法,包括以下步骤:通过量子力学计算软件Gaussian优化不同二肽构象的结构,并计算其物理化学参数及原子间相互距离;选择部分二肽构象的原子的物理化学参数以及原子间相互距离训练BP神经网络,得到BP神经网络的物理化学参数;并通过剩余的二肽构象作为测试集验证BP神经网络的预测结果。本发明通过BP神经网络预测代替量子力学计算Gaussian软件进行的量子力学计算。在基于力场信息的分子力学模拟的基础上,本发明可以快速的针对不同构象给出二肽的能量,多极距等物理化学参数等信息。在可接受的误差范围内,极大地减少了计算的时间和计算量,大大地提高了动力学模拟过程中的精度。
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