本发明涉及了一种用于COD测定的过氧化氢消除剂组合物、消除方法及快速COD测定方法。步骤是:取适量待测定样品于试管中,加定量二氧化锰作为催化剂,常温下短时间的静置反应后,将反应后溶液过滤,取定量滤液与COD试剂中的E试剂于消解试管中均匀混合进行一次消解后,再进行后续的化学需氧量(COD)分析测试。所提供方案中,将商业的二氧化锰药品作为催化剂,促进残留的双氧水的分解,结合E试剂的短时间一次消解加快双氧水的消除及分解产物的释放,从而高效的消除残留双氧水的COD测试的影响。此测试方法对于精确研究高级氧化技术的Fenton体系内有机物降解处理的规律及精确评估有重要的意义。
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本发明公开了一种生命舱压力调节系统空气质量智能巡检系统,包括用于存储高压空气的蓄压气源箱,所述蓄压气源箱的出气端设有用于输送气体的供气主管,所述供气主管端部通过三通阀连通有两个分支管,每个分支管上都设有一个与四通阀连接的检测管路,所述供气主管外侧设有一个第一检测管,本申请采用电化学传感器,应用于压缩空气中碳氢化合物、水、颗粒物的检测,有效解决了零点漂移的问题,解决了温度、湿度对传感器的影响,灵敏度好,精度高,并且无须人员巡检,降低了劳动强度,同时也提高了监测质量。
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本发明公开了一种苯氧乙酸被测样品中苯氧乙酸含量的测定方法,属于化学分析领域,采用高效液相色谱法测定苯氧乙酸的含量,包括如下步骤:(a)对照品溶液的制备;(b)被测样品溶液的制备;(c)色谱条件:采用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以pH3.5磷酸盐:称取68g磷酸二氢钾加入纯化水至1000ml,用磷酸调节pH值至3.5即可,流动相:水:甲醇:pH3.5磷酸盐=100:80:20,波长:220nm,流速:1.4。(d)测定法:分别精密量取被测样品溶液和对照品溶液各10μL,注入液相色谱仪,记录被测样品和对照品的色谱图,按外标法以峰面积计算,即得被测苯氧乙酸样品中的的含量。本发明操作过程简单方便,精确度高,稳定性好,可有效滴定法对测定结果的影响。
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本实用新型公开了一种自检泄漏的水管,包括用于输送液态水的塑料水管,用于检测泄漏的检测层与密封固定检测层的防护层,检测层为无纺布,无纺布远离塑料水管的一面均布涂抹有无水硫酸铜粉末,防护层套设在检测层的外侧,并将防护层与外界隔离;本实用新型利用无水硫酸铜的化学特性能够通过变色的方式直观快捷的相使用者展示漏水点,尤其能够显露微量泄漏点;无纺布的设置方便无水硫酸铜粉末的固定,同时避免无水硫酸铜粉末通过裂缝进入塑料水管内,造成水的污染;采用PVC透明塑料管作为防护层方便使用者观察。
本发明公开了一种污水中有机微污染物浓度变化规律的预测模型及预测方法,属于污水处理技术领域,所述预测模型是利用污水厂活性污泥处理段的运行参数、进水中的组分浓度、动力学参数和化学计量数建立的ASM‑OMPs预测模型,可解决在实际污水处理过程中有机微污染物定量费时费力,浓度变化规律难以预测的问题。所述预测方法为:(1)确定反应体系中涉及的关键组分和过程,构建ASM‑OMPs预测模型的矩阵网络;(2)测定污水组分,初始化ASM‑OMPs预测模型;(3)对ASM‑OMPs预测模型参数进行灵敏度分析和校准;(4)优化ASM‑OMPs预测模型并预测一定时间范围内污水中有机微污染物浓度的连续变化规律。本发明的预测方法具有快速预测、准确定量、操作简便等优点,对解决污水水质问题具有现实意义。
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本实用新型公开了一种三氯氰胺单抗快速分类用药检盒,包括检测盒,检测盒的顶端设置有上盖,检测盒的一端设置有废弃箱,废弃箱的顶端设置有盖板,检测盒与上盖一侧之间设置有开合页,上盖的内壁顶端设置有玻璃板,玻璃板的水平垂直设置有试剂纸,玻璃板的侧下方设置有对比试纸,检测盒的内部设置有设置有吸取管,废弃箱的内部一端设置有试纸栏,试纸栏的水平一侧设置有混合液栏,混合液栏的水平一侧设置有实验药品废弃栏,实验药品废弃栏的水平一侧设置有分类药品栏;该一种三氯氰胺单抗快速分类用药检盒通过废弃箱可以有效将废弃药品、试剂纸与化学药品等回收。
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本实用新型适用于血液检验领域,提供了一种野战应急快速检验系统,将先进的干化学检验仪器进行一体化、信息整合,将野战需要的常用快速检验功能集成在一个可以方便开展工作,又便于撤收储存、运输的便携平台上,内置血常规检测模块、生化检测模块、尿液检测模块、电解质检测模块、辅助检验模块及信息管理模块,随时随地满足急诊、野战救护的需求,同时配备的独立供电系统,可直接使用交流电源进行供电,在无外接电源供应的条件下,可以持续工作一段时间,该系统使用简便,对操作人员专业要求低,展开、撤收时间短,环境适应性及便携性突出,并具备较高的信息化水平。
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本发明涉及确定模型的方法,该模型用于在不能通过常规分析方法检测石油流体的物理或化学性质时预测所述流体的所述性质。本发明包括下述步骤:确定一个或多个由光谱和性质已知的一系列油预测一项或多项预定的性质的模型,其中模型与各项与光谱相关的预定性质相对应,评估模型的质量,评估对于具有未知性质的样品的预测质量,用形状参数和/或通过上述步骤预测的性质扩增光谱,和确定模型的质量和预测质量。然后将模型用于预测非常小的样品的性质。
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本实用新型公开了一种硝酸盐含量快检试剂盒,属于化学检测技术领域。本实用新型的硝酸盐含量快检试剂盒包括盒体,所述盒体设置为试剂区和工具区,试剂区放置有测试硝酸盐所需试剂的试剂瓶,工具区放置有测试用工具;所述测试用工具包括比色托和色盘,所述比色托上至少设置一个固定样品瓶的第一通孔,所述色盘上排布有检测硝酸盐含量的色点,所述色盘活动连接于所述比色托上。本实用新型解决了目视比色过程中难以准确确定最接近颜色的问题,检测迅速、灵敏度高、结果准确度高。
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本发明公开了一种钢筋混凝土钢筋原位监测装置及方法,装置包括标准钢筋试块、电磁涡流检测传感器、电化学腐蚀检测传感器、电磁涡流与电化学腐蚀集成检测仪器、无线信号传输装置、磁感应式充电电源、电磁涡流与电化学腐蚀远程数据分析系统,监测装置预埋到被检钢筋混凝土中,监测装置与被检钢筋混凝土处在相同的生态环境,并采用无线信号传输及无线充电方式,通过电磁涡流与电化学集成监测方法,实现在用钢筋混凝土中的钢筋腐蚀与减薄程度的远程、长期原位监测,电磁涡流与电化学集成监测可进一步预测被检钢筋的使用寿命。
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本发明公开了一种测定生物膜内溶氧扩散系数的装置及方法,本发明的装置包括气体输送装置、进气加湿瓶、生物膜测试室和溶氧微电极系统。利用该装置进行溶氧扩散系数测定的方法是:将待测生物膜样品放入生物膜测试室中,通入氮气,将体系中的氧气浓度降至最低。随后将进气改为氧气,同时用溶氧微电极记录生物膜内溶氧随时间变化的曲线。在生物膜不同位置不同深度重复这一实验,获得多个样本数据。通过数学模型模拟这一过程并拟合模型数据及实验测得数据,计算溶氧扩散系数。本发明耗时短,且不需要精密的化学分析,因此测定结果准确,重复性好,系统误差非常小。
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本发明公开了一种汽车冷冲压自检式金属模具,属于冲压技术领域,本发明可以通过在定模上设置检测孔的方式,在冲压结束后直接通过检测孔注入夹杂有检测粉末的惰性气体,利用气体的扩散渗透性,在产品出现尺寸偏差而存在间隙时,惰性气体携带检测粉末进行填充,然后再注入氧气,利用检测粉末与氧气的化学反应而产生热量,并通过检测孔内的导热丝将热量传导至外标记球处,迫使其熔化滴落至落料板上,从而对技术人员进行提示,可以直接针对尺寸偏差加大压力进行二次冲压,可以有效提高冲压产品的良品率,同时明显提高冲压效率。
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本发明涉及一种基于LCOE和学习曲线的储能平准化成本测算及预测模型,其特征在于,包括以下具体方法得出:S1:基于储能的全寿命周期成本,对总耗电量进行平准化处理;S2:考虑时间货币价值,引入资金贴现率,更新平准化处理模型,用于对当前储能的平准化成本进行测算;S3:根据学习曲线原始模型,类比得到双因素学习曲线模型;S4:对双因素学习曲线模型进行拟合回归处理,得到新型储能平准化预测模型,用于预测储能未来的平准化成本。本发明能够对电化学等新型储能的技术经济成本进行分析及预测,研判其未来成本变化情况,从而为电力系统相关利益主体提供决策参考。
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一种化学检测技术领域的苦参碱液相色谱测定方法,包括将含苦参碱样品和苦参碱对照品分别用甲醇定容并以包含甲醇、磷酸和三乙胺的水溶液作为流动相注入液相色谱仪后依次进行苦参碱样品的精密度测定、24小时稳定性测定、重现性测定以及回收率测定。本发明方法操作步骤简单,适应性强,分析结果重现性好。
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本发明提供了一种联苯菊酯半抗原及其快速检验装置及其制备方法,所述联苯菊酯半抗原具有式(1)所示的化学结构式。采用本发明的技术方案,用于联苯菊酯代谢物的检测中,特异性强,检测灵敏度高,准确性高,重复性好,能更加快速、灵敏、简便地检测联苯菊酯残留,满足了联苯菊酯残留快速检测的需要,给食品安全提供了重要手段。
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本发明涉及化学分析领域,尤其是指一种基于核磁共振技术的氟化物扩散排序谱(19F‐DOSY)的测试方法。本发明通过脉冲序列的设计以氟为观测核来测定氟的扩散系数D。目前仪器使用的测量D的脉冲序列是以氢为观测核,因此无法用于氟的D测量。在此基础上本发明改变了观测核,由氢核变为氟核,并且优化了相关参数。本发明能够克服以氢为观测核的检测方式的不足。为氟化物样品中氟的扩散系数D测定提供了一种简便有效的手段。
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本发明实施例公开一种在线监测建筑物渗漏水的传感器、监测系统及其应用,属于建筑物渗水监测技术领域。本发明的传感器,包括阴极和阳极,阴极和阳极之间存在电位差;遇水时,阴极和阳极间诱发电偶腐蚀会产生电化学信号。本发明的在线监测建筑物渗漏水的传感器是基于腐蚀原电池原理,传感器遇水时,产生腐蚀电偶电流信号,再由信号采集器连续接收和记录,将数据无线发送到数据分析中心,从而得到建筑物的渗水高度、渗水时间和渗水位置,实现了建筑物渗水情况的连续实时在线监测及快速预警,能够对渗水地点和时间进行精准定位,提高了防水治理措施效率,为保障人们生产生活环境的舒适性提供了可靠支撑。
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本发明公开了一种铁矿粉中硫酸根含量的测定方法,其采用下述测定步骤:(1)测定精确重量的铁矿粉试样的总硫量C1;(2)另取铁矿粉试样,用沸水将硫酸根离子溶解;然后过滤、烘干,得到沉淀样;(3)称取与步骤(1)相同重量的沉淀样,测定硫含量C2;(4)采用公式(一)计算硫酸根的含量Wso4-2;Wso4-2=(C1-C2)×96.07/32.07(一)。本方法采用仪器分析与化学分析相结合的办法,规避了单纯化学湿法方法复杂繁琐的操作,分析方法快速,分析结果准确可靠,适用于企业的日常分析检测。
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本发明一种基于神经网络预测分层的多层软测量建模系统及方法,方法包括:通过分析整个工艺过程的化学反应机理、物料平衡和能量守恒原理,确定难以测量的主导变量和易测量的辅助变量,然后建立功能良好的软测量结构,来达到对主导变量实时监测的功能。本发明将传统的RSM数学模型进行拆分多层,主要是将数据库中的样本点根据一定的规律相似特性进行分类,并采用神经网络算法基于有限的样本点分类情况建立弱分类预测数学模型,可以很好的对样本点的分类进行预测,然后分别对不同类别的样本点进行数学建模,从而建立不同类别样本点的响应面数学模型,该方法可以最大限度的提高所建立数学模型的精度,减小预测误差。
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本发明公开了一种甲烷输送中氨气含量连续测定装置及测定方法,解决了在线地对管道中所输送的甲烷气体进行间隔地连续性地进行监测的问题。在甲烷输送密闭管路(1)上连接有甲烷取气旁路管路(2),在甲烷取气旁路管路(2)的外端口上连接有甲烷取气密闭腔体(5),在甲烷取气密闭腔体(5)上分别连接有电化学氨气分析仪(6)和腔体取氧气放空管(7),在甲烷取气旁路管路(2)上设置有防爆电磁阀(4),在腔体取氧气放空管(7)上设置有放空管开关阀(8);在甲烷取气旁路管路(2)上还设置有测量甲烷取气旁路管路中甲烷流量的玻璃浮子流量计(3)。结构简单,操作容易。
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本发明公开了一种基于两点阻抗测量的质子交换膜燃料电池状态监测方法。利用快速电化学阻抗谱方法得到不同工作状态下的质子交换膜燃料电池的阻抗谱;根据燃料电池的阻抗谱和对应的工作状态,利用基于线性判别分析的分类模型选择阻抗谱的两个频率并记为特征频率,同时获得两个特征频率对应的训练好的分类模型;在线状态监测时,实时采集燃料电池的两个特征频率的阻抗,再将实时采集的阻抗输入到训练好的分类模型中,训练好的分类模型输出当前燃料电池的工作状态。本发明解决了质子交换膜燃料电池运行过程中状态监测实时性不够、精确度不高、可迁移性差的问题,能够提高质子交换膜燃料电池工作的可靠性和耐久性。
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本发明公开了一种工作场所中乙醇含量的测定方法,包括样品采集、样品处理、制备标准曲线、样品测定和结果计算四个步骤,相比现有技术,本发明检测工艺简单,能够快速测定出气体中乙醇的含量;通过采用Tenax采样管,采集工作场所中的乙醇,可以避免使用化学溶剂;提高分析的效率;通过在采样管中填充填料,该填料对于C2~C5短链分析物具有极好的吸附性能,降低传统方法中N,N‑二甲基甲酰胺对于乙醇含量测定的干扰,提高分析的准确性;提高乙醇含量分析的检出限,可以捕捉到空气中残留的细微的乙醇含量,乙醇含量的测定可与挥发性有机物一起采样分析,检测人员可以采集一个样品,同时完成挥发性有机物和乙醇含量的测定,提高分析效率。
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本发明公开了一种测量固态超薄膜吸收光谱的方法及相应的光谱测量装置。本发明将被测试的固态超薄膜淀积在光波导导波层局部表面上,通过改变固态超薄膜上方介质的折射率而使分布在固态超薄膜内部的波导光能量发生变化,从而改变固态超薄膜对导波光的吸收,由此获得固态超薄膜的吸收光谱。本发明灵敏度高,操作简单,测量时间短,不仅能够用于分析固态超薄膜光谱的偏振依赖性和界面依赖性,还可用于制作化学和生物传感器。
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本发明公开了一种基于2D分子描述符的PAHs致癌性预测方法及预测模型。本发明根据OECD原则,基于简单的2D分子描述符,进行了化学计量学QSAR建模以预测PAHs对啮齿动物的致癌性。使用多个统计验证标准建立和验证了六个针对雌性大鼠、雄性大鼠、雌性小鼠、雄性小鼠以及大鼠和小鼠的PAHs致癌性的QSAR模型。机制分析清楚地表明了描述符与致癌性的相关性,不同模型中同时存在的一些描述符表明可能存在类似的作用机制。此外,本发明还建立了两个iQCCR模型,用于填充种间数据空白。本发明利用QSAR模型和iQCCR模型应用于数百种未经测试的PAHs的致癌性预测,对每个分子的预测质量进行了评估,可以根据PAHs的致癌效力筛选出优先级化合物,因此对于监管框架下的风险评估具有重要意义。
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本发明公开了一种测量托卡马克第一壁材料表面氘或氚滞留二维分布方法,用于磁约束聚变装置的第一壁材料表面的氘(氚)元素滞留特性的研究,得到壁材料表面微小区域的氘(氚)元素的二维分布。其特征在于用两束高功率可调谐脉冲激光分别共振解离C-H、C-D化学键(解吸附)和共振电离H、D原子,高效率的产生H+、D+离子,用飞行时间质谱对氘(氚)离子进行检测。用显微镜/摄像机系统观察被测样品区域,用精密二维电动平台实现样品二维分析,本发明可高灵敏,高分辨、快速高效的测量氘(氢、氚)元素在第一壁材料表面的分布情况,为细致研究氘(氚)表面滞留特性提供依据。
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本发明公开了一种巡检仿真验证装置,所述方法通过环境构建模块对工厂环境进行扫描,对获得的扫描数据进行深度视觉融合,构建工厂的全场景仿真环境;测试方案构建模块根据预设测试需求在全场景仿真环境中构建模拟机器狗的巡检测试方案;验证模块基于深度强化学习算法根据巡检测试方案对预设巡检路线和预设巡检点进行模拟验证,将验证好的点位结果传输至真实机器狗,能够通过机器狗进行定点、定期、定时全自动巡检,实现了工厂巡视全覆盖,可以获得工厂区域内环境的实时情况和设备状态,缩短了设备巡检的时间,避免了人工巡检的操作失误,提高了设备巡检的速度和效率,提升了设备巡检结果的及时性和准确性,有效保障了燃机电厂的稳定安全运转。
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本发明是一种用于火箭发动机衬层与推进剂界面可靠性评价技术的固体推进剂的衬层与界面反应动力学参数测定方法。检测步骤包括:样品制备,条件选取,检测实施,数据处理和评价分析;检测对象是衬层或推进剂粘合剂受检样品、异氰酸酯基团、亚甲基基团,检测条件是粘合剂体系与固化剂的固化反应;检测过程包括:测量峰、参比峰、吸光度、吸光度比值、启始时段吸光度比值、t时段吸光度比值。它利用涂片透射红外光谱分析法,对衬层/推进剂界面粘接化学反应动力学进行检测,通过数据处理和评价分析,以固化反应的速率常数来定性定量判定推进剂组分对界面主反应动力学影响程度。本发明还具有方法简单、操作方便、费用节省和数据准确的优点。
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本发明涉及一种利用气体吸脱附的动态过程实现气体探测的方法,包括以下步骤:(1)将表面具有极性梯度的三维微纳米光学结构置于化学气体中,使得化学气体分子在三维微纳米光学结构表面达到动态平衡;(2)施加外加信号,使得三维微纳米光学结构表面达到吸附动态平衡的化学气体分子脱附;(3)记录化学气体在吸附和脱附的动态过程中所引起的三维微纳米光学结构的光学性质变化,并形成光谱,再用数学方法对光谱进行分析,即实现对化学气体的探测。与现有技术相比,本发明具有响应时间短,反馈信号容易分析,对单组分的气体,尤其是混合气体的区分具有较高的灵敏度和较好的分辨性等优点,可在气体的传感、检测等领域广泛应用。
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本发明涉及一种碱式硫酸铬中六价铬的测定方法,属于化学分析技术领域。本发明方法包括如下步骤,将待测样品溶解后,立即加入MgCl2和FeCl3,并调节pH约为10,使氢氧化铬沉淀完全,过滤,洗涤沉淀,使六价铬与三价铬完全分离。再用二苯碳酰二肼分光光度法对滤液中的六价铬进行检测,得到六价铬的含量。本发明解决以下难题,一是干扰元素的消除,完全分离了三价铬和六价铬;二是避免了分离过程中三价铬氧化成六价铬,造成六价铬含量偏高;三是准确性高,精密度好。
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