本发明公开了基于核极限学习机的泄露气体监测浓度数据虚拟扩展方法,它涉及危险化学品技术领域;它的扩展方法为:首先选取已监测空间区域S1位置点坐标Xs, Ys和浓度数据作为训练样本集;其中坐标值为网络的输入值,而浓度数据作为网络输出值,这样就构造出网络并进行训练;然后根据需要外推或内插的虚拟监测点空间位置S2‑S1确定坐标(XPn, Ypn),n为预测的点数,并且同训练样本集中的坐标组成预测样本集中的输入值,输入至前面训练好的网络;网络的输出值为要预测的目标值,即虚拟扩展后的空间S2全部监测点的气体浓度数据,并保持初始监测面S1上的数据不变;本发明在不增加测点的情况下有效地提高源特性反算精度,并节省工作量,提高工作效率。
一种鱼鳞状中空SnSe纳米管自供能红外探测器及其制备方法。本发明属于光电探测器件及其制备领域。本发明的目的在于解决SnSe纳米管需要高温合成,并且要使用化学试剂去除硬模板,易引入杂质的技术问题。红外探测器件包括工作电极、对电极和电解液;所述工作电极与对电极通过热封膜相连接,内部形成空腔,空腔内注入电解液,工作电极为表面旋涂有SnSe纳米管的ITO玻璃或FTO玻璃;所述SnSe纳米管表面呈鱼鳞片状,内部呈现中空结构。方法:一、Se纳米线的制备;二、Se@SnSe纳米材料的制备;三、SnSe纳米管的制备;四、红外探测器的制作。本发明利用溶液法合成的SnSe纳米管结构具有独特的鱼鳞状中空结构,且方法具有成本低、易操作、环境友好等优点,适合大规模生产及应用。
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无线毒性气体监测仪,它涉及环保监控技术领域。本实用新型解决了现有毒性气体监测设备不能根据监测需要随时调整监测设备位置的问题。本实用新型包括监测单元和主控单元,监测单元包括至少四个毒性气体监测单元,每个毒性气体监测单元均包括电池组、智能电化学传感器、下位电子电路模块和下位显示模块,所述下位电子电路模块包括下位单片机系统、下位射频通信电路和下位电源转换电路;主控单元包括上位电子电路模块和上位显示模块,所述上位电子电路模块包括上位单片机系统和上位射频通信电路。本实用新型是一种新型的无线毒性气体监测仪,适合环境复杂无法布线的监测现场使用。
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库仑滴定实验简易测量装置,属于材料测试领域,本发明为解决现在没有专门库仑滴定实验装置的问题。本发明包括PC机、通信接口电路、单片机、数模转换电路、恒流源、继电器电路、第一模数转换电路、第二模数转换电路和待测部;PC机将采样间隔时间指令和输出电流设定值指令通过通信接口电路下达给单片机;单片机输出电流设定值指令信号通过数模转换电路与恒流源加载在待测部上;单片机通过继电器电路控制恒流源的量程选择;恒流源的实际输出电流信号和待测部的采样电压信号返回给单片机,再返回至PC机,以获取待测部的氧非化学计量。
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本发明公开了一种基于多核学习的药物不良反应预测方法,涉及数据挖掘技术领域,它的方法如下:步骤一、研究药物不良反应预测需要对药物特征信息和已知的药物和不良反应信息进行提取;步骤二、药物的化学结构信息转化为药物的指纹向量,构建药物和不良反应信息的邻接矩阵;步骤三、构造核矩阵使用多核学习将核矩阵融合在同一特征空间中;步骤四、使用基于图的半监督学习方法构建预测器,先对构建的药物核和不良反应核进行稀疏化处理然后采用局部和全局一致性算法构建药物不良反应的预测模型;步骤五、采用5倍交叉验证的方法对AUC和AUPR来进行对预测效果的对比评估。通过上述方式,本发明能够使得药物不良反应的预测性能得以优化。
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一种考虑移动目标不确定行为方式的轨迹预测方法及系统,涉及移动目标轨迹预测技术领域,用以解决现有方法对具有不确定行为方式的目标运动轨迹预测效果差、精度低的问题。本发明技术要点包括:首先收集移动目标的历史运动轨迹数据作为训练数据集;接着建立移动目标行为决策模型以及移动目标行为偏好模型,通过监督学习的方式从训练数据集中学习移动目标行为偏好模型以及移动目标行为决策模型的参数;之后采用逆强化学习的方式交替地从训练数据集中学习移动目标行为决策模型以及移动目标行为偏好模型的参数;将学习之后的移动目标行为决策模型用于模拟移动目标的行为决策过程,预测移动目标的运动轨迹。本发明可显著提高对移动目标的轨迹预测精度。
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一种测定炭黑表面羰基含氧官能团含量的方法,本发明涉及一种羰基含氧官能团含量的测定方法,本发明要解决现有技术测定炭黑表面羰基含氧官能团含量的方法所需大型设备、计算复杂的问题。测定方法:一、标准溶液的配置与标定;二、炭黑样品测定;三、结果计算得到单位质量炭黑表面羰基含氧官能团含量。本发明测定炭黑表面羰基含氧官能团含量的方法通过化学滴定方法完成,实验步骤和计算步骤简单,无需使用大型设备易于实施,测试结果准确。本发明适用于炭黑表面羰基含氧官能团含量的测定。
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一种动力电池的峰值功率预测方法,涉及动力电池的峰值功率预测技术。本发明是为了提高动力电池的峰值功率预测的准确性。本发明的方法包括两部分:A基于简化的电化学阻抗谱等效电路模型和分数阶联合卡尔曼滤波的参数在线估计、B基于零状态响应和零输入响应分解的电池峰值功率预测方法。本发明选用了包含分数阶元件的简化阻抗谱模型作为电池峰值功率预测的参考模型,因此本发明提出的基于此模型的动力电池峰值功率预测方法不仅可以准确的预测电池的短时峰值输出功率,也可以准确预测电池在较长时间段内的峰值功率输出能力。本发明适用于电动汽车在线峰值功率预测。
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一种粒子滤波与机理模型相结合的二次电池寿命预测方法,本发明是为了解决传统基于粒子滤波的二次电池寿命预测完全基于数据驱动,忽视预测对象机理特点的缺陷,导致对电化学电源寿命的预测结果准确性差的问题。训练阶段用粒子滤波方法跟踪电池内部状态变量的真实值得到状态变量随充放电循环次数变化的回归方程为新的状态方程;预测阶段利用新的状态方程推算未知充放电循环时状态变量估计值,生成多个粒子,代入观测方程中得多个容量观测量的估计值,以多个容量观测值估计值的中位数作对未来某次充放电循环时电池容量的预测,当达到预先设定的电池容量下限,该容量预测值所对应的循环次数与训练阶段所用的循环次数的差值为电池可用的剩余循环次数。
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本发明公开了一种基于电解池结构的质子交换膜甲醇渗透测试系统,所述系统包括一个模拟甲醇直接燃料电池的甲醇电解池结构,甲醇电解池结构由质子交换膜、阴极区域、阳极区域、电化学工作站以及蠕动泵组成,其中:阴极区域包括阴极腔室、阴极电极板与阴极催化层;阳极区域包括阳极腔室、阳极电极板与阴极催化层;阴极电极板与阳极电极板通过导线与电化学工作站连接,构成外电路;阴极腔室的两侧设置有与蠕动泵相连的出液口,阴极腔室的顶部开设阴极出气孔与阴极进气孔;所述阳极腔室开设进液口和阳极出气孔。本发明基于电解池结构,模拟出甲醇在燃料电池实际工作下的跨膜渗透,避免了渗透至阴极腔室的甲醇的损耗以及阴极催化剂中毒。
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本发明提供一种钢筋腐蚀监测用全固态参比电极的制备方法。本发明是这样实现的:首先采用EB-PVD技术制备二元合金的混合金属氧化物功能芯,然后应用具有优异空间结构的蒙脱石复合材料制备碱性导电功能层,最后集成上述成果,架构具有5层结构的全固态参比电极。步骤包括制备参比电极功能芯;制备参比电极导电功能层;水泥过渡层的制备。本发明采用具有直径1m真空腔的双源EB-PVD溅射批量化制备二元合金薄膜,确保薄膜的微观结构的一致性,保证薄膜电化学性能的一致性。EB-PVD的沉积速率较快,能够在10min~30min内沉积数百微米的功能层薄膜,大大降低了制备时间。
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本发明提供的是一种电极反应参数的测定方法。将三电极体系反应装置的三电极接入电化学工作站,使用循环伏安法测量出初始数据,对初始数据进行处理,得到电化学反应参数和数据关系图形;对初始数据进行处理包括:首先批量读入文件,然后采用四层数据结构存储读入的数据,并从文件名称中读取温度和扫描速率的信息,全部读入并存储完毕后,进行数据校正和预处理,进而根据校正后的结果进行绘图,判断反应类型,并结合计算公式得到扩散系数、反应活化能、速率常数数据,最后显示出计算结果与图片。本发明能够方便的测得电极反应动力学和热力学参数,大大缩短测定周期,减少整体的工作量,整体造价低廉,最终计算结果与绘出的图形能够满足大多数需要。
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本发明属于化学切削技术,涉及一种铝合金碱性化铣溶液中铝含量的测定方法。本发明测定的步骤如下:试剂准备;取样;测试;计算铝含量。本发明提出了一种铝合金碱性化铣溶液中铝含量的测定方法,有利于解决困绕航空企业多年的化铣过程控制问题,稳定了化铣工艺质量,保证了航空行业化学铣切零件的质量。
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一种从日盲紫外到近红外的宽波段探测器的制备方法,属于光电探测技术领域。本发明的目的是为了解决现有宽光谱探测器存在不同材料之间晶格失配大、质量低、响应速度慢等问题,所述方法为:在蓝宝石衬底上沉积Ga2O3薄膜,薄膜厚度不小于300nm,通过化学气相沉积法在蓝宝石基底上制备厚度为3nm‑6nm的二维拓扑绝缘体材料,将所述二维拓扑绝缘体材料通过湿法转移的方法转移至Ga2O3上表面,Ga2O3和二维拓扑绝缘体材料之间形成范德华异质结;利用电子束沉积的方法在二维拓扑绝缘体材料表面依次沉积Ti电极和Au电极。本发明采用范德华异质结,通过转移的方法形成异质结,而不是外延方法,克服了Ga2O3和Bi2Se3之间晶格失配而导致质量下降等问题。
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本发明提供了一种混凝土中钢筋锈蚀监测用全固态参比电极及其制备方法。该参比电极采用AG/AGCL/KCLSAT体系,从参比电极的轴心向外依次为纯度为99.99%的AG、AGCL层、三组分多孔层以及水泥浆层构成。本发明充分考虑混凝土中钢筋锈蚀监测所需参比电极长寿命、电位稳定等特殊性,采用廉价的AG/AGCL/KCLSAT体系制备出一种新型全固态长寿命参比电极(ASSRE),采用三组分多孔结构克服了普通液态参比电极寿命短、强度低的缺点;同时由于采用与混凝土特征相似的水泥浆作为最外层,从而消除了通常用液态参比电极与混凝土介质之间的液接电位,为电化学测量的准确性提供了保证。
基于Compact?Particle?Swarm?Optimization算法的光刻机掩模台微动台的机械参数软测量方法,属于半导体制造装备技术领域及机械参数测量领域。为了解决现有工件台微动部分机械参数估计算法精度差的问题。所述方法包括如下步骤:步骤一:根据掩模台微动台的机械机构及其理论设计,建立微动台的理想运动学模型,确定待测机械参数,建立掩模台微动台含差模型;步骤二:给定位置输入,驱动微动台运动产生位移,将实际输出位移与通过建立的掩模台微动台含差模型计算出的输出位移值做差,作为寻优的目标函数;步骤三:根据目标函数,利用Compact?Particle?Swarm?Optimization优化学习算法确定待辨识的机械参数。它用于微动台的机械参数求取。
基于Compact?Differential?Evolution算法的光刻机掩模台微动台的机械参数软测量方法,属于半导体制造装备技术领域及机械参数测量领域。为了解决现有工件台微动部分机械参数估计算法精度差的问题。所述方法包括如下步骤:步骤一:根据掩模台微动台的机械机构及其理论设计,建立微动台的理想运动学模型,确定待测机械参数,建立掩模台微动台含差模型;步骤二:给定位置输入,驱动微动台运动产生位移,将实际输出位移与通过建立的掩模台微动台含差模型计算出的输出位移值做差,作为导优的目标函数;步骤三:根据目标函数,利用Compact?Differential?Evolution优化学习算法确定待辨识的机械参数。它用于微动台的机械参数求取。
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本实用新型的目的是提供一种氨气气体探测器,包括上盖,传感器罩体,底盖,所述的底盖上设有进气口,所述的进气口上端设有传感器罩体,所述的传感器罩体上端设有电源,所述的电源上设有电化学传感器,所述的电化学传感器上端设有安装座,所述的安装座上端设有固定片,所述的固定片上端设有底座,所述的底座上端设有控制电路板,所述的控制电路板上端设有显示器,所述的显示器上端设有上盖,所述的上盖上设有观察窗和凹块,本实用新型结构简单,使用方便,提高探测器的灵敏度,加快探测器的反应时间,采用包含石墨烯修饰电极的电化学传感器,可以进一步提升传感器性的灵敏度,在底座上设有固定片,可以满足便携和固定两种使用方式。
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本发明提供了一种生化需氧量的测定方法,它属 于一种测试方法。目前普遍采用的生化需氧量的测 试方法,存在着准确度差,尤其是当污水中含有 Fe2+、Mn2+、 S2-、醛等还原剂时,所测定的是生 化需氧量与化学氧化耗氧量之和。本发明所提供的 方法,将在培养前与培养后的两次测定,变成培养后 的一次测定,减化了测定程序,提高了准确高,有利于 将溶解氧测定仪应用到生化需氧量中。
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本发明属于化学切削技术,涉及一种铝合金碱性化铣溶液中氢氧化钠的测定方法。其特征在于,测定的步骤如下:试剂准备;仪器准备;取样;测试;计算氢氧化钠的含量。本发明有利于解决困绕航空企业多年的化铣过程控制问题,稳定了化铣工艺质量,保证了航空行业化学铣切零件的质量。
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本发明提供了一种五电极钢筋锈蚀监测传感器及其制备方法。它包括分别安装在壳体预留固定孔内的参比电极、辅助电极、工作电极、两个与所监测钢材材料完全相同的等同电极以及传感器壳体,壳体呈筒状,工作电极、辅助电极以及两个等同电极间隔设置,工作电极、两个等同电极以及辅助电极分别连接导线,导线引出传感器壳体。本发明采用全固态参比电极以及两个等同电极的架构可以实现先进的电化学噪声测试,能够对混凝土中钢筋是否存在点蚀倾向进行辨识。应用所发明的五电极腐蚀传感器,并采用配套的电化学采集系统,能够提供混凝土中钢筋锈蚀的全面信息,为结构的健康监测以及全寿命设计提供科学依据。
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在线监测甲氨基阿维菌素反应的装置,属于化学反应中间过程在线监测技术领域。它解决了甲氨基阿维菌素经化学合成制得甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的实验过程中,由于实验监测数据滞后,导致出现问题不能及时发现的问题。它包括反应装置,它还包括光纤探测装置、近红外光谱仪和控制器,光纤探测装置的探测端通过反应装置的取样口探入反应液内,光纤探测装置输出的光信号由近红外光谱仪的接收端接收,近红外光谱仪的输出端连接控制器的输入端。本发明适用于对甲氨基阿维菌素反应进行在线监测。
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本发明提供的一种钢混结构钢筋点蚀的三维元胞自动机实时定量预测方法。首先,应用快速小波变换法,建立了局部点腐蚀电化学噪声的小波能量谱算法;其次,基于钢筋局部点腐蚀的基元反应,建立了局部点腐蚀的三维元胞自动机模型;第三,采用电化学噪声的在不同尺度上的小波能量比作为驱动力,建立了基于实时电化学噪声监测信息的三维元胞自动机定量预测方法。本发明所建立的预测方法,采用能够直接监测到的局部腐蚀的电化学噪声本征信息,作为三维元胞自动机的驱动力,能够直接、准确反映侵蚀环境与金属体系的腐蚀作用能力;此外,原位、在线的实时监测信息能够及时修正预测模型,从而确保预测的精度。
本发明涉及采用近红外光谱法快速测定三七药材中五种皂苷含量的方法及应用。本发明通过收集三七不同批次的药材组成样本集,采集其近红外光谱,通过异常样本剔除,划分校正集和验证集,选择合适的光谱预处理方法和建模波段通过HPLC法测定三七药材中五种药效皂苷含量为参考值,应用化学计量学技术,构建三七药材近红外光谱与其五种药效皂苷含量之间的定量校正模型,可用于未知含量的三七药材及其相关制剂生产中五种药效皂苷含量的测定。本发明所涉及的五种药效皂苷是三七总皂苷类制剂的主要药效成分,且与其质控指标一致,故可为三七药材及其制剂质量控制提供快速、高效的技术方法,减轻检验工作量。
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教学用液体表面张力系数测量仪属于检测仪器;在机架的后部和前侧上部分别设置后腔室和上腔室,电源配置在后腔室内,上腔室由配装在机架前侧部上的透明玻璃板和两侧部上的透明玻璃滑动门密闭包容构成,微张力传感器、吊环、培养皿、台板从上至下依次配置在上腔室内,显示仪表安装在后腔室前侧壁面上,位于上腔室内,螺旋升降调节总成配置在上腔室下侧外部机架上,其上端部与台板连接,调平总成配装在机架底部上;本仪抗气流干扰,操作方便,易于观察,测量精度高、误差小,可广泛用于物理、化学等实验教学及科研使用。
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一种水体系中对硝基苯酚的测定方法,本发明涉及对硝基苯酚的测定方法。本发明要解决目前测定对硝基苯酚的方法存在检测限高,操作繁琐且仪器昂贵成本高的问题。方法:一、制备纯化的碳电极;二、制备修饰碳电极;三、制备碱性对硝基苯酚溶液;四、测定。本发明利用对硝基苯酚在石墨烯/纳米铜复合材料修饰过的电极上的电化学氧化还原行为测定水体系中对硝基苯酚,该碳电极测定对硝基苯酚的过程中具有良好的多循环稳定性,此电极材料可以反复利用、低损耗。本发明用于测定水体系中对硝基苯酚。
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本发明涉及一种嗅探式尾气遥测装置及方法,将本装置置于船舶尾气羽流中,通过气泵将船舶废气吸入,经过过滤器过滤后,进入气池由传感器进行检测,随后排空;通过电化学传感器和无线通讯模块可快速、准确测量船舶废气排放参数并记录。其在测量目标船排气羽流中SO2和CO2浓度的基础上,将它们与背景进行比较从而提供了0.1~0.2%m/m FSC的测量精度,同时,将嗅探法与附加的NOx传感器相结合,其测量精度可进一步提高到0.05~0.1%m/m。
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本发明提供了一种应力与渗氢条件下金属表面电势原位测试装置及方法,装置包括应力加载机构、渗氢机构和表面电势测量机构,应力加载机构包括基座、试样、压头、螺母和千分表,试样、压头和螺母均设置在基座内;表面电势测量机构包括KPFM测试系统、开尔文探针和样品台,开尔文探针与KPFM测试系统相连,开尔文探针用于对试样表面电势检测,试样通过导线与样品台相连;渗氢机构包括电化学工作站、充氢槽、充氢溶液、辅助电极和参比电极,充氢槽置于样品台上,基座置于充氢槽中。本发明能够将应力加载与渗氢过程相结合,采用试样底面充氢方式实现氢渗透与开尔文探针的并行测试,完成金属试样在应力与渗氢耦合条件下的表面电势原位测试。
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本发明涉及一种水中重金属离子在线监测装置与方法;包括离子印迹毛细管、缓冲液电泳毛细管与原水电泳毛细管组成的十字电泳、检测器等关键部件,利用离子印迹毛细管能够吸附重金属离子的特性,通过对比吸附前后两幅电泳图谱的差异,判断水中重金属离子及其含量;本发明不仅可以解决比色法因使用剧毒显色剂而威胁人体健康的问题,而且可以解决电化学法对水体二次污染降低检测准确程度的问题,同时还具有对于多种重金属并存或存在其它污染物的复杂水体具有良好的识别性;自动化程度高,操作简便,操作人员无需接受专业培训即可操作本装置;长期监测成本低;以及系统集成度高,系统体积与质量小,系统功耗和成本低的优势。
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本仪器是用于干电池性能的研究、生产工艺的改 进、干电池生产线上的质量快速在线检测的专用仪 器。主要测试干电池内阻。本仪器应用电化学原 理。采用TP801A单板计算机作为中央控制单元。 配合硬件接口技术和软件控制。与以往的测试设备 相比,具有测试速度快、数字显示、操作方便、精度高、 成本低。因而能使这项技术应用于工厂的工艺研究、 质量检测、生产线的在线测试。
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