863
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本发明公开了一种用于测定汞离子的LSPR传感膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(a)采用电化学法直接在ITO导电玻璃表面沉积金银合金纳米粒子,得到金属纳米膜;其中,金与银的摩尔比为1:1~3;(b)将上述金属纳米膜浸入聚乙烯吡咯烷酮水溶液中,形成聚乙烯吡咯烷酮保护膜;清洗晾干后,即可得到LSPR传感膜。本发明将传感单元和反应试剂合二为一,实现了无试剂传感,试片制备简单,使用方便,灵敏度高,选择性好,既可用分光光度计进行定量测定,又可采用目测法定性或半定量测定Hg(II)。
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本发明公开了一种有限时间爆破的量测方法,其特征在于该方法包括:(1)翻转稳定分层的液体,发生湍流混合过程;(2)量测两个特征时间:前峰触到下边界的时间Tf和质心扰动均方根第一个峰值时间T1;(3)定义标量:ts1,即时间的尺度;(4)ts1=(h1/[2g(ρ1-ρ2)/(ρ1+ρ2)1/2,量测初始稳定界面两侧的较重液体密度ρ1及其厚度h1和较轻液体密度ρ2,显然ρ1>ρ2;(5)计算测量结果:T1/ts1=Tf/s(0)|s(0)→1。上述的稳定分层的液体为两层或者多层。上述的稳定分层的液体空间是虚三维的。或者是准二维的。上述的初始稳定状况为较重的流体密度均匀分布或不均匀分布。本发明对于核物理中热核反应、金属熔接、化学中的反应-扩散过程、大气海洋中的界面混合过程有直接指导意义和广阔的应用价值。
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本发明提供一种水体不同深度溶解氧浓度同步监测的装置和方法,所述装置包括相互连接的微生物电化学敏感单元、信号采集转换单元、阳极电势长期稳定单元、和保护内层电极间距不变的受力结构组件。其中微生物电化学敏感单元包括阳极组、沿水体不同高度布置的阴极组、导线和外电阻,通过导线将阴极组、阳极组以及外电阻串联起来形成闭合回路。阴极组置于上层水相中,阳极组插入沉积物中。信号采集转换单元采集微生物电化学敏感元件输出的电压信号。本发明所述方法简单,传感器装置信号灵敏度高、结构简单、建造运行和维护成本低,可实现不同深度水体溶解氧浓度长期、同步、实时监测的目的。
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一种基于光纤传感的地铁金属结构杂散电流腐蚀监测方法,属于金属结构腐蚀监测方法。监测方法是由ASE宽带光源发出的光经过1*2光纤耦合器分别传输给偏振控制器和2*1光纤耦合器,偏振控制器与光纤传感头入纤相连,光纤传感头尾纤与已写入长周期光纤光栅的保偏光纤相连,2*1光纤耦合器的输出端与已写入布拉格光栅的光纤相连,然后与腐蚀传感头入纤相连,腐蚀传感头尾纤与写入布拉格光栅的光纤相连;传感方法为将光源输出的光经耦合器分别送入光纤电流传感单元和腐蚀传感单元;在电流传感区内传感光纤缠绕在载有杂散电流的结构钢筋上;利用电化学方法在导电金属膜层外修饰Fe-C合金膜。采用全光纤传输,光路简单、绝缘性能好,测量结果不易受杂散场的影响。
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本实用新型公开了一种固体氧化物燃料电池测试装置,属于燃料电池技术领域,包括测试评价装置,所述测试评价装置由电化学测试系统、气体供给系统、气体加热/辅热、气体液体混合供给系统、温度控制与监测系统、辅助输入输出系统以及第三方扩展设备构成,并且电化学测试系统内置自动化控制界面,并且气体供给系统拥有独特的多路配气/混气系统,且所述多路配气/混气系统能够支持六路阳极阴极配气。本实用新型设计的固体氧化物燃料电池测试装置结构新颖,成本更低,独特的多路混气系统可以做到多路气体混气,切换以及流量,配比精确控制,非常适合企业以及高校科研院所开展相应的燃料电池相关研究和开发。
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本实用新型公开了一种自走式植保机流量监测装置,包括传动室,所述传动室底部一端的中间位置安装有第一电机,所述第一电机的输出端安装有第一齿轮,所述传动室底部的四个顶角处均设置有滚轮,所述滚轮的一侧安装有连接杆。本实用新型,通过第一电机、第一齿轮、第二齿轮和滚轮的设置,使得本装置能够实现自走,通过内置框倒入所需雾化的化学药剂,然后通过水泵输送经过喷洒管道进行喷出,可以使得在自走的过程中对化学药剂进行喷洒,通过流量监测器、控制器和喷洒管道的设置,使得能够在喷洒的过程中进行对化学药剂的流量的监测,通过减震弹簧杆的设置,能够使得在自走的过程中,对其进行减震,保护其内部的零件。
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本发明公开一种预测离子液体的正辛醇/水分配系数的方法,该方法步骤如下:(1)获取待预测离子液体的分子结构式;(2)分别统计出分子结构式中的芳香环数量、非芳香环数量和化学键数量;(3)根据统计得到的芳香环数量、非芳香环数量和化学键数量,以及分子中各原子的范德华体积,计算离子液体的分子范德华体积;(4)将计算得到的分子范德华体积用于预测离子液体的正辛醇/水分配系数。本发明方法预测结果准确度高,可用于快速计算出离子液体的正辛醇/水分配系数,为评价离子液体的环境安全性提供及时、准确、可靠地数据,对于设计、合成新的或利用已知的离子液体,减少对环境的危害,促进绿色化学的实现提供数据基础,具有重要意义。
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本发明实施例提供了一种电池阻抗测量装置、方法及芯片,装置包括:激励信号产生单元的一端连接第一电源接入端,激励信号产生单元的另一端连接第二电源接入端;响应通路的一端连接第一电源接入端,响应通路的另一端连接响应解析单元;响应解析单元的另一端连接阻抗测算单元;相位补偿单元的一端连接激励信号产生单元的另一端,相位补偿单元的另一端连接阻抗测算单元;控制模块与测量模块连接,当第一电源接入端和第二电源接入端接入电源时,控制测量模块进行阻抗测量。本发明实施例中,测算电池的电化学阻抗谱时,相位补偿单元可以补偿该延时相位,则被补偿的延迟相位不会对电池的测量造成测量偏差,提升了测量电池电化学阻抗谱的准确度。
本发明公开了基于原位实时光谱在线监测蛋白质酶解过程的装置和方法,属于蛋白质酶解过程在线监测领域。对不同浓度的谷朊蛋白悬浮液进行酶解,酶解过程定时取样,化学方法监测酶解过程中的重要参数,水解度,酶解液的多肽浓度,酶解液的ACE抑制率;对所收集的酶解液快速的采集其原位实时光谱;将所采集的光谱进行预处理;采用联合区间最小二乘法进行水解度,酶解液的多肽浓度,酶解液的ACE抑制率的最佳光谱区间的筛选;采用联合区间最小二乘法建立校正模型和预测模型;利用上述预测模型对酶解过程进行原位实时监测和反应终点的判断。利用预测模型对底物浓度为10g/L的谷朊蛋白悬浮液的酶解过程进行监测,预测值和实测值吻合度较高。
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本发明公开了一种测量水平剖面流场的系留潜标,涉及海洋水体动力学测量领域,包括:主浮体和系留缆;主浮体至少包括电子舱、导流罩、云台、水平ADCP、姿态调节机构、常规ADCP和预留接口;水平ADCP测量水平剖面流场;云台在水平面内任意旋转以调节水平ADCP的朝向;姿态调节机构包括相互垂直的螺杆和滑块以及电机,螺杆受所述电机驱动旋转,使滑块沿螺杆运动,调节主浮体在螺杆方向的姿态;常规ADCP测量垂直剖面流场;预留接口搭载物理化学环境参数探测设备;电子舱中内置存储器,存储云台的旋转角度,当旋转角度超过预定范围时复位。实现多维数据测量,不破坏流场即可进行姿态和朝向调节,简单可靠,能耗较低。
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本发明提供一种基于两层SVM学习机制的蛋白质结晶预测方法。首先,利用PSI-BLAST从蛋白质序列信息中获取蛋白质的进化信息;再从序列信息、蛋白质进化信息、氨基酸物理化学属性等信息中抽取AAC、DiAAC、TriAAC、PseAAC、PsePSSM五种视角特征;然后,使用五种视角特征训练一个两层SVM预测模型(2L-SVM);然后,再使用2L-SVM模型进行预测:(1)将得到的五种视角特征分别输入到2L-SVM中所对应的第一层模型中,将得到五个概率输出输入2L-SVM的第二层预测模型中得到预测概率;最后,使用阈值分割技术得到最终决策。该方法的优点在于:使用五种不同视角的特征,增加有效鉴别信息,提升模型的预测能力;而且使用2L-SVM预测模型,有效的避免不同视角之间相互干扰导致的信息丢失,提高模型的预测精度。
802
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本发明实施例公开了一种基于图神经网络的分子性质预测方法和系统,所述方法包括:获取待预测分子的数据文件,并将所述数据文件转换为图数据,所述图数据包括多个节点和多个边,所述节点表征构成所述待预测分子的原子,所述边表征所述带预测分子的化学键;将所述图数据输入预先训练的分子性质预测模型,以得到所述待预测分子的分子特性;其中,所述分子性质预测模型是根据分子图样本训练得到的,所述分子图样本为数据文件样本转换而成的无向图,无向图中的节点表示组成分子样本的原子,所述无向图中的边表示所述分子样本的化学键。该方法和装置能够契合分子性质预测的特点,利用预先训练的分子性质预测模型,快速准确地输出分子性质。
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一种地表薄层径流流速的测量方法,包括利用化学盐类与水配制成电解质溶液;在待测径流的上游投入该电解质溶液,并记录投入时间;在待测径流的下游设置测量仪表,测定出含有该电解质的水流流经测量仪表设置点的时间;以及将该电解质溶液投放点到测量仪表设置点的长度除以记录的上述两个时间之差求得该段地表薄层径流的流速等步骤。本方法快速准确,且操作简单,费用低廉,可用于水土保持研究生产领域、水文研究领域和其他相关领域。
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本发明提供了利用TiO2纳米管修饰ito电极测定水溶液中葡萄糖的方法,运用水热法合成出TiO2纳米管,在其表面嫁接‑OH,运用电化学方法将TiO2纳米材料和邻苯二酚同时修饰在ito电极上形成复合膜,然后在所述复合膜的表面再修饰二茂铁甲酸,并在ito电极的外层表面滴涂葡萄糖氧化酶,最后采用计时电流法测定水溶液中葡萄糖的含量。本发明的测定方法采用具有催化活性的TiO2纳米管,与邻苯二酚偶联修饰电极,再选用二茂铁甲酸协同作为葡萄糖氧化酶的电子媒介体,增强了葡萄糖测定过程中的电子传递和反应信号,对于样品的微量测定尤为显现出本方法的优越性。
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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方法、计算设备及存储介质,所述方法包括:测量水溶液中的化学曝光剂受紫外线照射之前的第一吸光度;在紫外发光二极管的发光面朝向所述水溶液时,控制所述紫外发光二极管发出紫外线照射所述水溶液;测量所述化学曝光剂受所述紫外发光二极管发出的紫外线照射之后的第二吸光度;根据所述第一吸光度和所述第二吸光度,获取所述紫外发光二极管的紫外线输出量。本申请的实施例能利用化学曝光剂测量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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本实用新型涉及在线监测系统技术领域,且公开了一种实验室废水排放综合在线监测系统,包括S形管,所述S形管的内部固定安装有化学传感器,所述S形管的左侧连通有一端延伸至化学传感器内部的接线管,所述S形管远离化学传感器的一端固定安装有阀体,所述阀体的内部活动安装有球体,所述球体的顶部固定安装有延伸至S形管内部的连接管,所述阀体的底部右侧连通有排水管,所述阀体的底部左侧连通有输送管,所述连接管的内部开设有锥形孔。该实验室废水排放综合在线监测系统,具备实验室废水排放在线监测等优点,解决了目前实验室废水在使用后,可能误操作、未处理或处理不达标就进行排放,实验室废水一经下水道排放即很难收回的问题。
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本发明公开了一种自动驾驶仿真测试方法,其包括以下步骤:积累训练深度强化学习模型所需要的交通流样本数据;分别搭建用于不同单体的深度强化学习模型,并进行模型训练和优化;将训练好的深度强化学习模型在对应的单体行为中进行应用,从而形成单智能体;将多种单智能体进行排列组合,加入到仿真场景中,形成多智能体交通流;将多智能体交通流应用在仿真场景中,根据主车行为和位置进行智能体的触发,从而形成多智能体和主车的交互行为,进行有效的算法验证。本发明利用深度强化学习模型形成的单智能体的驾驶或移动行为更符合人类的驾驶或移动方式,对主车的自动驾驶的仿真测试更准确可靠,且不需要人工对单体设置指令集,能节省人工消耗。
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本实用新型公开了一种测试太阳电池I‑V曲线的装置,包括CS电化学工作站、固定框架、散热风扇、通风管道、氙灯模拟光源和可调控升降台;其中固定框架的顶部中间位置安装通风管道,通风管道的下部与氙灯模拟光源焊接连通,通风管道的正上方与散热风扇焊接连通;可调控升降台位于固定框架内部,且位于氙灯模拟光源的正下方,CS电化学工作站放置在固定框架外,CS电化学工作站的接线柱分别接在待测太阳能电池的两端。本实用新型装置测试准确性高,能测不同太阳电池的I‑V曲线,且操作简单易懂,成本低。
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本发明公布了一种水质测量装置。使用多个计量管,电容感应液位传感器,不受光线影响,不用暗盒防护,能开发带刻度的目测或摄像头监控。计量管测量水样和各种试剂的份量体积。每种试剂都是独立通道,能同时进液‑计量,液体不流经排阀或九通阀,不会发生试剂混液和污染,不用反复清洗液体通道,减少测量时间,没有传输泵磨损和管道流量变化影响,不需要经常性维护和定期误差校验。通过计量管传感器闭环控制传输液体的驱动泵动作,多传感器排列组成传感器尺,精确计量滴定反应的滴定试剂液量体积,不用转换,直接代入化学公式计算,直观减少误差。根据需要,能灵活扩展计量管的数量和通道,独立配方每种化学液体的份量,适用于复杂化学反应。
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本发明公开了一种金属镀层厚度的测量方法,相比于现有的切片测量方法而言,本测量方法使用化学溶剂来完成工件上金属镀层的剥离工作,保证了工件表面金属镀层的完全剥离,有效防止了工件自身表面发生损坏,避免了工件原料的浪费,此外本测量方法通过化学溶剂内金属元素的含量、化学溶剂的体积、金属元素的密度和金属镀层的覆盖面积就可计算出金属镀层的厚度,整个金属镀层的测量过程高效快速,测量结果准确可靠。
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本实用新型公开了一种污染土壤修复用监测装置,包括插入套筒、安装在插入套筒内部的连接杆以及安装在插入套筒底部的破土锥,连接杆一端与破土锥固定连接,另一端连接有监测台,监测台内部安装有PLC控制器,监测台上安装有与PLC控制器相连的显示器,连接杆上安装有固定台,连接杆内部开设有导线孔,固定台顶部向连接杆外壁倾斜,固定台底部安装有化学传感器,化学传感器连接导线穿过导线孔与PLC控制器相连,本实用新型能够便捷的插入污染土壤内部,对不同深度的土壤化学元素含量进行实时监测对比,可以明确的观察出土壤修复效果,提高了监测便捷性。
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本发明公开了一种用于测量甲醇浓度的电化学型传感器,所述电化学传感器通过引入参比电极提高了传感器测试的准确性,并且通过引入水存储槽对质子交换膜进行保湿,保证了膜电极测试的稳定性;通过限定甲醇流道的直径,排除甲醇和二氧化碳气泡对膜电极性能的影响,进一步提高了氧化电流型传感器的稳定性。同时也到了该模型中温度、电流与甲醇浓度之间的函数关系,该关系也可用于其它电化学传感器的温度效应校正,解决了现有函数关系不精确的问题。应用试验表明,该传感器可用于DMFCs应用水平下的甲醇浓度的精确监测。
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本实用新型的锂电池隔膜离子电导率测试装置,属于锂离子电池电导率测量装置的技术领域,解决现有技术的产品无法较为精确在不同预紧力下测试隔膜的离子电导率,致使锂电池的使用性能无法准确评估的技术问题。其包括夹持力可调节的夹持装置、软包锂电池结构和电化学测量系统,软包锂电池结构内交错设置有预设数量的极片和隔膜,所述极片设置有伸出所述软包锂电池结构的极耳,所述电化学测量系统分别与所述极耳电连接,所述软包锂电池结构被所述夹持装置在预设夹持力作用下夹持时,所述电化学测量系统根据所述隔膜的厚度值,确定锂电池隔膜离子电导率。本实用新型提供能够较为精确测试不同预紧力下隔膜的离子电导率,为锂电池的性能做出准确评估。
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本发明提供一种材料钝化膜损伤修复原位监测装置,包括压应力系统、气液传输系统、钝化膜损伤以及电化学系统。通过应力系统模拟材料受海洋压力的情况,并结合电化学系统实现材料钝化膜损伤时电位的原位观测,通过气体传输系统实现溶液中的除氧操作,液体传输系统实现液体的循环流动。本发明所提供的装置可在施加外力的情况下,监测材料钝化膜损伤修复的电化学数据、结构简单、操作方便,可以满足不同类型材料在不同应力下进行测试。
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本发明公开了一种电池多孔电极孔阻抗测量方法及系统,该方法包括:基于待测多孔电极构建对称电池;获取电流幅值逐渐增大的多个扰动电流信号;根据多个扰动电流信号对对称电池进行交流阻抗谱测试,得到多组测试数据,测试数据包括测试频率及阻抗数据;对多组测试数据进行数据拟合,确定对称电池的电化学阻抗谱;根据电化学阻抗谱确定对称电池的离子传输阻抗实部值及接触阻抗值;根据离子传输阻抗实部值及接触阻抗值确定待测多孔电极的孔阻抗值。本发明通过对未成膜的对称电极施加电流幅值逐渐增大的扰动电流,快速计算多孔电极的孔阻抗,避免膜阻抗及电化学阻抗对阻抗评测的影响,缩短研发周期及资源投入,提升电池设计参数调整的空间。
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本发明涉及一种杂散电流腐蚀模拟及近表面微区pH测量的实验装置,包括测试水槽、电化学工作站,测试水槽侧壁上密封安装有工作表面朝向测试水槽内的工作电极,测试水槽内水平设有前部尖端与工作电极工作表面中心相对的铱/氧化铱pH复合微电极,测试水槽盖板上安装有调节铱/氧化铱pH复合微电极尖端与工作电极工作表面之间距离的XYZ轴微调仪。本发明利用电化学工作站输出不同波形的模拟杂散电流,通过XYZ轴微调仪精确调节工作电极与铱/氧化铱pH复合微电极之间的距离,实现对近金属表面微区pH的测量,从而获得工作电极厚度、质量、表面电化学电位、表面pH、腐蚀形貌等腐蚀过程的参数数据,用于杂散电流腐蚀机理与评价研究。
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本发明的一种基于系统稳定性而设计的水样COD浓度测量方法,包括如下步骤:S1,建立化学需氧量模型qCOD=F(T,H,q1,q2,q3,q4,q5)并输入模型约束量;S2,类比线性系统y=y(X)=y(X1X2X3X4),X1、X2、X3、X4为四个自变量,y是该线性系统的输出;S3,在确定控制对象满足一定的约束条件后,利用线性系统的稳定性函数V(XT),XT是X的转置;对应线性系统的V(XT)采用积分方法得到,测量非线性系统的VF(XT)采用变量梯度法,通过待定系数得到;S4,修改后用于化学需氧量(qCOD)的测量处理,满足化学需氧量(qCOD)基线漂移、重复性等稳定性方面的要求及量程非线性等方面的要求;S5,最后在非线性系统化学需氧量(qCOD)的实际模型上验证方法的正确性。本发明能够克服测量过程中受到一些非线性因素、环境因素等干扰问题。
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本实用新型属于应力腐蚀测试技术领域,具体涉及一种医用镁合金应力腐蚀测试装置,包括模拟液装载槽、保温槽、延长杆一、延长杆二、拉伸试验机和电化学测量组件;模拟液装载槽底端设有测试孔,内部装有模拟液;保温槽套设在模拟液装载槽外侧;试验件竖直设立,包括测试部和连接部;延长杆一竖直设立,上端与拉伸试验机连接,下端与连接部固定连接;延长杆二竖直设立,穿过测试孔并与模拟液装载槽的底端固定连接,上端与连接部固定连接,下端与拉伸试验机连接;电化学测量组件包括参比电极、辅助电极和电化学工作站。本实用新型装置简单,能够对试验件施加静态以及动态的拉应力和压应力,同时模拟液装载槽和保温槽不会下滑。
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本发明公开了一种基于作用模式的人类发育毒性预测的方法,属于化学品的人类发育毒性虚拟筛选与活性预测领域。包括构建化合物活性数据集,基于人类发育毒性作用模式,选取了有害结局路径,收集了有害结局路径信号通路上的研究事件及其活性数据;并基于所述数据集构建第一预测模型;然后利用若干种具有体内实验数据的化合物,以及利用所述第一预测模型对具有体内实验数据的化合物进行预测的预测结果,利用朴素贝叶斯算法训练得到第二预测模型;将待测化合物输入到所述第一预测模型中进行定性预测,并将定性预测结果输入所述第二预测模型,完成对化学品的人类发育毒性进行预测。本发明可以对潜在基于作用模式的人类发育毒性化学品进行高通量筛查。
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