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本实用新型公开了一种一氧化碳电化学传感器,包括箱体、一氧化碳传感元件、内部信号处理模板、连接插排,所述的内部信号处理模板安装在箱体内、分别与一氧化碳传感元件和连接插排通过电缆连接,所述的内部信号处理模板上还安装有数据显示板;所述的一氧化碳传感元件上包覆一层透气膜、再套上粉尘过滤尘罩,所述的连接插排上还有一个数据远程传输插座,通过数据电缆与内部信号处理模板连接。本实用新型设有专门的粉尘过滤尘罩及透气膜,粉尘过滤尘罩可以过滤一氧化碳传感元件前的粉尘,透气膜可以滤除气体中的水份,大大提高了传感器检测一氧化碳的浓度值的精确度。实用新型的数据远程传输插座,能与煤矿现有的安全监控系统联网。
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本发明涉及一种基于光化学反应的蛋白质原位标记新方法。该方法利用光照射于流经纳升流通池中的蛋白质样品溶液,激发样品溶液中的卤离子产生卤素自由基,并与水溶液中的溶解氧联合作用于蛋白质,从而实现对蛋白质的氧化标记。本发明操作简便,无需添加双氧水,因此消除了现有方法中双氧水对蛋白质活性结构的影响,可在生物兼容性的缓冲液中实现蛋白质的原位标记,结合后续质谱分析可以实现对蛋白质结构的表征。
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本发明提供了一种基于强化学习的实时竞价广告资源分配方法,包括:对历史广告数据进行统计分析,得到CTR;将得到的CTR进行加噪处理,得出AD Exchange和DSP对CTR的估值;按照不同等级预算限制将实时竞价广告印象分配问题建模为一组多级的马尔科夫决策过程集合,对需要进行折算的变量进行折算;并将折算后的变量输入到对应等级的DQN中;获取每个DQN计算出的累积回报值;对每个DQN得到的累积回报值进行归一化,通过对应的修正函数进行修正;将所有修正后的回报值进行加权,根据得到的累积回报值确定不同动作下的广告资源分配策略,从广告资源分配策略中选择最优的广告分配策略。本发明实现了在保证AD Exchange利益的前提下,让DSP分配的资源更加合理使得收益更高。
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本发明公开了一种改变沙漠土壤结构及生态环境的化学方法,按照下列步骤:①对需要的土地进行推土整平;②测定改良前的土地的密实度、渗透系数、含水量;③在需改良场地喷灌灌浆材料,该灌浆材料沿沙漠的管道流下渗,在渗入到地表下预定位置时,该灌浆材料迅速膨胀固化,因而堵塞沙漠的管道流结构,起到隔水层的作用;④测试改良后土壤的渗透率或渗透系数;⑤检测改良后的土壤的含水量,确定可以种植的植物。发明的有益效果是,能够在沙漠地区的贫瘠的土地上种植植物,改变了土壤的微观结构,有效的改善了沙漠地区的脆弱的生态环境。
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本发明属于气体传感器技术领域,具体涉及一种基于MEMS的电化学气体传感器及其制备方法。本发明采用硅片作为基底材料,根据待测气体种类在硅片上溅射相应的金属作为对电极和参比电极。在玻璃片上溅射一层金属用作工作电极,然后利用干法刻蚀的方法在玻璃上刻蚀出进电解液口、出电解液口和进气口阵列,进气口采用阵列的方法不但能够提高气体传感器的灵敏度还能够使传感器具有更低的检测下限。而且本发明所使用的工艺成熟、制得的器件体积小、集成度高、可兼容传统IC生产工艺、适用于大批量生产,可根据待测气体种类来选择电极的敏感材料,从而实现多种气体传感器的定制,因此具有广泛的应用价值。
本发明公开了一种改变黄土地区脆弱生态环境及增加可耕地的物理化学方法,①对需要改良的峁、塬、梁等进行推土整平;②测定改良前的黄土的密实度、渗透系数、含水量;③利用强夯机强夯破坏黄土的柱状节理,消除使水向下渗透的细微通道,这种细微通道是由柱状节理产生的;④在强夯后的黄土上喷灌灌浆材料,该灌浆材料沿黄土的垂直的柱状节理下渗,在渗入到地表下预定位置时,该灌浆材料迅速膨胀固化,因而堵塞垂直的柱状节理;⑤检测改良后的黄土的渗透率、夯实度及含水量,确定可以种植的植物。本发明的有益效果是,可以有效防止黄土地区水土流水,改变了土壤微观结构,使水能涵养在土壤的结构中,有效的改善了黄土地区的脆弱的生态环境。
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本发明公开了一种改变沙漠土壤结构及生态环境的物理化学方法,①对需要改良的土地进行平整;②测定改良前的土地的密实度、渗透系数及含水量;③利用强夯机对需要改良的土地进行满夯,利用强夯冲击能改变沙漠土的微观结构,使其形成土壤所必需的结构,强夯后沙漠土会产生一定的固结,提高密实度,形成团粒结构;④在强夯后的土地上喷灌灌浆材料,该灌浆材料沿沙漠的管道流下渗,在渗入到地表下预定位置时,该灌浆材料迅速膨胀固化,因而堵塞沙漠的管道流结构;⑤检测改良后的土壤的密实度、渗透系数及含水量,确定可以种植的植物。本发明的有益效果是,能够在沙漠地区的贫瘠的土地上种植植物,改变了沙漠的微观结构,有效的防止了水土流失。
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本发明公开了一种改变黄土地区脆弱生态环境及增加可耕地的化学方法,①对需要改良的峁、塬、梁等进行推土整平;②测定改良前的黄土的密实度、渗透系数、含水量;③在需改良场地喷灌灌浆材料,该灌浆材料沿黄土的垂直的柱状节理下渗,在渗入到地表下预定位置时,该灌浆材料迅速膨胀固化,因而堵塞垂直的柱状节理,起到隔水层的作用;④由于改良后土壤中含水量增加,其水分子会浸润并破坏黄土的微观结构及垂直的柱状节理,测试改良后土壤的渗透率或渗透系数;⑤检测改良后的土壤的含水量,确定可以种植的植物。本发明的有益效果是,改变了土壤微观结构,使水能涵养在土壤的结构中,有效的改善了黄土地区的脆弱的生态环境。
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本发明涉及电离源,具体的说是一种用于质谱的大气压化学电离源,试剂气体进入试剂离子产生腔内,在电离源的作用下电离后产生带电试剂离子,在带电试剂离子运动方向分别设置有推斥电极、聚焦电极和差分接口极板,推斥电极、聚焦电极和差分接口极板之间设置有聚四氟乙烯绝缘垫,以构成相对密闭的试剂离子传输装置。电离源中设置吹扫气以及尾气管,以使亚稳态分子等中性气体分子通过尾气管排出,仅使带电试剂离子进入化学反应区内,避免了电离的干扰,确保带电试剂离子与样品离子在无任何杂质的环境下发生反应得到纯净的产物特征离子,产物特征离子在电场的牵引下通过极片中间通孔及差分接口小孔进入质谱进行检测。
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本发明涉及一种鉴别海上风化原油与船用燃料油的多维化学指纹及利用该指纹鉴别风化原油与船用燃料油的方法,属于海洋环境污染检测与治理领域。本发明根据原油和船用燃料油均具有较为丰富的正构烷烃、多环芳烃以及微量金属镍和钒这些特点,以正构烷烃、荧光特性、Ni/V、碳稳定同位素比δ13C等指标四个特征参数构成鉴别两者的化学油指纹,这与现有的色谱指纹有着本质的不同。它不仅改善了现有油指纹的单一性和局限性,而且能更全面地反应油品自身的特性,这为追溯溢油源,查明事故原因、污染损害评估等提供了更为科学的技术支撑。
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一种大气压下激光解析射频放电化学电离源,由激光器、石英玻璃管、射频电极、样品靶、样品杆、提取电极、位移平台构成。激光功率高,可直接用于解析和电离固态/液态样品。但是激光直接电离的离子化效率低,且易于产生碎片离子。本发明采用激光实现样品的加热解析样品,并将射频放电等离子体电离气化后的样品分子,提高电离效率。载气一方面起到试剂气体作用,在射频放电下产生用于化学电离的试剂离子,另一方面载气气流起到氛围保护和离子输送作用。该电离源具有常压操作简便、高灵敏、抗污染的特点,适合质谱分析固态/液态样品。
本发明公开一种稀土铈诱导超声化学共沉积Ni-P-PTFE防垢镀层及其制备工艺,通过稀土铈超声诱导共沉积提高镀层中PTFE含量;在45号钢板⑴基体上制备Ni-P-PTFE防垢镀层⑵,镀层⑵中PTFE粒子含量30vol%-40vol%和结垢率0.000010g.m-2.h-1-0.000001g.m-2.h-1;具体制备工艺步骤为:1、试样制备及除油除锈处理;2、活性剂分散PTFE乳液;3、配制镀液;4、PTFE活化液与镀液混合;5、试样活化,铈诱导超声化学共沉积;6、烘干;7、性能检测。本发明的有益效果是:①活性剂能均匀分散PTFE粒子;②稀土诱导共沉积和超声施镀共同作用促使镀层中PTFE粒子含量高且分布均匀;③制备的Ni-P-PTFE镀层防垢性能好。
本发明涉及一种基于肽段C末端化学衍生提高质谱碎裂效率和响应的方法。所述的方法包括三步反应,首先将肽段C末端的羧基,或肽段C末端的羧基和侧链谷氨酸或天冬氨酸的羧基进行封闭;接着利用肽段酰胺酶特异性水解并暴露肽段C末端的羧基;最后将暴露的C末端羧基进行碱性分子的化学衍生。肽段C末端标记上的碱性分子能够增加二级质谱中y离子的数目,提高肽段在质谱中的碎裂效率和响应,从而应用于提高多肽类药物肽的检测灵敏度。
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本发明涉及质谱分析仪器,具体说是一种基于离子漏斗的紫外光化学电离源,其具体结构包括,电离源腔体,真空紫外灯、激发电极、试剂气体进样管、推斥电极、样品气体进样管、离子漏斗以及差分电极。本电离源利用离子漏斗在中等气压下优越聚焦性能,提高了试剂离子与样品分子反应的充分性以及样品离子的传输效率,实现了对真空紫外光化学电离源的电离效率的增强,能够大大提高了仪器灵敏度。
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本实用新型涉及质谱分析仪器,具体说是磁增强真空紫外光化学电离源,其具体结构包括,电离源腔体,真空紫外灯、激发电极、试剂气体进样管、磁聚焦环、推斥电极、样品气体进样管、传输电极以及差分电极。本电离源利用磁聚焦环对电子的作用,使电子沿螺旋线运动,提高了电子碰撞试剂分子的概率,增加了试剂离子的强度,实现了对真空紫外光化学电离源的电离效率的增强,能够大大提高了仪器灵敏度。
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本发明公开了一种稳定控制离子迁移谱化学掺杂剂(dopant)浓度的方法。本方法以光电离离子迁移谱技术为基本检测技术,正离子高压模式,通过优选掺杂剂种类,利用混合掺杂剂的组合添加方式,再选择掺杂剂控制方式以有效控制掺杂剂释放浓度;可以实现dopant低浓度条件下信号显著增强,有效的延长dopant使用时间,同时利用试剂浓度变化带来的峰型变化判断试剂需要更换节点;本方法可实现dopant低浓度条件下高信号强度,有利于提高目标样品的检测灵敏度。
本发明公开了一种基于氮掺杂石墨炔的电化学生物传感器的制备与应用,属于生物传感器技术领域。所述氮掺杂石墨炔的电化学生物传感器通过将氮掺杂石墨炔滴涂到工作电极表面,然后滴涂化学交联剂戊二醛,最后滴涂生物传感器的敏感单元酶。本发明的氮掺杂石墨炔具有非常大的比表面积、良好的导电性,有利于酶的稳定和固定,促进电子转移,提高传感器的灵敏度,可以用于实际样品中有机磷农药和酚类污染物的检测。
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本实用新型公开了一种无机化学实验器具储存移动装置,包括安装盒,所述安装盒底部外壁的四角均通过紧固螺栓连接有支撑腿,四个所述支撑腿的底部均通过紧固螺栓连接有万向轮,所述安装盒一端外壁的两侧通过紧固螺栓连接有同一个拉手,所述安装盒的底部内壁和四周内壁均通过紧固螺栓连接有等距离分布的缓冲弹簧。本实用新型设置有接水盘、集水管和集水箱,化学器具上的水滴落在接水盘上,接水盘上的水通过排水管输送至集水管内,最终流入集水箱内,湿度传感器检测箱体内的湿度,湿度高时,热风机开始工作,将器具进行烘干,方便快捷,通过拉手和万向轮推动安装盒和箱体移动,缓冲弹簧起到缓冲作用,有效的保护箱体内的器具。
本发明提供一种基于酪氨酸酶纳米胶囊的电化学传感器的制备方法及其应用,首先是酪氨酸酶的表面修饰:加入含烯基的基团,通过吸附、共价交联等方式将带烯基的小分子固定到酶分子的表面,使其成为可聚合的酶单分子;然后是原位自由基聚合:将稳定剂、单体、交联剂和引发剂加入到经表面修饰的酪氨酸酶溶液中,经原位自由基聚合,使聚合物在酶分子表面形成一薄层网状聚合物,形成酶单分子纳米胶囊;冷冻干燥得到所述酪氨酸酶纳米胶囊;最后是制备基于酪氨酸酶纳米胶囊的电化学传感器。该传感器不仅灵敏度高、检测限低、选择性高,而且稳定性高、可靠便携、成本低、制备方法简单。
一种多资源频率响应中电化学储能两类调节参数选择与设定方法,首先,根据电力系统频率最低值计算方法搭建系统频率响应SFR模型,在上述模型基础上加入储能,搭建含储能的系统频率响应模型。其次,对其进行仿真,分析储能两种调节参数改变对系统频率响应的影响。最后,搭建含火电机组、水电机组的ASF模型,并加入储能,搭建储能与多资源ASF共同响应的调频模型,对其进行仿真分析。本发明在SFR模型及ASF模型中加入储能,构成含储能的SFR模型及储能与多资源ASF共同响应的调频模型,根据新模型中储能两种调节参数变化对系统频率响应的影响,为储能参与电力系统调频工作的参数选择与确定提出指导,对储能在电力系统调频工作中的应用方式具有重要参考意义。
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本发明属于人工智能及3D打印领域,涉及一种基于强化学习的复杂薄壁结构物体3D打印路径规划方法。本发明首先建立路径规划的仿真环境,然后基于强化学习中的Q‑learning算法,建立回报矩阵R,由回报矩阵R生成状态‑动作矩阵Q;再通过对状态‑动作矩阵Q的数据进行分析,得到打印的路径规划仿真结果;最后由仿真结果,结合实际打印机参数,完成实际打印过程。本发明借助Q‑learning算法,对3D打印的路径进行智能的学习,通过学习训练,使计算机能够智能的找到适合打印的一条路径,能够大大的提高打印的效率,成形的效果也明显好于传统的路径规划算法。本发明对于复杂薄壁图形具有通用性。
本发明涉及一种氧连接氮乙酰葡糖胺(O-GlcNAc)修饰糖蛋白质及糖肽的衍生方法,用于质谱信号的增强,以利于后续糖蛋白质及糖肽的质谱分析鉴定。所述的O-GlcNAc修饰糖蛋白质和糖肽的衍生方法是以高碘酸钠作氧化剂,对修饰的氮乙酰葡糖胺基团上的邻位羟基进行开环反应形成两个醛基基团,利用吉拉德试剂(Girard?Reagent)上的酰阱和新生成的醛基反应,从而完成O-GlcNAc修饰糖蛋白质及糖肽的化学衍生。衍生后的糖蛋白质及糖肽在保留一定原糖修饰基团,有利于后续质谱等分析手段对该种糖基修饰的鉴别。
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一种电工硅钢EBSD样品化学抛光方法,其操作步骤如下:(1)镶嵌;(2)机械抛光;(3)化学抛光;(4)去腐蚀产物。本发明电工硅钢EBSD样品化学抛光方法,其优点是:简便、快速、成本低、抛光效果好、抛光液可多次使用、不需要专用电解抛光设备,抛光后的样品符合EBSD分析要求。
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一种尿液缬氨酸的检测试剂盒及检测方法,属于生物化学检测技术领域。本发明涉及的试剂盒由以下试剂组成:试剂A:PBS缓冲液;试剂B:支链氨基酸转氨酶,NADH;试剂C:复合酶;试剂D:高碘酸钠;试剂E:缬氨酸标准液。本发明利用生物复合酶催化缬氨酸发生特异性显色反应,目前实验证明,除了维生素C外,还没有尿液中其它常见物质的干扰,结果准确可靠。另外试剂符合环保要求,对环境没有污染;对人体基本无毒性,使用相对安全。
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本发明属于化学检测装置技术领域,涉及一种中学化学学生实验的微流控芯片平台。芯片由三个试剂入口及相应缓冲导管、两个反应池及一个出口储液池组成。反应池中有一缓冲挡板,挡板两侧的缓冲导管开口呈对称分布。三个试剂入口及一个出口储液池呈对称分布。本发明的芯片可以实现两步反应,具有用量小成本低,操作精确、安全、观察方便等优势,是一种廉价高效的中学化学实验平台工具。
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本发明公开了智能芯片化学研磨液供给方法,所述方法包括如下步骤:1.厂务水电气与设备相连接,并打开厂务端阀门;2.设备接通电源,旋转开关给设备上电;3.等待设备初始化完成;4.输入配方到数据库;5.按下操作电源启动按钮;6.设备自动启动并执行清洗程序;7.混料罐和供料罐分别清洗3次后自动关闭;8.设备准备完毕,可以执行任务;9.选择配方;10.搬运原料桶至设备原料秤;11.扫码枪扫描原料桶编码;12.系统进行对比,判断编码与数据库中记录的配方是否一致,重量是否一致。本发明在通过电导率液体监测的同时运用智能计算深度学习方法量化检测,能够进行更高效、高精度的化学研磨液供给系统来进行研磨液体的供给。
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一种通用化学机械抛光液,属于超硬材料超精密加工领域,其成分包含氧化锆磨料、硅酸钠分析纯试剂、去离子水。室温下,将磨料氧化锆、硅酸钠、分别加入去离子水中,超声设备中震荡5分钟得到化学机械抛光液。所述抛光液中,氧化锆浓度为0.05~0.09g/ml,粒径为0.05~0.2μm,所述的硅酸钠浓度为0.05~0.12g/ml。该化学机械抛光液具有通用性,能够用于抛光蓝宝石晶体,石英、金刚石、硅片、钨合金材料。相较于传统抛光液,晶体表面粗糙度降低,无损伤缺陷。且该新型抛光液的成本低廉,无需特殊工艺合成,并且所有组分均不会造成环境污染。
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本发明涉及电离源,具体的说是一种用于质谱的双区化学电离源。该发明中,试剂离子产生腔体与待测样品电离腔设计为双区结构,试剂气体在试剂离子产生腔体内实现电离,试剂气体中性分子、亚稳态分子直接由尾气管路排出腔体,带电粒子通过传输通道进入待测样品电离腔与待测样品分子相互作用形成目标离子,并在特定电场的作用下进入质谱仪实现检测。本发明的独特之处及主要优势在于双区结构的设计,确保中性分子、亚稳态分子无法进入待测样品电离腔内,保持一个纯净的反应环境避免干扰目标离子的检测。
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本发明属于硬脆材料的超精密加工技术领域,提供了一种蓝宝石衬底的高效混合磨料化学机械抛光液。该高效混合磨料化学机械抛光液包括混合磨料、表面活性剂、螯合剂、pH调节剂和去离子水。化学机械抛光后,在105×141μm2的较大检测范围下,蓝宝石衬底的表面粗糙度Ra为0.530nm,材料去除速率为6.78μm/h。实现了蓝宝石衬底的超高材料去除速率和无损伤的亚纳米级表面粗糙度的化学机械抛光。
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一种基于PLC的智能化学反应过程控制方法,属于化学反应过程控制系统领域。技术方案:过程控制系统与PC连接,测试温度送PC处理;进水,液位控制系统检测是否达到设定液位,如果未达到设定液位,继续进水;当达到设定液位时,转速控制系统启动电磁搅拌机;水浴温度控制系统测试水箱温度与测定值比较;如果温差小于或等于3℃,先进行PID调节,后进行热功率DA转换;否则直接进行热功率DA转换;水浴温度控制系统测试水箱温度与测定值比较;如果水温高于设定值,启动阀放水。有益效果:本发明保证反应装置在恒温水浴锅中磁力搅拌反应,保证水浴锅中液位维持固定高度,保证气态反应物出口冷凝成液态,保证液态温度恒定。
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