一種玻璃原料COD值的測定方法。組成玻璃配合料的各種原料中帶有不同程度的含碳物質,在玻璃熔化過程中,它們也和加入的碳粉一樣,影響著玻璃熔窯中的熔制氣氛。把這些含碳物質通過一定的測試方法并折合為PPMC量來表示,就稱該測定值為COD值。本發明提供一種化學分析方法,在玻璃配合料制備過程中,檢測各種原料的COD值。
一種皮帶硫化檢測裝置,溫度傳感器與溫控儀表相連,通過壓力傳感器、溫控儀表將壓力、溫度傳送到上位機,上位機同時記錄時間參數,實現對壓力、溫度、時間三個參量的監測、記錄。然后根據皮帶硫化過程中的物理和化學反應規律,建立了皮帶接頭硫化質量評價的準則。以皮帶接頭硫化質量評價準則為依據,以測得的壓力、溫度、時間作為監測參量,通過上位機計算,得出皮帶接頭硫化質量評價結果。皮帶接頭硫化過程中的壓力、溫度、時間參量的實時數據和記錄數據以及硫化質量評價結果的記錄數據均可以在上位機顯示。
本發明提供一種基于高溫轉化與紫外差分吸收光譜技術結合的硫化氫氣體濃度檢測裝置,其包括氘燈、第一石英凸透鏡、20cm石英樣品池、光屏障、第二石英凸透鏡、光纖、光譜儀、計算機、加熱系統、水冷裝置、石英螺旋管、紫外激發光燈、30cm石英樣品池、氧氣儲氣罐、硫化氫儲氣罐、電磁閥以及流量計等裝置。氘燈發出的光依次經同軸的第一石英凸透鏡、20cm石英樣品池及第二石英凸透鏡后匯聚到光纖上,光纖與光譜儀相連,光譜儀的輸出端連接計算機。紫外激發光燈用于激發30cm石英樣品池中的氣體分子,被激發的氣體分子進入加熱系統發生化學反應。本發明可以獨立完成各種氣體流速下的硫化氫實時濃度測量,測量速度快且準確度高。
本發明提出一種玻璃中Fe2+和Fe3+比值的在線檢測方法。在玻璃池爐的成型部,插入三 根電極,分別是主電極(測量電極)、副電極(修正電極)、參比電極,根據電化學基本原理, 采用伏安測量法,測出電極間電動勢,將測出主、副電極電動勢結果,進行對比,排除非濃 度因素所造成電動勢差異,計算出Fe2+和Fe3+濃度比值。本測試方法具有過程簡單、操作方 便、快速準確的特點。
本發明屬于化學檢測技術領域,具體的,涉及一種全氟羧酸化合物的檢測方法。所述方法包括如下步驟:(1)以二(二甲基氨基)甲氧基甲烷為衍生化試劑對全氟羧酸進行衍生化反應,將全氟羧酸衍生為二(二甲基氨基)甲基全氟取代烷烴;(2)采用氣相色譜?串聯質譜法進行定量檢測;所述的樣品為對目標物質經堿消解法結合固相萃取凈化富集后,提取到的待測目標物質中的全氟羧酸;所述的全氟羧酸為碳原子數2~20的全氟羧酸,優選的,所述的全氟羧酸為碳原子數4?12的全氟羧酸。
本發明提供一種光電流和單光子檢測裝置及方法,涉及弱化學發光檢測技術領域。本系統包括電源模塊、信號探測模塊、信號放大模塊、AD采集模塊、信號甄別模塊、分頻計數模塊、控制模塊、通訊模塊以及上位機模塊。其中電源模塊分別與信號探測模塊、信號放大模塊、AD采集模塊、信號甄別模塊、分頻計數模塊、控制模塊和通訊模塊的電源端連接,信號探測模塊的輸出端連接信號放大模塊的輸入端,信號放大模塊的輸出端分別連接所述信號甄別模塊以及AD采集模塊的輸入端,信號甄別模塊的輸出端與分頻計數模塊、控制模塊、通訊模塊依次連接,AD采集模塊的輸出端與控制模塊的輸入端進行連接;通訊模塊輸出數據發送至上位機模塊。
本實用新型公開了一種煙葉煙包質量實時檢測裝置,包括用于輸送煙葉煙包的煙包輸送機構,所述煙包輸送機構包括供煙葉煙包進行檢測的煙包檢測區域;所述煙包檢測區域一側設置用于對煙葉煙包檢測進行自動取樣的自動取樣機構;還包括用于煙葉煙包質量檢測的集成檢測控制機構,所述集成檢測控制機構通過所述自動取樣機構對煙葉煙包自動采樣后進行質量檢測,所述集成檢測控制機構包括煙包霉變檢測模塊和/或智能視覺模塊和/或煙草化學成分檢測模塊??蓪崿F減少煙葉煙包質量檢測流程、節約時間、減少人工的目的。
本發明提供一種鏈路洪泛攻擊檢測與防御系統及方法,涉及物聯網安全技術領域。該系統及方法采用三級防御框架,包括一級防御的目標鏈路預測模塊、二級防御的LFA攻擊檢測模塊和三級防御的LFA攻擊流識別模塊;目標鏈路預測模塊用于預測網絡中所有可能遭受鏈路洪泛攻擊的鏈路,以此來鎖定易受攻擊的目標鏈路;攻擊檢測模塊進行鏈路層次的LFA檢測,通過聯合監測多個目標鏈路的擁塞狀態特征來檢測是否有鏈路正在遭受鏈路洪泛攻擊;攻擊流識別模塊在攻擊檢測模塊檢測到鏈路洪泛攻擊后啟動,通過構建深度強化學習模型,讓智能體不斷對數據流進行限速操作以恢復鏈路的正常狀態,再通過限速操作后網絡狀態的變化來識別攻擊流,實現對鏈路洪泛攻擊的檢測與防御。
一種可選擇性檢測金屬銅離子的層狀熒光材料及其制備方法,所述可選擇性檢測金屬銅離子的層狀熒光材料為金屬鎘配合物,化學式為C41H40N6O8Cd,配體為1,3,5?三咪唑基苯,輔助配體為符合下列結構式的二羧酸衍生配體H2L1。本發明制備得到化學式為C41H40N6O8Cd的金屬鎘配合物;該金屬鎘配合物具有層狀結構和熒光特性,可用于對金屬銅離子進行檢查。
本發明公開了一種基于三維熒光光譜的海水藻類赤潮及毒性檢測方法,包括以下步驟:單色紫外光照射待檢測海水;收集海水反射熒光;反射熒光經衍射光柵生成三維熒光光譜;光信號形式的三維熒光光譜經CCD轉換為電信號形式的三維熒光光譜,得到海水的原始三維熒光光譜數據;原始三維熒光光譜數據四元數矩陣并行表示;基于四元數主成分分析的光譜特征的提??;建立赤潮藻類溶血活性判別的非線性映射模型,將提取后的光譜特征帶入所建模型中,模型輸出溶血活性值,以此值的大小來判別藻類毒性。本發明基于光譜方法檢測,不用添加化學試劑;檢測方法所使用設備小巧、集成度高,可實現不間斷原位在線測量;檢測精度高。
本發明公開了一種快速檢測總揮發性有機化合物的方法和裝置,屬于化學檢測分析技術領域,包括以下幾個步驟:S01、將樣品采集管設置在待檢測區域;S02、啟動空壓機將待檢測區域的空氣抽取,加壓后壓入分離腔;S03、空氣在經過進氣通道時通過流量傳感器統計泵入的空氣總量;S04、通過待檢測區域的空氣在分離腔內被壓縮,使得分離腔內的壓力增大,空氣中的揮發性有機物在壓力的作用下通過分離膜進入檢測腔;本發明實現了將TVOC通過膜分離濃縮,提高了檢測區域的TVOC濃度,從而便于氣體傳感器的檢測,提高檢測效率的同時保證了檢測精度。
本發明提供一種電化學實驗用精準定位裝置,其包括頂臺、氣缸、移動裝置、控制箱、測量裝置、底座、底臺和支柱,支柱連接底臺與頂臺,氣缸固定在頂臺上,移動平臺與氣缸通過螺桿進行連接,移動裝置固定在移動平臺下方,控制箱放置在頂臺上,測量裝置安裝在移動平臺內側。移動裝置通過電機帶動雙螺紋絲杠運動,光軸進行導向,從而移動滑塊,精確控制電極間距。測量裝置通過驅動電機控制大臂和凸臺的回轉,從而控制機械臂與固定爪的工作狀態。通過控制箱、移動裝置與測量裝置的聯合作用,不僅實現測量電壓電流、極間距和表面積對實驗結果的影響,還可實現電導率、催化劑、緩蝕劑等各種效果對實驗的影響,可極大實現一器多用的效果。
本發明提供一種在原位電鏡下研究液體電池電化學的方法,屬于電化學研究領域。該方法包括:制備含有電極材料的空心碳納米管,并將空心碳納米管分散在第一基底表面;將熔化的鋰置于在第二基底表面,冷卻后,再將含有鋰鹽的電解液滴至第二基底表面的鋰上;將第一基底和第二基底分別裝入原位透射電鏡的原位電學樣品桿上,利用原位電學樣品桿操縱第一基底,使空心碳納米管與電解液連接,形成能夠原位觀測的液體電解池,在空心碳納米管端施加電壓進行電化學反應。利用該方法,可在電鏡下對液體電池充、放電過程中電極材料的形貌和結構變化進行實時觀察,成像分辨率高,工藝簡單。
用質子酸,聚乙烯醇,苯胺類化合物或其衍生物通過電化學法制備電致性變色膜,其特征是通過適當的配比能夠使聚苯胺變色膜的導電性和變色性能得到優化,薄膜使用時在不同的電壓下能夠顯現出不同的顏色,這種變色的特性在軍工,航天航空,工業檢測與監控,醫療衛生,石油化工,智能機器人等領域廣泛應用,尤其是近年來出現的導電高分子電致性變色材料,由于對紅外和遠紅外具有固有的紅外發射特性,可制成新型的紅外發射器件,比半導體紅外發射材料具有更多的優異性能。本合成工藝簡單,反應易于控制,產物易于成膜且不脫落,制得的膜導電率高,其中該實驗裝置簡單,實驗現象明顯,可應用于教學、教研中,本實驗方法合成的聚苯胺電致變色膜在電致變色器件等方面有廣泛的應用前景。
本發明涉及一種非化學計量比TiNx粉末的制備方法。這種方法是將純度>99.5%、粒度<10μm的Ti粉與分析純的尿素按摩爾比3~4∶1混合,裝入球磨機的球磨罐中;在氬氣的環境條件下或在大氣條件下與磨球密封于球磨罐中,球料質量比為10~30∶1,球磨時間為30~70小時。本發明利用反應球磨的方法對Ti粉及尿素在室溫下進行球磨,制備了晶粒度<10nm的納米非化學計量比TiNx粉末。粉末相組成為單一的TiNx,當Ti粉與尿素按摩爾比3∶1時,所得TiNx的Ti∶N原子比為1∶0.59,即x=0.59;當Ti粉與尿素按摩爾比4∶1時,所得TiNx的Ti∶N原子比為1∶0.46,即x=0.46。該發明工藝簡單,對設備和原材料純度要求低,能耗小,成本低。本發明提高球磨機轉速時可縮短反應球磨的時間。
本發明公開了一種電化學發光納米邏輯操作器件及制備方法,其制備方法內容包括:BPEA納米線的制備,電化學發光傳感器的制備,以BPEA納米線電化學發光傳感器為分子邏輯門的基本構架,以三苯胺與另一需檢測分子為輸入條件,BPEA納米線發出的ECL信號的強度變化為輸出結果,從而實現邏輯操作。所述電化學發光納米邏輯操作器件,由如上所述的制備方法制得,其具有性能優異、價格低廉、工藝簡單、操作方便、制作成本低、相比無機納米材料以及傳統的有機納米材料適用性廣且環境友好,可以在不同領域中應用。
本實用新型屬于汽車表面漆膜性能檢測技術領域,具體涉及一種用于輪轂漆膜化學性試驗的壓緊裝置。該壓緊裝置,包括樣塊夾緊裝置、多個第二連接桿、第二基座、方形桿、XY面轉向裝置、YZ面轉向裝置、第二圓形桿、筒狀圓柱體、XZ面轉向裝置、第三連接桿。該裝置適合各種形狀和尺寸的試驗樣品的夾持與化學性實驗工作,可以控制筒狀圓柱體在試驗樣品表面任意尋找相對平整的試驗位置并且壓緊,保證了筒狀圓柱體圓柱體和被檢測表面的間隙被密封,可以實現長時間、高準確、定量化、快捷化的試驗研究,同時避免藥品從被檢測表面濺落或滑落到他處,避免造成二次污染和人身傷。
本發明公開了一種光化學煙霧實驗裝置,包括依次相連的混合室、反應室和檢驗室;所述混合室用于混合進入其中的反應氣體,所述反應室用于對混合均勻的反應氣體進行紫外線照射以形成光化學煙霧,所述檢驗室用于對形成光化學煙霧的反應氣體進行臭氧量測量以衡量光化學煙霧總量;所述反應室中設置有N個彼此獨立且均能接收反應氣體進行紫外線照射的反應子室,并且所述反應子室用于在紫外照射前調節其中的反應氣體密度;所述N為大于2的整數。本發明用于研究光化學煙霧生成過程中,混合氣體密度對化學煙霧生成的影響,為光化學煙霧的生成機理及控制方案的研究提供了一種實用的實驗裝置。
針對現有酶級聯放大體系中酶的電子傳輸效率和活性不高以及酶?酶之間電子傳輸距離過短,在“三明治”結構中無法實現較大目標物檢測等問題,本申請提供了一種電化學生物傳感器,包括工作電極、參比電極、對電極和電解質溶液;所述工作電極包括依次層疊的捕獲電極、循環腫瘤細胞和信號放大探針,所述捕獲電極依次負載殼聚糖?多壁碳納米管復合薄膜、葡萄糖氧化酶和適配體;所述參比電極為飽和Ag/AgCl電極,所述對電極為鉑電極;所述電解質溶液為含葡萄糖的鐵氰化鉀溶液。解決現有的酶級聯電化學傳感技術酶活性低、負載率低,無法實現CTC等較大目標物檢測問題,為CTCs臨床檢測提供了重要的診斷工具。
本發明公開了化學反應光譜的CIELAB色空間的a*值與物質量關系計算方法,將化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,計算為CIELAB色空間參數紅?綠色品指數值a*值,同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值或者氫離子濃度c[H+]值,將a*值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的a*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該a*噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出a*衍值,并與對應的pH噪值或者c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量可見光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應光譜滴定測量的自動化、批量化的檢測。
一種晶相依賴有機半導體微納電化學發光傳感器,其是由負載有不同晶型電化學發光微納材料的導電玻璃做工作電極,由鉑絲電極做輔助電極,同時采用Ag/AgCl(飽和氯化鉀)電極做參比電極,它們分別插在電化學發光系統的檢測池接口上,在注樣口中注入1mL濃度為0.1mol/L的KCl做電解質,組成三電極體系。這種有機半導體微納電化學發光傳感器,不僅具有晶相的依賴性,而且其選擇性高、操作簡易,電化學發光的反應速率高。本發明的傳感器制備方法工藝簡單,操作方便、成本低、適用性廣。本發明的傳感器可用于對肌酸酐、多巴胺和亞甲基藍等生物分子的檢測。
本發明公開了化學反應光譜的CIELAB色空間C*值與物質量計算方法,將化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,并計算為CIELAB色空間參數彩度C*值,同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值或者氫離子濃度c[H+]值,將C*值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的C*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該C*噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出C*衍值,并與對應的pH噪值或者c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量可見光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應光譜滴定測量的自動化、批量化的檢測。
本發明公開了化學反應光譜的CIELAB色空間的b*值與物質量關系計算方法,將化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,并計算為CIELAB色空間參數黃?藍色品指數值b*值,同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值或者氫離子濃度c[H+]值,將b*值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的b*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該b*噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出b*衍值,并與對應的pH噪值或者c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應光譜滴定測量的自動化、批量化的檢測。
本發明公開了化學反應光譜CIELAB色空間的L*值與物質量關系計算方法,對化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,并計算為CIE?LAB色空間參數明度值L*值,同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值、氫離子濃度c[H+]值,將L*值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的L*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該L*噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出L*衍值,并與對應的pH噪值、c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應測量的自動化、批量化的檢測規模檢測。
本發明公開了化學反應光譜的CIELAB色空間色差△E與物質量計算方法,對化學反應容器內的化學反應溶液在可見光波長范圍內依次測量加入的不同反應物體積V值對應的吸光度值,并計算為CIELAB色空間的色差△E同步測量加入的不同反應物體積V值對應的pH值、氫離子濃度c[H+]值,將色差△E值、pH值、c[H+]值經過數據降噪后計算出對應的△E噪值、pH噪值、c[H+]噪值,將該△E噪值參數與加入的不同反應物體積V值計算出△E衍值,并與對應的pH噪值、c[H+]噪值建立平面直角坐標曲線,實現了化學反應同步測量光光譜譜曲線測量的計算方法,可實現化學反應測量的自動化、批量化的檢測規模檢測。
本發明公開了一種基于強化學習和加權元路徑的語義推薦方法,屬于推薦算法技術領域,包括收集用戶各類實體屬性信息、獲取記錄中用戶和物品的異構信息網絡,對提取的記錄以及各類實體屬性信息進行預處理并分析,利用強化學習算法計算不同元路徑的權重,自主學習不同元路徑的權重,構建馬爾可夫決策過程,對元路徑的權重進行訓練,得到元路徑選擇權重的信息并生成記錄,構建深層決策網絡并訓練,設計經驗池、預測網絡和結果網絡,對輸出的獎勵值進行擬合得到最佳權重,依據得到的最佳權重的元路徑,計算用戶相似度,并選取Top?N進行排列,完成推薦。本發明能夠結合用戶的購買記錄以及其他信息進行個性化推薦,提高了推薦的準確性。
本發明提供一種基于深度強化學習的智能電動汽車充放電決策方法,涉及電動汽車充放電技術領域?;跀祿寗拥臋C器學習算法,可用于求解復雜優化問題,且不需要系統的先驗知識,可以基于函數迭代完成歷史運行狀態的動態學習,基于經驗積累與回報分析得到最優充放電計劃。從用戶角度出發,構造了一個具有未知轉移概率的MDP,用于描述電動汽車充放電調度問題??紤]了電價的隨機性和通勤行為來描述實際場景;提出了一種基于深度強化學習的無模型方法,該方法不需要任何系統模型信息,以確定該實時決策問題的最優決策;使用單步預測LSTM網絡迭代預測電價,相比于傳統時間序列預測方法(Arima)預測精度更高。
本發明公開了一種光譜?電位?溫度多維滴定分析儀,包括并聯設置的光譜滴定測量裝置、溫度滴定測量裝置和電位滴定測量裝置,可以滿足化學分析中不同分析方法的同步測量要求,提高了不同測量方法之間的測量精度,有效減少了多次單獨實驗的工作量,可以實現針對同一分析對象、不同分析方法的同步測量。本發明還提供了所述光譜?電位?溫度多維滴定分析儀的使用方法,通過對不同測量技術得到的數據之間進行比較分析,可以為化學反應中物質結構的變化過程提供不同的角度、不同表征參數的分析結果,衡量不同測量方法之間的精度和分析方法的正確度,有效減少滴定分析的工作量,并獲得更準確的測量方法、發現新的物質物理特性和結構數據。
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