本發明公開了一種5G配網分布式保護系統的保護裝置配比優化方法,包括:1、搭建5G配網分布式保護系統的環境;2、構建基于深度Q網絡的5G配網分布式保護系統的強化學習模型,包括結構相同的預測估計神經網絡和預測現實神經網絡;3、在5G配網分布式保護系統的環境下訓練強化學習模型;4、采用所述最優配比S*對5G配網分布式保護系統的保護裝置進行優化。本發明以期能保證主站保護裝置和配網分布式保護裝置建立通信,并且找出最優的5G配網分布式保護系統的保護裝置的配比,從而能確保配網可以安全高效的運行。
本發明公開一種超低發射率功能涂層的制備方法,包括以下步驟:(1)預處理;(2)化學氧化;(3)清水洗;(4)后處理;(5)熱水洗;(6)干燥。本發明設計的天線表面涂層的制備工藝及參數,通過對天線進行預處理、化學氧化和后處理,使得天線表面獲得涂層,再對覆有涂層的天線進行表面發射率測試和耐鹽霧試驗,測試其表面發射率為0.06±0.02,耐鹽霧試驗時間為96h后天線表面無明顯腐蝕,本發明方法可以同時實現高精度超低發射率和耐中性鹽霧的設計需求,確保了海域環境下待發射衛星產品的地面防護問題和發射升空后的空間熱控問題。
本發明公開了一種非高斯Lévy噪聲下的鋰離子電池SOC估計方法,涉及新能源汽車電池管理技術領域。本發明包括設計電化學測試實驗,引入分數階算子,建立鋰離子電池分數階等效電路模型;設計充放電特性實驗,獲取模型參數臨界數據,通過脈沖測試方法獲得電池開路電壓和SOC之間的函數關系;采用免疫遺傳算法辨識分數階模型參數;構造非高斯Lévy噪聲序列,模擬系統隨機干擾;利用改進分數階卡爾曼濾波方法估計鋰離子電池SOC,本發明利用了分數階算子的記憶特性,更好地刻畫了電池內部電化學過程及外部充放電物理特性;在車輛復雜運行工況下,所引入非高斯Lévy噪聲環境提升了分數階卡爾曼濾波估計算法在實際工程應用中的匹配性。
本發明公開了一種基于模態自適應混合和不變性卷積分解的行人重識別方法,包括:1、構建自適應混合模塊輸出混合比例混合可見光圖像和紅外圖像,得到混合模態圖像;2、可見光圖像,紅外圖像和混合模態圖像輸入特征提取網絡,計算分類損失和三元組損失對特征提取網絡進行更新;3、構建獎勵R,并利用強化學習法則構建actor網絡和critic網絡的損失以更新網絡;4、根據檢索庫和被檢索庫的行人特征計算相似度矩陣,并得到檢索結果。本發明能解決傳統生成對抗模型在紅外?可見光圖像轉換中的困難和計算消耗,以及傳統單流雙流網絡的信息丟失和難擬合問題,從而能更高效和精確的匹配可見光模態和紅外模態的行人圖像。
本發明公開了一種納米結構有序多孔薄膜型氣敏元件及其制備方法。元件包括襯底、電極和其上的薄膜,特別是襯底為曲面狀,薄膜由球形孔狀的金屬氧化物構成,其孔徑為200~1000NM,薄膜厚度為100~5000NM。方法包括單層膠體晶體模板,步驟為(1)將單層膠體晶體模板浸入濃度為0.1~0.5M的金屬氧化物前驅體溶液或溶膠中,待其脫離襯底并漂浮在前驅體溶液或溶膠的表面后,用所需形狀帶有電極的襯底撈起單層膠體晶體并使其覆蓋于襯底表面;(2)先將其置于80~120℃下加熱1~2小時,再將其置于200~500℃下燒結2~3小時;(3)重復上述(1)和(2)的步驟0次以上,制得納米結構有序多孔薄膜型氣敏元件。它可廣泛地用于環境監測、化學工業等眾多領域。
本發明公開了一種基于人工智能的供暖循環泵調節方法,具體步驟包括獲取目標壓差和目標二網流量以及供暖機組實時在線數據,并對實時數據進行清洗歸一化;在線學習強化學習策略模型的預測模型,根據目標壓差與實際壓差差值或者目標二網流量與實際二網流量差值,在線更新模型的循環泵的頻率;確定差值最小并輸入預測模型得到循環泵頻率,進而進行循環泵調節。本發明采用的強化學習,通過實時在線學習,循環泵頻率和二網壓差、二網流量的關系,使二網壓差或者二網流量維持一個穩定值,具有很強的泛化能力。利用數據庫中的歷史數據訓練模型,學習到能獲得良好結果的策略,然后將實時狀態輸入模型,輸出最優的動作來調節循環泵的頻率。
本發明提供一種基于城市公共交通資源聯合調度方法,聚焦于公交車系統和共享單車系統,在時空預測的基礎上使用強化學習長期的最優調度以及協同調度策略,能夠實現兩者之間的協同調度,解決可能會出現的局部貪心問題,當某種交通服務臨時不可用或不適用時,能夠及時調度其他交通資源滿足用戶的出行需求。該方法依據已記錄的不同時間地點下人群流動的數據和各類交通工具承載的人流變化,預先構造出一個隨時間變化的人群乘坐交通工具的需求流量圖;然后,將當前車站狀態和未來預測的流量圖當作當前系統的狀態,利用強化學習技術來對當前多種交通系統進行協同高效的調度。
本發明涉及一種提升Sb2Te3基材料熱電性能的方法,通過向P型Sb2Te3熱電材料中引入N型Bi2Te3,構成PN結來提升Sb2Te3基材料熱電性能,通過調整兩物相的比例,實現對材料基體中PN結濃度的調控。當Bi2Te3與Sb2Te3的化學計量比為0.15:0.85時,材料擁有最好的電學性能,328K時有最大的PF為26.34μW?K?2cm?1;同時由于PN結對載流子和聲子的散射,顯著降低了材料的熱導率,在451K時熱導率為0.89W?m?1K?1;因此該試樣擁有最有的熱電性能,在401K時ZTmax達1.03(較純相Sb2Te3提升了25.6%),同時在整個測試溫區(300~550K)獲得最大的ZTave=0.89(較純相Sb2Te3提升了40.2%)。
本發明公開了一種碳酸鹽改性膨潤土復合中低溫固體電解質材料及其制備方法,包括如下步驟:(1)將膨潤土加入到酸溶液進行酸化預處理;(2)酸化預處理后的膨潤土經過抽濾洗滌、干燥、煅燒得到預處理樣;(3)配置Li2CO3和Na2CO3的混合鹽,將其與預處理樣混合得到混合物;(4)混合物煅燒得到(Li/Na)2CO3?膨潤土復合物;(5)將(Li/Na)2CO3?膨潤土復合物與高分子聚合物混合、研磨壓片、煅燒得到最終產物。本發明通過固相法利用碳酸鹽對膨潤土進行改性制備得到的復合電解質材料,在測試溫度為700℃時,電導率達到了0.537S/cm,活化能為0.714eV,相對于改性前的膨潤土,其電導率提高了107倍,從而改善其電化學性能,使其在中低溫工作條件下可以獲得高的離子導電率,具有較好的應用前景。
本發明涉及顯微物鏡的光學設計。是由正透鏡組,別漢棱鏡和負透鏡組構成的。本發明的長工作距>12mm;短鏡筒<70mm;中倍顯微物鏡放大率≥16倍,數值孔徑N.A≥0.3。本發明可廣泛用于光導纖維的焊接、羊毛、細金屬絲、化學纖維等的測試,有廣泛的應用前景。
本發明為一種含唑蟲酰胺和溴氰蟲酰胺的殺蟲劑組合物,屬于化學防治領域,由有效成分唑蟲酰胺和溴氰蟲酰胺及其助劑組成,對防治水稻稻縱卷葉螟有很好的增效作用。所述的殺蟲劑組合物室內生測對稻縱卷葉螟的增效比為80:1~1:80。田間實驗顯示,兩種藥劑組合物的不同劑型對稻縱卷葉螟顯示了很好的防效,藥后7天對稻縱卷葉螟的防效在88%以上,藥后14天對稻縱卷葉螟的防效在91%以上,顯著高于常用藥劑康寬。本發明具有增效作用顯著,防效好,用藥量低,對環境及靶標生物安全,一藥多治等特點,本組合物可以兼治水稻上的其他蟲害(如二化螟、三化螟),對減緩稻縱卷葉螟對氯蟲苯甲酰胺的抗藥性有很好的作用。
特高壓換流站全景監控的泛在異構網絡拓撲優化控制方法,屬于特高壓換流站全景監控技術領域,解決特高壓換流站在網絡發生故障時重構通信網絡的實時性差、可靠性低而造成的全景監控數據傳輸擁堵的問題;基于深度強化學習的拓撲控制算法,順序構建異構網絡的拓撲結構;采用深度強化學習和蒙特卡羅樹搜索相結合的框架,根據預先定義的拓撲規則依次構建網絡;深度卷積神經網絡被訓練來預測部分建立的拓撲的傳輸流量,并引導蒙特卡羅樹在搜索空間中更有前途的區域中展開搜索;蒙特卡羅樹的搜索結果加強了深度卷積神經網絡的學習,以便在下一次迭代中獲得更準確的預測。
本發明公開了一種高溫防腐涂料,所述制備方法如下:有機硅樹脂40?60、乙烯醇12?14、阻燃劑6?10、滑石粉10?12、OH活性基團4?8、氧化鐵10?14、石墨3?5、填料1?3、有機膨脹土6?8、去離子水8?12,溶解混合料進行攪拌均勻,保證顏料處于良好的分散狀態研磨機研磨,建立檢驗規程(包括原料、半成品、成品),按照檢驗規程的要求對各工序進行檢驗,符合工序接收準則的半成品冷卻后進行包裝,本發明OH活性基團與填料中的活性組分及鋼鐵活性表面快速反應,生成三維結構的無機聚合物,將涂層與鋼鐵基體連成一體,形成具有電化學保護和物理屏蔽作用的耐熱防腐涂層,使得可以耐400?1700℃的高溫,增強耐腐蝕性,涂層與基體結合力強,增強了涂層硬度。
本發明公開了一種輸電鐵塔用耐低溫沖擊角鋼,所述角鋼化學成分的重量百分比為:C:0.05~0.15%,Mn:1.20~1.60%,Si:0.01~0.05%,V:0.02~0.10%,Ni:0.02~0.06%,Ca:0.001~0.005%,Cr:0.01~0.20%,Cu:0.10~0.25%,P:0.01~0.03%,Mo:0.20~0.35%,S:0.005~0.02%,其余為Fe。本發明的角鋼鋼質純凈、組織穩定,具有優異的低溫韌性和良好的力學性能,采用GB/T13239-2006低溫拉伸試驗方法進行低溫拉伸性能測試,結果表明屈服強度大于350MPa。
本發明公開了一種制絨/刻蝕廢液的循環利用方法,含以下步驟:(1)測試制絨/刻蝕廢液中H2SiF6的濃度,根據計量比加入化學試劑與H2SiF6反應生成氟硅酸鹽沉淀,過濾回收氟硅酸鹽沉淀;(2)取濾液測試其中亞硝酸和/或氮氧化物的濃度,加入氧化劑將亞硝酸和/或氮氧化物轉化為硝酸;(3)測試制絨/刻蝕廢液中各組分的濃度,根據晶體硅制絨/刻蝕所需的化學配比,補充加入各組分,使制絨/刻蝕溶液能夠重復利用。該方法能夠將制絨/刻蝕廢液重新回收利用,大大降低了氟排放以及氮氧化物排放,具有巨大的經濟性和環保性,具有較大的推廣應用價值。
本發明公開了一種快速判別礦井充水水源的礦井水源指紋圖法。利用礦井現場所取水樣進行水質化驗及物理特征參數測試,取得水化學指標、物理指標及水物理化學指標參數,亦可利用礦用水文參數儀到礦井出水現場直接測定所需參數;將上述水樣各項測試參數數值標記在水源指紋圖底圖上,把各個標記點連接形成圖形,再把圖形進行填充就形成了某一類型水源的水源指紋圖;在區域內建立各種水源的水源指紋圖樣本,把需要判別的水源水源指紋圖按照樣本進行對比就能快速地判定水源類型。本發明為解決尋找突水水源問題開辟了一條全新的途徑。
本發明公開了一種氣體擴散器清洗工藝及清洗輔助設備,涉及化學氣相沉積裝置清洗技術領域。本發明的一種氣體擴散器清洗工藝及清洗輔助設備,包括一次剝離→二次剝離→研磨→噴砂→化學拋光→OVEN烘干→出庫檢查→包裝;未剝離干凈的氣體擴散器進行二次剝離,所述二次剝離包括濕式噴砂→高壓水洗,通過采用濕式噴砂去除局部殘留,減少藥液浸泡,避免孔徑擴張,以保證氣體擴散器孔徑擴張量<0.03mm;另外,采用濕式噴砂局部作業時表面粗糙度不會明顯變大,可滿足氣體擴散器表面具有一定粗糙度的要求,并保證研磨的均勻性。
本發明公開了一種雷達罩的噴裝工藝,所述水洗包括三步水洗,可除去雷達罩表面的污垢、灰塵、油脂等,保證了雷達罩涂裝表面的清潔,所述冷卻后對雷達罩表面進行火焰處理,為噴涂料提高基礎,所述涂料的組成以及噴涂的次數,保證了噴漆的質量,所述烘烤時間的控制,可以使涂料內殘留的溶劑徹底蒸發,同時涂料內的化學官能團發生化學反應,能夠形成完整的漆面,所述檢驗的項目為透波率和電性能指標,可以進一步保證產品的合格率,采用此種噴裝工藝加工出來的雷達罩具有涂層厚度均勻以及電性能高的優點,市場潛力巨大,前景廣闊。
本發明公開了一種基于分類號的專利文件管理系統,包括:文件緩存模塊、文件檢索模塊、存儲模塊和標記轉移模塊。本發明中,通過為專利文件附著包括主分類號的標記信息,為在后續工作根據標記信息針對性分配文件答復工作奠定了基礎;例如,可根據標記信息將化學類專利文件分配給化學組答復人。如此,標記信息的添加,可使得管理人員不需要打開文檔便可以知道專利文件分配,從而,減少專利文件分配前的準備工作,提高專利管理效率。
本發明公開了一種基于量子計算模擬目標體系能量的方法、裝置及介質,方法包括:獲取量子化學模擬中包含待模擬目標體系哈密頓量各個子項能量對應的量子線路,根據哈密頓量各個子項能量對應的量子線路個數,確定需調用的分布式處理器數量,在接收到針對分布式處理器的調用請求后,利用需調用的分布式處理器,加載哈密頓量各個子項能量對應的量子線路,并分別通過分布式處理器對哈密頓量各個子項能量進行測量,得到測量結果,最后將每個分布式處理器的測量結果進行合并輸出,得到的分布式測量結果作為待模擬目標體系的能量,它能夠為計算目標體系能量的實現提供支持,提高計算速度并減少量子線路的深度,促進量子化學模擬應用的進一步發展。
本發明提供了一種用于煙道的露點腐蝕在線評估裝置,包括與煙道連通的進煙管、與進煙管通過第一閥門連通的腔體和電化學工作站,所述電化學工作站分別連接有處于腔體內的參比電極、輔助電極和試塊,所述試塊處于參比電極和輔助電極之間,所述第一閥門與腔體之間還設置有氣體流量計。本發明通過第一閥門控制進入腔體的流量,并通過氣體流量計進行準確的數值監測,確保滿足試驗要求,通過電化學裝置促進試塊發生腐蝕,采集實驗過程中的電化學阻抗譜、極化曲線等數據,方便對實際煙道環境通過電化學方法對露點腐蝕進行模擬,并能夠研究腐蝕機理。
本發明提供一種可燃氣與空氣預混氣體爆炸過程中火焰傳播及抑制的試驗裝置,整個試驗裝置包括燃燒管道、細水霧發生裝置、金屬網阻火裝置、高速攝像機、紋影系統、壓力測試系統、自動配氣系統、溫度測試系統、離子探針探測系統、數據采集儀、高壓點火系統以及同步控制器,該裝置可用于:(1)研究不同可燃氣體組分、不同開口狀態、不同點火位置、不同火焰不穩定性等因素影響下的預混氣體爆炸過程中火焰傳播特性和規律;(2)研究阻化劑、金屬阻火網、細水霧等對火焰傳播的控制和抑制作用,開發物理-化學耦合作用下的預混火焰傳播抑制方法和技術,并闡述其內在機理。
本發明公開了一種碳化硅單晶薄膜的制備方法,工藝流程主要包括:樣品清洗、晶圓鍵合、原始厚度測量、碳化硅減薄、厚度監測、二次厚度測量、化學機械拋光、樣品清洗、薄膜表征等工藝。通過該方法可以獲得表面平坦的微米級厚度的碳化硅單晶薄膜,同時也避免了另一種常見的薄膜制備方法smart?cut工藝過程中需要注入高劑量的氫離子從而增加缺陷的影響。所制備的碳化硅單晶薄膜是硅襯底上的異質材料,用戶可以很方便地將其從襯底上分離出來,也可以選擇性地保留薄膜的部分襯底,方便后續的使用。通過該方法原則上也可以由塊狀樣品獲得暫時還難于異質外延生長或者難于沿特定晶向異質外延生長的碳化硅薄膜材料以及其它薄膜材料。
本發明涉及一種負載有金納米顆粒的鐵酸鑭(LaFeO3,簡稱為LFO)薄膜及其制備方法和用途。本發明采用溶膠凝膠法制備含有比例可調的氯金酸和LFO溶膠前驅體的混合液,結合旋涂技術及熱處理工藝在FTO玻璃上形成厚度可控的Au@LFO凝膠前驅體薄膜,退火后形成結晶態的Au@LFO薄膜。測試表明,LFO薄膜呈網狀結構,Au以納米顆粒的形態分布在薄膜表面和內部。添加了含量為0.33%~0.83%的納米金顆粒以后,LFO的光電流密度從5.9μA/cm2提升到23.5μA/cm2,光電流提升了3倍。同時,Au@LFO增強了對可見光的吸收,促進了熱電子?空穴的產生、熱電荷的分離,光電流隨之增大。這種薄膜豐富了光電化學電極材料的選擇,負載的金屬納米材料可拓展到其他等離激元金屬,對太陽能?化學能的高效轉化具有潛在的應用價值。
本發明公開了危險品可燃氣體采集運放大方法,它涉及技術領域;它的采集方法為:利用待測氣體在電解池中工作電極上的電化學氧化過程,通過電子線路將電解池的工作電極和參比電極恒定在一個適當的電位,在該電位下可以發生待測氣體的電化學氧化,待測氣體電化學反應所產生的電流與其濃度成正比,這樣,通過測定電流的大小就可以確定待測氣體的濃度。它具有成本低、精度高的特點,而且能偶測量氣體和液體,適用范圍較廣。
本發明公開了一種資源環境危險液體填埋設備,包括預埋架和加熱器,所述加熱器的正面栓接有檢修蓋板,且檢修蓋板正面的底部栓接有控制器,所述加熱器頂部的左側栓接有警報燈,所述預埋架的內腔預埋有處理罐,所述處理罐的頂部栓接有罐頂,所述罐頂內腔頂部的中心處連通有加液管,所述罐頂內腔頂部背面的右側連通有抽液管。該資源環境危險液體填埋設備通過溫度傳感器的配合,可對處理罐內部溫度進行實時感應,確保處理罐內部化學成品廢液的反應溫度達到最佳區間,通過增壓泵、三通接頭、總管、支管和噴嘴的配合,可對處理罐的四周進行均勻受熱,進一步加快處理罐內部化學成品廢液的凈化反應過程,提高化學成品廢液的凈化效率。
本發明涉及一種低發射率及低吸收比熱控涂層的制備方法。包括以下操作步驟:(1)按常規鋁合金浸蝕處理方法進行前處理;(2)將前處理天線陣面放入化學拋光溶液中化學拋光;(3)將拋光天線陣面按電壓——時間動態參數關系微調技術進行電化學氧化;(4)按常規熱純水封孔處理,得到具有高精度低發射率/低吸收比熱控涂層的鋁合金縫隙波導天線陣面;(5)按常規半球發射率和太陽低吸收比測試方法進行測試;測試結果是半球發射率εH為0.32±0.02,太陽吸收比αs為0.18±0.02;(6)本發明的高精度低發射率及低吸收比熱控涂層經總遭遇量為1.6×1020個/cm2的耐原子氧空間環境試驗后,外觀完好,不起泡、不起皮,不剝落,試驗前后半球發射率和太陽吸收比的變化小于0.02。
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