本發(fā)明公開了一種有機半導體電化學測試裝置,裝置包括工作電極組件、參比電極組件、電化學玻璃反應池組件、電化學玻璃反應池密封組件,其中工作電極組件包括O型圈、圓形玻碳片、銅架固定臺、螺栓、銅架、螺釘,參比電極組件包括參比電極、鹽橋和帶孔橡皮塞,旋轉(zhuǎn)裝配在銅架固定臺底部矩形槽上的螺栓可將旋涂有有機半導體材料的圓形玻碳片壓緊在O型圈上,且鹽橋末端可無限靠近涂有有機半導體材料的圓形玻碳片。實施本發(fā)明對于可溶或不溶于電解質(zhì)溶液的有機半導體材料均可采用旋涂方法制備成膜固定在圓盤玻碳電極表面,以被修飾的玻碳電極作為工作電極,完成循環(huán)伏安法特性測試,大大提高了實驗數(shù)據(jù)的可靠性和科學性。
本實用新型屬于鉛粉電化學測試裝置相關領域,其公開了一種適用于鉛酸電池的鉛粉電化學測試裝置,其包括本體、電解液、參比電極、對電極、基底及導電底座。所述本體呈圓柱狀,其開設有貫穿其相背的兩端的電解槽,所述電解液收容在所述電解槽內(nèi)。所述參比電極的一端與所述對電極的一端均浸泡在所述電解液中。所述基底固定在所述導電底座上,其上覆設有工作電極,所述工作電極為具有預定鉛粉含量(質(zhì)量)的鉛粉混合涂層,所述鉛粉混合涂層覆蓋所述電解槽鄰近所述導電底座的開口。所述導電底座與所述基底電性連接,且其固定在所述本體上。本實用新型的鉛粉電化學測試裝置能夠?qū)崿F(xiàn)鉛粉的定量測試,測試準確性高,結(jié)構(gòu)簡單。
本實用新型提供了一種化學監(jiān)測采集器,它由通道選擇電路、一級可編程增益儀表放大電路、高頻濾波電路、二級精密運放電路、高精度數(shù)據(jù)采集電路、信號驅(qū)動轉(zhuǎn)換電路、數(shù)字控制電路、信號驅(qū)動隔離電路、數(shù)據(jù)傳送電路、外部通信接口所構(gòu)成。該采集器能根據(jù)電廠的實際情況,通過智能化的采集信號放大、高精度的水質(zhì)采樣、高效率的數(shù)據(jù)傳輸和處理,達到對多種不同類型的電廠鍋爐管道爐水中水汽化學量的化學量-電量轉(zhuǎn)換,并能智能地控制對轉(zhuǎn)換后電量信號的最優(yōu)放大以滿足后級處理需要,實現(xiàn)了一個采集器完成多點同種化學量和多點非同種化學量統(tǒng)一監(jiān)測。本實用新型具有智能型自動化控制功能,系統(tǒng)安全可靠,采集精度高,廣泛適用于電廠的監(jiān)測設備。
本發(fā)明涉及一種多信號可嵌入式鋰離子電池電化學阻抗譜測試裝置及方法,包括:S1:220V交流電經(jīng)過開關電源變成直流低壓大電流電源;S2:由于裝置具有可嵌入性,且激勵信號與參考信號具有很好一致性,這就使得可在嵌入系統(tǒng)中做無縫切換下阻抗測試,可靈活進行電池充放電測試實驗設計;S3:不同激勵電流信號,對應鋰離子電池中會產(chǎn)生不同的響應電壓信號;S4:提出一種可隨周期與時變信號變化處理的“隨變智能優(yōu)化算法”,使得處理靈活性以及效率大大提高。本發(fā)明不僅小巧方便可在線測量電化學阻抗譜,并保證在不干擾電池電極系統(tǒng)情況下穩(wěn)定運行,也可靈活嵌入不同系統(tǒng)做到限壓恒流,還可根據(jù)工況調(diào)整信號類型以及幅值的大小。
本發(fā)明涉及一種測定多巴胺的電化學傳感器,包括玻碳電極,玻碳電極的表面涂覆有碳納米管-陽離子交換聚合物Nafion敏感膜,本發(fā)明以陽離子交換聚合物Nafion為分散劑,可以很容易地將性質(zhì)十分穩(wěn)定的碳納米管分散在乙醇中,以該分散液涂覆在玻碳電極表面制得的敏感膜與玻碳電極構(gòu)成的電化學傳感器測定多巴胺不僅選擇性和靈敏度高,而且在高濃度抗壞血酸和尿酸存在下,仍對低濃度的多巴胺有選擇性響應。
本公開提供了一種化學品船的安全監(jiān)測方法、系統(tǒng)及設備,所述安全監(jiān)測方法包括:獲取化學品船的實際運行數(shù)據(jù)和標準運行數(shù)據(jù),所述標準運行數(shù)據(jù)為所述化學品船在非故障狀態(tài)下的運行狀態(tài)數(shù)據(jù);獲取故障模型,所述故障模型為所述化學品船發(fā)生故障時,所述化學品船的至少兩種運行狀態(tài)數(shù)據(jù)之間的函數(shù)關系;根據(jù)所述故障模型、所述標準運行數(shù)據(jù)和所述實際運行數(shù)據(jù),確定所述化學品船是否處于故障狀態(tài)。該安全監(jiān)測方法可以輔助提醒操作人員進行監(jiān)管,提高化學品船的使用安全性。
本發(fā)明公開了一種化學滲透與蠕變耦合作用下巖石孔隙度實時測試裝置,屬于巖石工程領域。它由巖樣夾持器,化學滲透壓加載裝置,軸壓加載裝置,圍壓加載裝置,孔隙度測試裝置組成,本發(fā)明的測試裝置可對受三個方向恒定壓力加載與化學滲透耦合作用的巖樣進行孔隙度的實時測試。該測試裝置具有結(jié)構(gòu)簡潔、組裝靈活、可擴充性強、穩(wěn)定性能好以及應用面廣等特點。對于巖土工程、水利工程、石油工程、礦業(yè)工程以及地下工程等領域中的多場耦合條件下巖土體力學特性及滲流特性研究具有廣泛的應用價值。
本發(fā)明提供一種根據(jù)化學結(jié)構(gòu)預測潤滑基礎油抗磨損性能的方法,包括如下步驟:1)生成潤滑基礎油分子的三維化學結(jié)構(gòu);2)三維化學結(jié)構(gòu)的能量最小化;3)計算每一個三維化學結(jié)構(gòu)的EVA參數(shù);4)對使用潤滑基礎油后摩擦副試樣的磨損面積數(shù)據(jù)進行預處理;5)采用偏最小二乘法進行回歸,建立已處理的磨損面積數(shù)據(jù)與EVA參數(shù)之間的關系,以建立定量預測的預測模型;6)對預測模型進行交叉驗證,7)根據(jù)建立的所述預測模型預測該實驗狀態(tài)時使用潤滑基礎油的摩擦副試樣的磨損面積。該方法基于摩擦學定量結(jié)構(gòu)-活性關系,將計算機輔助設計的方法首次引入潤滑油的設計領域,有助于降低潤滑油設計的風險和研究成本,將大大提高潤滑油的開發(fā)效率。
本發(fā)明屬于祖母綠產(chǎn)地溯源技術(shù)領域,公開了一種基于SPSS因子分析和判別分析的祖母綠產(chǎn)地溯源方法,基于SPSS因子分析和判別分析的祖母綠產(chǎn)地溯源方法包括:獲取不同產(chǎn)地祖母綠的化學成分數(shù)據(jù),從獲取的不同產(chǎn)地祖母綠的化學成分數(shù)據(jù)中提取不同產(chǎn)地的祖母綠中的微量元素及微量元素的含量;對得到的7組微量元素離子數(shù)據(jù)進行因子分析,利用線性回歸分析對數(shù)據(jù)多重共線性進行預估;基于因子分析結(jié)果以及預估結(jié)果確定溯源變量;基于確定的溯源變量構(gòu)建產(chǎn)地判別模型,利用構(gòu)建的產(chǎn)地判別模型進行祖母綠產(chǎn)地溯源。本發(fā)明能夠?qū)Σ煌a(chǎn)地祖母綠進行產(chǎn)地溯源,且溯源準確率高。
本發(fā)明公開了基于全巖化學數(shù)據(jù)的花崗巖熱導率極限提升梯度預測方法,涉及地熱資源開采技術(shù)領域。本發(fā)明包括以下步驟:S1:從實驗室花崗巖熱導率和全巖化學測試數(shù)據(jù)中提取用于訓練模型的樣本數(shù)據(jù);S2:對數(shù)據(jù)進行預處理;S3:基于極限梯度提升的機器學習算法,訓練預測模型;S4:利用模型評價指標,評估預測模型的性能,優(yōu)選預測模型并保存;S5:利用保存的預測模型,實現(xiàn)對新數(shù)據(jù)熱導率的預測。本發(fā)明結(jié)合機器學習極限梯度提升算法,建立了利用花崗巖巖屑全巖化學數(shù)據(jù)對熱導率的回歸模型,實現(xiàn)了對花崗巖巖屑熱導率的快速和精準預測,降低了時間和經(jīng)濟成本,解決了現(xiàn)有的花崗巖巖屑熱導率預測方法用量大,時間和經(jīng)濟成本高誤差大的問題。
本發(fā)明公開了一種基于光調(diào)控的光催化光電化學綜合測試系統(tǒng)及方法。該系統(tǒng)包括太陽光模擬器、斬光器、測試模塊和控制器;斬光器包括濾波片和多孔轉(zhuǎn)盤,濾波片位于太陽光模擬器的輸出光路上,用于得到特定光譜范圍的太陽光,多孔轉(zhuǎn)盤用于使濾波片的輸出光變?yōu)樘囟l率和占空比的斬光;測試模塊包括橫向平移臺、縱向平移臺、標定測試儀和電化學測試儀,橫向平移臺用于調(diào)整到達標準電池或樣品的測試光光強,縱向平移臺用于使標準電池或樣品位于所述斬光器的輸出光路中心,標定測試儀用于測試標準電池的光電流。本發(fā)明能夠測試光催化劑在不同光照條件下的電化學特性,從而進一步促進光催化的研究與改進,提高光催化效率。
本發(fā)明涉及鋰離子電池技術(shù)領域,公開了一種基于電化學?熱耦合模型預測鋰電池循環(huán)壽命的方法,通過獲取鋰離子電池的物性參數(shù)和電化學參數(shù),基于鋰離子電池內(nèi)部反應機理建立電化學?熱耦合模型,增加循環(huán)過程內(nèi)部副反應方程,得到壽命衰減模型,再鋰離子電池的實測數(shù)據(jù),對壽命衰減模型的準確度進行驗證并對模型的參數(shù)進行優(yōu)化,提高模型的準確性,根據(jù)驗證后的壽命衰減模型和優(yōu)化后的模型參數(shù),得到完整的循環(huán)壽命預測模型,利用循環(huán)壽命預測模型對鋰離子電池的循環(huán)壽命進行預測。本發(fā)明的電化學?熱耦合模型預測鋰電池循環(huán)壽命的方法,充分描述鋰離子電池在循環(huán)過程中的容量衰減過程,使得對鋰電池循環(huán)壽命的預測精確且高效。
本發(fā)明提供了一種化學反應產(chǎn)物的預測方法,包括以下步驟:a)建立包含化學反應文獻的數(shù)據(jù)庫,根據(jù)文獻記載的化學反應計算出起始分子之間進行單步所有可能發(fā)生的反應,并對反應產(chǎn)物進行化學結(jié)構(gòu)合理性判斷和化學結(jié)構(gòu)準確性判斷,得到篩選后的產(chǎn)物;b)將步驟a)得到的篩選后的產(chǎn)物與起始的所有化合物進行多輪運算,得到每個單步化學反應發(fā)生過程中體系內(nèi)所有可能產(chǎn)生的反應產(chǎn)物,最后對每個分子量下的產(chǎn)物結(jié)構(gòu)進行篩選,找出最有可能的結(jié)構(gòu)。該預測方法能夠?qū)崿F(xiàn)通過反應原料進行反應產(chǎn)物的正向預測,快速全自動的計算出單個化學反應中所有的產(chǎn)物,同時根據(jù)分子量對產(chǎn)物結(jié)構(gòu)進行準確判斷,并且預測所有產(chǎn)物的同時能給出所有產(chǎn)物的合成路徑。
本發(fā)明提供一種預測外包濾料化學淤堵與滲透系數(shù)協(xié)同演變的模擬方法,包括:測量外包濾料的物理參數(shù)以計算其初始滲透系數(shù);開展試驗,建立外包濾料比表面積與孔隙度的關系,確定外包濾料中化學淤堵物質(zhì)相互接觸時的孔隙度與化學淤堵進入外部淤堵階段時的孔隙度;測定化學淤堵量、化學淤堵速率與流速、溶液飽和指數(shù)以及化學淤堵位置與外包濾料進水面距離的關系;將濾料分為n層,遍歷計算單位時間步長化學淤堵后各層的淤堵量、孔隙度、比表面積以及各層的滲透系數(shù);判斷化學淤堵過程是否結(jié)束;計算外包濾料整體的滲透系數(shù)和化學淤堵量。本發(fā)明能夠準確量化外包濾料化學淤堵與滲透系數(shù)的協(xié)同演變過程,從而更能真實地刻畫化學淤堵的實際情況。
本發(fā)明涉及一種電化學傳感器測定辛基酚的方法,包括以下步驟:以Ni-g-C3N4為修飾劑,將其分散在N, N-二甲基甲酰胺溶液中,然后滴涂在玻碳電極表面烘干制成修飾電極;將所得修飾電極放入含有支持電解質(zhì)溶液和待測物的溶液中;紅外燈照射下進行循環(huán)伏安掃描或差分脈沖法掃描,出現(xiàn)一個電催化氧化峰,可確定待測物中存在辛基酚。本發(fā)明的有益效果在于:在玻碳電極表面修飾具有增強電流信號的納米材料,通過此納米材料與辛基酚的特異性識別,構(gòu)建成電化學傳感器。在g-C3N4中摻雜其它元素或化合物能夠改變g-C3N4的帶隙,增強層間原子的相互作用,拓寬響應區(qū)間,提高光催化效率。
本發(fā)明涉及一種瀝青材料表面能測試中化學試劑的選取方法及系統(tǒng),所述方法包括以下步驟:選取若干不同化學試劑,獲取化學試劑與瀝青玻片形成的接觸角數(shù)值;根據(jù)所述化學試劑與瀝青玻片形成的接觸角數(shù)值,獲取化學試劑組合對應的瀝青表面能參數(shù);獲取化學試劑組合對應的瀝青表面能參數(shù)的變異系數(shù),并根據(jù)所述變異系數(shù)選取化學試劑組合范圍;獲取所述化學試劑組合范圍中瀝青表面能分量異常值的個數(shù),并根據(jù)所述異常值的個數(shù),確定最終的化學試劑組合。本發(fā)明提供的瀝青材料表面能測試中化學試劑的選取方法,可以選擇出試驗數(shù)據(jù)穩(wěn)定性較高的化學試劑組合類型。
一種根據(jù)化學結(jié)構(gòu)預測使用特定潤滑油添加劑潤滑油摩擦系數(shù)的方法,其主要步驟如下:1)在化學軟件中生成作為建模所選用的潤滑油減摩添加劑分子的化學結(jié)構(gòu);2)添加劑分子化學結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;3)計算每一個添加劑分子的結(jié)構(gòu)參數(shù);4)對使用添加某種添加劑的潤滑油進行摩擦學實驗所得平均摩擦系數(shù)進行數(shù)學預處理,得到摩擦系數(shù)的量度;5)采用回歸方式,建立摩擦系數(shù)量度與結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的定量預測模型;6)對預測模型進行交叉驗證;7)根據(jù)預測模型計算各結(jié)構(gòu)參數(shù)對摩擦系數(shù)量度影響的敏感性,推測潤滑油添加劑的較優(yōu)結(jié)構(gòu)特征;8)根據(jù)預測模型預測某種添加劑影響下潤滑油使用時的平均摩擦系數(shù)。本發(fā)明可以提高潤滑油添加劑的開發(fā)效率。
本發(fā)明公開了一種用于高溫環(huán)境下電化學氫滲透測量的裝置及方法,屬于電化學氫滲透測量技術(shù)領域。包括陰極室、陽極室、外置循環(huán)恒溫油浴裝置、恒電流儀、電化學工作站和數(shù)據(jù)采集裝置;陰極室和陽極室內(nèi)裝有電解液,電解液以熔點低于80℃且沸點大于150℃的有機醇為基體,基體中溶有磷酸和磷酸鹽,有機醇在80℃?150℃工作環(huán)境下能夠溶解磷酸和磷酸鹽。測試方法為括:將試樣固定在雙電解池中,在陰極室和陽極室中加入電解質(zhì)溶液,利用外置循環(huán)恒溫油浴裝置保持陰極室和陽極室在80?150℃的高溫環(huán)境下進行電化學氫滲透測試。本發(fā)明解決了電化學氫滲透無法用于80℃以上的問題,擴展了電化學氫滲透測試的溫度范圍,具有重要的科研價值。
本發(fā)明公開了一種預測合成外包料化學淤堵的模擬方法,包括:測量合成外包料樣品的基本物理參數(shù),計算其重疊因子b、外表面積A、改進的滲透系數(shù)Kg0;開展沉淀結(jié)晶試驗,測定沉淀結(jié)晶量,建立化學沉淀速率Rg與流速V、SI的關系;確定臨界結(jié)晶沉淀量Mgc;判斷試驗是否為定流量或定水頭處理;判斷化學淤堵過程是否結(jié)束;根據(jù)Mgt判斷合成外包料化學淤堵階段;計算合成外包料的加密效應;計算合成外包料的封堵作用;并根據(jù)試驗結(jié)果對模型預測值進行評價。本發(fā)明建立的預測合成外包料化學淤堵的模擬方法能夠準備模擬合成外包料化學淤堵與滲透系數(shù)的互饋過程,從而更能真實地放映實際化學淤堵情況,得到可靠的預測結(jié)果。
本發(fā)明涉及可區(qū)分測定混凝土內(nèi)部化學結(jié)合和物理吸附氯離子的方法,該方法利用一定場強的電場迫使粉料試樣內(nèi)部吸附在顆粒表面的氯離子脫離附體,轉(zhuǎn)變成游離態(tài)氯離子,通過向第三份粉料中加入NAOH溶液,利用其溶液中鈉離子置換樣品中的氯離子,從而加快化學鍵合和物理吸附氯離子區(qū)分速度,達到區(qū)分物理吸附和化學鍵合兩種狀態(tài)氯離子的目的,區(qū)分測定粉料試樣中的物理吸附形式固化的氯離子數(shù)量和粉料試樣中的化學結(jié)合形式固化的氯離子數(shù)量。本發(fā)明方法簡單、易與操作,可以有效地區(qū)分混凝土內(nèi)部化學鍵合和物理吸附的氯離子,對研究混凝土組分固化氯離子能力,提高混凝土抗氯鹽污染有非常重要的意義。
本發(fā)明涉及一種COD電化學快速在線監(jiān)測的方法,首先構(gòu)建一種COD電化學快速在線監(jiān)測儀,包括:樣品池、工作電極、參比電極、蠕動泵、磁力攪拌器、太陽能電池、太陽能電板、電流轉(zhuǎn)換COD芯片、無線傳輸發(fā)射端、無線傳輸接收端,所述工作電極采用納米改性二氧化硅作為載體,再以石油加工中含多碳的廢棄物為原料,采用熱裂解方法制備出石墨烯并對其進行改性,后與二氧化硅納米改性材料載體進行復合所形成;通過電化學工作電極產(chǎn)生的·OH羥基自由基將污水中的有機物完全氧化成為H2O和CO2,氧化電流值由電流轉(zhuǎn)換COD芯片將電流值轉(zhuǎn)換成COD數(shù)值,再通過設定的電路將COD數(shù)值轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號;通過手機或網(wǎng)絡平臺進行信號接收與實施控制,實現(xiàn)在線監(jiān)測儀的遠程控制。
本發(fā)明公開了一種多功能光電化學測試裝置,包括化學池組件、前密封蓋組件和后密封蓋組件,化學池組件包括化學池殼體、第一圓孔、第二圓孔和化學池腔體,第一、二圓孔設置在化學池殼體側(cè)壁上,分別用來安裝對電極和參比電極,化學池腔體盛放電解質(zhì);前密封蓋組件包括前密封蓋和通光圓孔;后密封蓋組件包括無孔密封蓋和開孔密封蓋;在進行導電玻璃工作電極光電化學反應測試時,安裝無孔密封蓋,前密封蓋與化學池殼體間隙安放導電玻璃工作電極;在進行玻碳工作電極光電化學反應測試時,前密封蓋與化學池殼體間隙安放石英片,安裝開孔密封蓋,從開孔處向化學池腔體內(nèi)放入玻碳工作電極。實施本發(fā)明可解決現(xiàn)有裝置功能單一和實驗誤差較大的問題。
本發(fā)明提供了一種電偶電化學噪聲腐蝕監(jiān)測探針,該監(jiān)測探針包括用于產(chǎn)生電偶電化學噪聲電位和電流信號的平面多電極電偶電化學噪聲測試組件和用于控制各電極片的短接方式的控制開關,它是一種利用電偶電化學噪聲對金屬材料在多相腐蝕環(huán)境特別是腐蝕性氣相環(huán)境中發(fā)生局部腐蝕進行監(jiān)測的探針,能同時監(jiān)測溶液相和氣相腐蝕,敏感性高,而且電偶電化學噪聲信號能夠提供金屬腐蝕的局部腐蝕信息。由于該監(jiān)測探針設置有控制開關,可以根據(jù)監(jiān)測信號的變化改變各電極片的短接形式,將探針上小間距的電極組轉(zhuǎn)換為大間距的電極組,從而保證監(jiān)測的初期的高靈敏度,又能延長探針在腐蝕環(huán)境中的使用壽命。
本發(fā)明公開了一種40Gb/s波導型PIN光探測器 管芯臺面的化學腐蝕方法。它涉及一種光通信用40Gb/s光探 測器關鍵部分——雙聯(lián)體管芯臺面的制作。該光探測器的管芯 臺面,是由InP/InGaAs/InGaAsP(或InGaAs/InAlAs/InP)多層異 質(zhì)材料構(gòu)成的、寬×長為(6-8)×(24-26)微米、高為(2.7-3.1) 微米的斜臺面結(jié)構(gòu)。該臺面結(jié)構(gòu),由采用特定配比的HBr- K2Cr2O7- H2O混合腐蝕液,通過兩次(或 多次)化學腐蝕而成,并經(jīng)臺階儀精確測試,達到規(guī)定要求。該 特定配比的混合腐蝕液,具有配置簡單、對大多數(shù)III-V半導 體化合物材料均能適用、腐蝕速率快、使用方便等諸多特點。
一種土壤/地下水修復過程電化學原位監(jiān)測方法:向目標體系中放入電極柱,連接電位儀與電腦,監(jiān)測開路電位變化,根據(jù)電位穩(wěn)定時的改變方向判斷修復情況,若加入修復劑后電位下降則體系呈污染狀態(tài),電位上升則體系修復完成。本發(fā)明解決了目前土壤/地下水系統(tǒng)污染物濃度異位檢測帶來的耗時及藥劑浪費,且操作簡單、裝置便攜,在環(huán)境修復監(jiān)測方面可以得到廣泛應用。
本實用新型提供一種基于化學發(fā)光法的環(huán)境空氣質(zhì)量在線監(jiān)測儀,涉及空氣質(zhì)量在線監(jiān)測技術(shù)領域,包括底板,底板的頂部固定連接有滑桿和螺桿,滑桿和螺桿的側(cè)壁居中處均活動連接有固定件,固定件的內(nèi)側(cè)固定連接有儀器主體,采用設置螺紋柱與底板之間螺紋連接,可以使得本實用新型在室外的使用環(huán)境下可以對不夠平整的安裝場地具有良好的適配性,根據(jù)安裝場地的情況調(diào)整底板四個角的螺紋的高度,使得空氣質(zhì)量在線監(jiān)測儀可以平穩(wěn)的放置,通過設置相應的不同高度的螺桿和滑桿,可以通過旋轉(zhuǎn)內(nèi)螺紋套筒將儀器主體調(diào)整至合適的水平高度,實現(xiàn)對不同高度的空氣質(zhì)量進行檢測,同時也避免了在用積水的場地使用時,避免空氣質(zhì)量在線監(jiān)測儀有泡水的隱患。
一種用于水域突發(fā)危險品化學污染的應急監(jiān)測船,包括:雙體船身及其尾部設置的兩個吊艙推進裝置,所述雙體船身頂面鋪設有太陽能電池板,所述太陽能電池板的前端中部設置有超聲波傳感器和圖像采集裝置,所述雙體船身的甲板上方固定有雷達裝置,所述雙體船身內(nèi)部設置有水體采樣檢測系統(tǒng)和蓄電池,所述蓄電池為穿上各設備供電,所述太陽能電池板與蓄電池電連接。在溯源時采用三角溯源法,快速確定源頭。本設計不僅能夠提高發(fā)生水域突發(fā)危險品化學污染事件后安全應急過程的效率,而且縮短水路交通運輸價值恢復的時間。
本發(fā)明公開了一種監(jiān)測氮含量的電化學傳感器,屬于電化學傳感器技術(shù)領域,其包括基座,所述基座的下表面設置有三個氮含量監(jiān)測頭,所述基座下表面的左右兩側(cè)均設置有指示燈,所述基座的下表面與防護罩的上表面搭接,所述防護罩上表面的左右兩側(cè)均固定連接有卡塊,所述卡塊卡接在卡槽內(nèi),兩個卡槽分別開設在基座下表面的左右兩側(cè)。該監(jiān)測氮含量的電化學傳感器,通過設置基座、防護罩、卡塊、拉索、第一彈簧、卡桿和氮含量監(jiān)測頭,兩個卡桿有效卡入卡塊一側(cè)的槽體內(nèi),即可完成對防護罩的安裝,相較于傳統(tǒng)一體式結(jié)構(gòu),該方案對防護罩的拆裝十分方便,拆裝的過程中不易其內(nèi)部部件造成損壞,有利于相關人員對該傳感器的檢修及更換部件工作。
一種包含拉曼光譜原位測量腔的化學氣相沉積裝置,所述裝置包括傳動裝置、用于對薄膜材料進行化學氣相沉積反應的反應腔和用于對薄膜材料進行拉曼光譜原位監(jiān)測的監(jiān)測腔,所述反應腔和監(jiān)測腔相連通,所述反應腔中設置有反應底座,所述監(jiān)測腔中設置有拉曼光譜監(jiān)測模塊;所述反應底座用于作為薄膜材料生長的基底;所述傳動裝置用于控制反應底座在反應腔與監(jiān)測腔之間移動;所述拉曼光譜監(jiān)測模塊用于對移動到監(jiān)測腔的薄膜材料進行拉曼光譜原位監(jiān)測。本發(fā)明提供一種包含拉曼光譜原位測量腔的化學氣相沉積裝置,解決了在不影響薄膜生長的條件下對薄膜進行原位拉曼檢測,進而可實時調(diào)整工藝以減少缺陷。
本發(fā)明公開了一種化學污染土剪切強度的測定方法及專用全自動直剪儀。該直剪儀相對于現(xiàn)有技術(shù)增加了化學腐蝕裝置,且在剪切盒底部設置有入滲孔和在化學腐蝕裝置的容器槽底部設置有刻槽,因此,用本發(fā)明方法測定時,可直接向容器槽中注入化學腐蝕液,進行密封養(yǎng)護;待養(yǎng)護結(jié)束后,直接進行豎直壓力加載,完成全自動直剪試驗,這樣可以模擬現(xiàn)場土體污染物腐蝕狀況,實現(xiàn)測試土樣的無破壞養(yǎng)護,避免取樣過程中應力釋放的影響,盡可能減小土體受到的擾動,使試樣更接近原位土樣性質(zhì);同時,由于化學腐蝕液滲透速率波動較小,更接近自然土壤受污染狀況,使腐蝕分布相對均勻,避免了局部腐蝕對土樣力學性質(zhì)測定的影響,解決了常規(guī)直剪試驗儀無法檢測化學污染土剪切強度及參數(shù)的難題。
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