本發(fā)明公開一種封裝材料的氣體透過率多方法測量校正系統(tǒng),多塊薄膜狀的測試樣品設置于基板上,多個反應量檢測裝置分別檢測與各塊測試樣品發(fā)生化學反應的指定氣體的量,系統(tǒng)根據各塊測試樣品發(fā)生化學反應的指定氣體的量,再結合封裝膠體的表面積和測試時間計算得到封裝材料的指定氣體的透過率,本發(fā)明根據各塊測試樣品的比例驗證各個測試樣品測得的透過率的準確性,并且對各個測試樣品得到的透過率進行加權平均,得到校正過的透過率。本發(fā)明利用多方法不同的測量靈敏度增大了測量范圍。本發(fā)明構建了一個多方法、多測試樣品測量結果相互校正的系統(tǒng),能夠驗證每次測量時每種方法的測量可靠性,能進一步消除測量誤差、提高測量的準確性和解析度。
本發(fā)明提供了一種用于測定水中微量鉛的鉍膜高集成電極及其制備方法與電化學檢測中的應用。該電極包括:電極基底、緩沖層、導電內層、導電外層與反應層,電極采用三電極體系,其中工作電極電鍍鉍膜,對電極鍍鉑,參比電極鍍銀?氯化銀。電極制備包括以下步驟:對基材電極進行預處理;將預處理過的所述基材電極放入鍍鉍溶液中,電鍍制成鉍膜電極。本發(fā)明最高靈敏度可達到1ppm,檢測時間短,步驟簡單,靈敏度高,成本低,可實現(xiàn)水體中微量鉛的快速檢測,解決了需要特定場地、大型儀器、前處理步驟的微量鉛檢測,并可配合小型手持儀器和電化學工作站使用。
本發(fā)明公開了一種快速準確測定溶解漿的反應性能的方法,具體是一種利用衰減全反射-紫外可見光譜法測定溶解漿的反應性能的方法。其步驟為:(1)樣品堿化、黃化預處理;(2)建立化學統(tǒng)計學預測模型;(3)采用衰減全反射-紫外/可見分光光度計對樣品溶液進行檢測;(4)結果輸出。本方法的效果在于,采用了上述方法測定溶解漿的反應性能,具有操作快速簡便,檢測結果在黃化反應結束后即可當場給出,且結果客觀準確。
本發(fā)明屬于環(huán)境檢測領域,具體涉及一種空氣中NO2監(jiān)測系統(tǒng),包括空氣采集模塊,與所述空氣采集模塊連接設置有氣體分流器,所述氣體分流器將氣流分割為第一支路和第二支路;所述第二支路上設置有鉬爐;所述第一支路和第二支路通過三通電磁閥與NO電化學傳感器的進氣口連接;所述三通電磁閥包括P1和P2兩個進氣端口;所述NO電化學傳感器設置有數(shù)據處理模塊。本發(fā)明選擇的是超靈敏的NO電化學傳感器,從而實現(xiàn)了完全消除交叉干擾因子對NO2檢測的影響,從而提高了NO2檢測的精確度,并且實現(xiàn)了NO2的檢測限小于等于5ppb。
本實用新型屬于環(huán)境檢測領域,具體涉及一種空氣中NO2監(jiān)測系統(tǒng),包括空氣采集模塊,與所述空氣采集模塊連接設置有氣體分流器,所述氣體分流器將氣流分割為第一支路和第二支路;所述第二支路上設置有鉬爐;所述第一支路和第二支路通過三通電磁閥與NO電化學傳感器的進氣口連接;所述三通電磁閥包括P1和P2兩個進氣端口;所述NO電化學傳感器設置有數(shù)據處理模塊。本實用新型選擇的是超靈敏的NO電化學傳感器,從而實現(xiàn)了完全消除交叉干擾因子對NO2檢測的影響,從而提高了NO2檢測的精確度,并且實現(xiàn)了NO2的檢測限小于等于5ppb。
本發(fā)明涉及化學品測試技術領域,具體的說是一種火炸藥安全性能測試裝置及測試方法,包括底座,底座的內壁上滑動連接有升降板,升降板的頂部固定連接有圓環(huán),圓環(huán)的內部設有測試桶,測試桶的外壁上固定連接有溫度計,底座上連接有驅動機構,底座的頂部固定連接有調節(jié)機構,調節(jié)機構包括頂座、液壓機、壓板、固定套、滑套和活塞,底座的頂部固定連接有頂座,頂座的頂部固定連接有液壓機,頂座的內壁上滑動連接有壓板,壓板與液壓機固定連接,壓板的底部固定連接有固定套,固定套的內壁上滑動連接有滑套,滑套的底部固定連接有活塞,活塞上連接有加熱機構,能夠對火炸藥進行安全性測試,從而得知其在何種壓強或溫度下會發(fā)生燃爆。
本實用新型涉及微弱發(fā)光測量技術領域,具體涉及一種微弱發(fā)光測量儀,包括樣品室和主機,樣品室內設置樣品杯,樣品杯與樣品室之間設置導熱油、溫度傳感器和電熱片;樣品杯內設置分隔板;樣品杯內設置生物芯片、化學發(fā)光傳感器、生物發(fā)光傳感器、化學發(fā)光免疫傳感器和電化學發(fā)光傳感器;樣品室下方設置主機,主機內設置微處理器,主機表面設置顯示屏和檢測按鍵區(qū);微處理器連接化學發(fā)光傳感器、生物發(fā)光傳感器、化學發(fā)光免疫傳感器、電化學發(fā)光傳感器、顯示屏、檢測按鍵區(qū)的檢測按鍵、溫度傳感器和控制模塊,控制模塊連接電熱片。本實用新型能夠檢測更大量的樣品,測量準確度高,測量結果可視性強,且操作簡單,便于使用。
本發(fā)明公開了一種雙光程調制透射和熒光激發(fā)光源測量復雜溶液成分的方法,包括:調制裝置對透射光源和熒光激發(fā)光源進行調制,使其分別對包裝袋內的復雜溶液進行透射和激發(fā);位移平臺控制光源移動,由光譜接收裝置采集透射光譜和熒光光譜;將透射光譜和熒光光譜的每個波長的時間序列變換到頻域,以各個波長的基波分量構造頻域內透射光譜和頻域內熒光光譜,將構造的兩個頻域內透射光譜的各個波長下光強比值求對數(shù)得到吸收光譜,將吸收光譜與兩個頻域內熒光光譜一起歸一化處理,對比已有化學分析的結果建立數(shù)學模型;同樣方法采集未知袋裝復雜溶液的吸收光譜和頻域內熒光光譜,歸一化后帶入數(shù)學模型,得到復雜溶液所測目標成分的含量。
本發(fā)明公開了一種用于PEMFC性能測試的碼值運算型軟開關電阻負載和系統(tǒng),采用碼值運算型軟開關電阻負載作為PEMFC燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的可調電阻負載,并按照低級差聯(lián)動調節(jié)方式將碼值運算型軟開關電阻負載的負載電流由實時負載電流變化至目標負載電流,能夠使碼值運算型軟開關電阻負載的負載電流以10A級差進行逐級上升或逐級下降,減小了負載電流的突變跨度,實現(xiàn)負載電流的平穩(wěn)過渡;由此,在PEMFC燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的性能測試中,能夠匹配PEMFC電堆氣體供應及電能產生的跟隨特性,提高PEMFC燃料電池的電化學診斷分析的精確性,高效評價PEMFC電堆的設計、生產及運行因素的影響。
本發(fā)明公開了一種雙光程和多位置調制熒光激發(fā)光源測溶液成分含量方法,包括以下步驟:熒光激發(fā)光源的出光光口與光譜接收裝置的入射狹縫緊貼包裝袋,調制裝置對熒光激發(fā)光源進行調制,熒光激發(fā)光源對復雜溶液進行激發(fā),光譜接收裝置采集熒光光譜;位移平臺控制熒光激發(fā)光源移動至不同的位置,將多個位置處雙光程下采集的熒光光譜變換至頻域構造頻域內熒光光譜,將多個頻域內熒光光譜歸一化處理,與已有化學分析的結果對比,建立數(shù)學模型;采集未知復雜溶液多個位置處的雙光程下的熒光光譜,將其變換至頻域構造頻域內熒光光譜后歸一化處理并帶入數(shù)學模型,得到復雜溶液所測目標成分的含量。
本發(fā)明公開了一種雙光程調制光源測量袋裝復雜溶液成分含量的方法,所述方法包括:調制裝置對光源進行調制,光源出光光口與光譜接收裝置入射狹縫緊貼包裝袋且同軸,光源對復雜溶液透射,光譜接收裝置采集透射光譜;位移平臺在保證光源出光光口和光譜接收裝置入射狹縫同軸前提下,控制光源移動,由光譜接收裝置采集透射光譜;將透射光譜的每個波長的時間序列變換到頻域,以各個波長的基波分量構造頻域內的透射光譜,將構造的兩個頻域內透射光譜的各個波長下光強比值求對數(shù)得到吸收光譜,歸一化處理后與已有化學分析的結果對比,建立數(shù)學模型;同樣的方法采集未知復雜溶液的吸收光譜,將其歸一化后帶入數(shù)學模型,得到所測目標成分的含量。
本發(fā)明公開了一種雙光程調制熒光激發(fā)光源測量袋裝復雜溶液成分的方法,包括:調制裝置對熒光激發(fā)光源進行調制,熒光激發(fā)光源的出光光口與光譜接收裝置的入射狹縫緊貼包裝袋且同軸,熒光激發(fā)光源對袋裝復雜溶液樣品進行激發(fā),光譜接收裝置采集熒光光譜;位移平臺在保證熒光激發(fā)光源出光光口和光譜接收裝置入射狹縫同軸前提下,控制熒光激發(fā)光源移動,采集熒光光譜;將采集到的兩個熒光光譜的每個波長的時間序列變換到頻域,以各個波長的基波分量構造頻域內的熒光光譜,歸一化后與已有化學分析的結果對比,建立數(shù)學模型;同樣方法采集未知復雜溶液的雙光程下的頻域內熒光光譜,歸一化后帶入數(shù)學模型,得到所測目標成分的含量。
本發(fā)明公開了一種大氣重金屬顆粒在線監(jiān)測和源解析聯(lián)用的方法,屬于對大氣重金屬顆粒進行在線定量和溯源的技術領域。將氣溶膠質譜儀與X射線熒光光譜儀結合使用,同時從定性與定量的角度,快速分析待測點位大氣重金屬顆粒物的含量、時間變化趨勢、化學組成、混合狀態(tài)等,并在X射線熒光儀中融入重金屬顆粒質量濃度設限系統(tǒng),一旦有重金屬顆粒質量濃度超標,即可通過信息傳導系統(tǒng)使氣溶膠質譜儀即刻接收到超標重金屬的信息,氣溶膠質譜儀接收到重金屬超標信號后,即刻啟動在線溯源系統(tǒng),能更快更省力地在線解析待測點位大氣中超標重金屬的來源情況,具有重要的意義和良好的產業(yè)化應用前景。
本發(fā)明公開了一種測量冷凍肉的冷凍參數(shù)的方法,利用產品中水分在不同溫度和速率凍結形成的不同粒徑和分布的冰晶的近紅外吸收和反射光譜差異,通過建立冷凍參數(shù)與近紅外光譜的化學計量學關系模型,實現(xiàn)冷凍品冷凍溫度和冷凍速率的快速測量方法。本發(fā)明的方法可以快速、準確、無損地測量冷凍溫度和速率,同時突破了以往必須在冷凍過程中才能測知產品冷凍參數(shù)的技術局限適用于冷凍品的冷凍過程監(jiān)控與質量分析。
本發(fā)明涉及化學分析技術領域,具體涉及一種消除過氧化氫對COD測定影響的方法及其裝置,消除過氧化氫對COD測定影響的方法包括:將20~25mlH2O2水樣和1mlH2O2消除劑加入反應管混勻;往所述反應管內加入0.5mlH2SO4溶液,并往所述反應管內通入氧氣;將所述反應管置于振蕩器上進行混勻,直至H2O2消除劑全部氧化,得到樣品;采用密封供氧方式消除殘留Na2SO3,能夠避免曝氣或機械攪拌供氧方式帶來的揮發(fā)性有機組分損失,確保COD測定過程消除H2O2干擾的同時不引入其他導致COD測定結果增加或減少的影響,能夠快速消除過氧化氫對COD測定的影響,操作簡單。
本發(fā)明涉化學分析技術領域,具體為一種熒光探針法測定表面活性物質臨界膠束濃度的方法。本發(fā)明方法采用n?B18H22為熒光探針物質,發(fā)現(xiàn)陰離子表面活性劑SDS能增強n?B18H22的熒光。在最佳條件下,熒光強度與SDS的濃度分別在0?8.2×10?3mol/L及8.2×10?3mo/L?3.27×10?2mol/L范圍內分段成良好的線性關系,曲線的拐點對應的表面活性劑濃度即為其臨界膠束濃度(CMC),據此,建立了本發(fā)明的測定CMC的簡單熒光方法。結果表明由該法測定的CMC與已報道值符合,說明方法的可行性與準確性。
本發(fā)明公開了一種雙光程和多位置調制光源測量復雜溶液成分含量的方法,包括:光源的出光光口與光譜接收裝置的入射狹縫緊貼包裝袋,調制裝置對光源進行調制,光源對復雜溶液樣品進行透射,光譜接收裝置采集透射光譜;位移平臺控制光源移動至不同的位置并改變光程測量,將每一個位置處兩個光程下采集的透射光譜變換至頻域構造頻域內透射光譜,并且將每個位置處的兩個頻域內透射光譜的比值求對數(shù)得到該位置下的吸收光譜,將多個位置處的吸收光譜歸一化處理,與已有化學分析的結果對比,建立數(shù)學模型;同樣方法采集未知復雜溶液多個位置處的吸收光譜歸一化后帶入數(shù)學模型,得到所測目標成分的含量。
本發(fā)明公開了一種植物葉片電導率的測定方法,屬于植物的電化學分析領域。本發(fā)明每份樣品稱取1g混合均勻的葉片,加入100ml去離子水,采用榨汁法對葉片進行處理,靜置1h后測定其電導率。本發(fā)明方法簡便、所需時間短、穩(wěn)定性高,優(yōu)化了電導率測定時關鍵技術條件,為植物葉片的電導率測定提供了一種簡便有效的方法,大大縮短了植物葉片電導率測定所需的時間,應用前景廣。
本發(fā)明公開了一種對材料多維高溫幾何形變的非接觸式原位測量方法,所述非接觸式原位測量方法可以實現(xiàn)對不同3D空間結構(均質、層狀、梯度等)的陶瓷、金屬等多種材料在不同加熱方式下以不同速率進行升溫、降溫和保溫過程的非接觸式原位測量,從而精準地獲得樣品在不同維度下的隨溫度的形變情況。另外,本發(fā)明的非接觸式原位測量方法還可減小高速變溫、高溫強輻射環(huán)境下材料邊緣模糊、襯度低對幾何元素測量的影響,以獲得材料在上述熱過程中的形狀尺寸的連續(xù)變化數(shù)值,對于分析材料形變與缺陷產生機制、明確材料燒結及化學反應機制、優(yōu)化材料熱工過程與工藝等,具有重要的理論與實際應用意義。
本發(fā)明公開了一種土壤酸化的定量預測方法,本發(fā)明通過對土壤化學調查各年份的深層土壤pH及主要鹽基離子含量數(shù)據以及降水量監(jiān)測數(shù)據,并根據土壤監(jiān)控網絡將不同期次的同點位,得到土壤pH值空間分布趨勢圖,并根據土壤pH變化有差異的各區(qū)域的土地利用方式進行現(xiàn)狀分析,應用通量模型及多期次預測預測方法,對區(qū)域內酸化的趨勢作出定量預測,從而達到預測的目的。
本發(fā)明公開了一種紫外探測器制備方法及紫外探測器,其中,制備方法包括在預設襯底上依次生長成核層、緩沖層、犧牲層和目標層;通過旋涂光刻技術對所述目標層進行光刻,得到感光陣列;將所述感光陣列與背部電極進行原位鍵合,并通過對所述犧牲層進行電化學腐蝕,制備得到目標紫外探測器。本發(fā)明實施例能夠通過將原位鍵合與電化學剝離技術相結合,將氮化物外延陣列結構從預設襯底上進行大面積的剝離,降低了面陣探測芯片集成的成本和難度,可廣泛應用于微電子技術領域。
本發(fā)明公開一種大氣腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)及其監(jiān)測方法,涉及大氣腐蝕監(jiān)測技術領域,用于提高大氣腐蝕數(shù)據的采樣精確度。所述大氣腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)包括用于獲得大氣腐蝕電流的電化學探頭,用于將大氣腐蝕電流轉化為數(shù)字電壓信號的電流傳感器,以及用于接收處理數(shù)字電壓信號的數(shù)據處理單元;其中,電流傳感器包括與電化學探頭連接的多檔位采樣電阻模塊,以及與多檔位采樣電阻模塊依次串聯(lián)的信號運放調理電路和模數(shù)轉換電路;數(shù)據處理單元與所述模數(shù)轉換電路的輸出端連接。本發(fā)明提供的大氣腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)及其監(jiān)測方法用于監(jiān)測輸電線路安裝運行環(huán)境中的大氣腐蝕。
本發(fā)明是一種基于深度學習的靶標預測系統(tǒng),其特征在于,該系統(tǒng)包括通過深度學習框架tensorflow進行算法的建模、通過使用RDkit、Numpy、Pandas進行數(shù)據處理的靶標預測模塊,所述靶標預測模塊包括靶標訓練階段和靶標預測階段,所述靶標訓練階段通過對已知分子及其對應的靶標之間的關系的訓練生成訓練模型,靶標預測階段通過將新的分子信息輸入到訓練模型中進行新的分子靶標概率的預測,通過對預測出的靶標概率的分析對比確定分子的靶標,其中,該系統(tǒng)通過原子之間的化學鍵作用進行拓撲相鄰的卷積操作。通過將靶標預測模塊采用深度學習框架tensorflow進行算法的建模、使用RDkit、Numpy、Pandas進行數(shù)據處理的方式使分子與靶標之間的關系的探索更高效準確,增加了分子靶標預測的準確率。
本發(fā)明是一種熱傳導法液位傳感器及其測量方法,傳感器與單片機組成液位測量儀,或稱液位計。它的原理與目前普遍使用的各類液位計不同。它通過對內有電加熱器及熱電阻組成的全封閉式探頭進行通電加熱,通過測量熱電阻阻值的變化并通過單片機一系列計算來達到測量液位的目的。這就是熱傳導法液位計的方法及原理。另外,對熱傳導法液位傳感器的結構進行變動,還可以用于容器外進行非接觸式測量液位。本發(fā)明可應用在工業(yè)上、家用上的各個領域,例如普通容器、壓力容器、化學反應器、鍋爐、貯罐、家用電器等方面,本發(fā)明的優(yōu)點是性價比高、安全性好、可靠性高、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強、耐高溫高壓、耐酸耐堿、全數(shù)字自適應控制,適用范圍大。
本發(fā)明涉及環(huán)境分析化學領域,且公開了一種測定環(huán)境固體基質中痕量納塑料的方法,包括以下步驟:在離心瓶中添加土壤樣品并加入納米塑料,之后在冷凍干燥機中老化;向土壤樣品中加入萃取劑,隨后進行搖勻然后離心,最終得到清液;將清液取出,用1um過濾器過濾,用稀硝酸調節(jié)含有納塑料的清液pH值,隨后進行離心,得到含有濃縮納米塑料的沉淀;將含有濃縮納米塑料的沉淀進行洗滌,然后進行干燥以及洗脫處理,得到納塑料納米顆粒;反復轉移到80L熱解靶杯中,除去水份,然后用Py?GC/MS進行分析,該測定環(huán)境固體基質中痕量納塑料的方法,本發(fā)明首次實現(xiàn)了基于堿萃取法從環(huán)境固體基質中提取納米顆粒,并用于環(huán)境固體基質中痕量納米塑料的富集。
本申請屬于電力應用工程領域,具體涉及一種硅橡膠透水性的測試方法。本發(fā)明所提供的一種硅橡膠透水性的測試方法,包括:將硅橡膠與鐵片粘接,然后和塑料圓筒、石蠟封裝成電解池;往所述電解池中加入電解液,然后進行電化學交流阻抗測試,得到不同時刻的所述硅橡膠的電容值;計算水在硅橡膠中的擴散系數(shù)D。該方法結合電化學交流阻抗測試對硅橡膠的透水性進行了分析測定,針對性強,覆蓋面廣,操作簡單,測定結果準確,對評估復合絕緣子硅橡膠部分的透水性及其老化程度具有較強的指導意義,能有效地避免高壓輸電線路中事故的發(fā)生。
本發(fā)明一種全揮發(fā)頂空氣相色譜測定烷氧基含量的方法,可用于測定高分子衍生物中的甲氧基、乙氧基、羥丙氧基等烷氧基團含量。該測定方法為:含烷氧基的供試品在己二酸作催化劑,于高溫密閉條件下被氫碘酸水解,其烷氧基轉化為相應的碘代烷,利用鄰二甲苯作吸收劑。由于催化劑和吸收劑的作用,促使水解反應完全,然后選擇甲苯作內標溶液,以對應的碘代烷做標準溶液,抽取μL級樣品置于頂空瓶中,采用全揮發(fā)頂空進樣,氣相色譜分析。按照內標和標準溶液的峰面積,計算出樣品中烷氧基的含量。本發(fā)明優(yōu)于普通的化學滴定法和氣相色譜法,具有分析時間短,操作簡單,準確性高等特點。
本發(fā)明提供一種機器學習與CVD建模相結合的組分預測方法,確定反應器的尺寸和基片形狀尺寸;建立對應的反應器幾何模型;為幾何區(qū)域和邊界添加材料屬性;模型網格剖分;選擇建立多物理場模型,并進行多物理場耦合;建立流體傳熱和層流模型;建立濃物質傳遞模型;計算層流和流體傳熱耦合的物理場,將得到的解作為初始值計算化學和濃物質傳遞的物理場接口,得到硼碳體系前驅體氣體反應得到的各種中間物質的濃度分布;分別得到不同的結果對比分析,最終得到各種沉積工藝條件下的物質濃度分布結果;利用機器學習算法將沉積硼碳比和其聯(lián)系起來,預測不同沉積條件下沉積的硼碳比,并分析其誤差大小。本發(fā)明可準確預測沉積產物組分比。
本發(fā)明提供一種基于量子相干控制的分子動力學測量裝置和方法,裝置包括飛秒激光光源、分束鏡、泵浦光路系統(tǒng)、飛秒脈沖整形器、探測光路系統(tǒng)、計算機和脈沖測量系統(tǒng),分束鏡將飛秒激光分為泵浦光和探測光;泵浦光路系統(tǒng)使泵浦光進入飛秒脈沖整形器后激發(fā)化學樣品;探測光路系統(tǒng)用于采集化學樣品第一激發(fā)單重態(tài)和第一激發(fā)三重態(tài)的瞬態(tài)吸收光譜信號;脈沖測量系統(tǒng)由分束片和空間編碼型光譜相位相干直接電場重構法組成;該裝置能將量子相干調控、泵浦探測技術以及脈沖測量技術相結合,通過優(yōu)化激光脈沖可改變不同的光激發(fā)弛豫產物的分支比,將不同形狀脈沖下探測到的全光譜的動力學信息進行分析,極大豐富了泵浦探測技術所獲得的信息。
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