本發(fā)明公開了一種電子電氣橡膠部件中多氯萘含量的檢測方法,包括以下步驟:(1)將電子電氣橡膠樣品進行粉碎,獲得均一的樣品;(2)在粉碎的樣品中加入重金屬粉末,采用加速溶劑萃取法對樣品中的多氯萘進行充分提取后,取提取液;(3)將提取液完全轉移至固相萃取小柱上,用混合溶劑進行洗脫,收集洗脫液并進行濃縮,得到凈化后的提取液;(4)配制混合標準溶液,將凈化后的提取液和所配制的混合標準溶液同時上氣相色譜儀進行測定,用電子捕獲檢測器采集信號,用化學工作站進行數據處理和定量分析后,獲得電子電氣橡膠部件中多氯萘的含量。該方法能有效去除橡膠中的干擾性雜質,多氯萘提取充分,凈化程度高,檢測靈敏度高,測樣成本低。
本發(fā)明涉及檢測技術領域,尤其是涉及一種奧氏體不銹鋼耐腐蝕性能的檢測方法,包括焊縫處化學成分檢測、焊縫處表面形貌分析、焊縫處嵌入物成分分析、焊封處金相組織形貌分析和焊線處腐蝕敏感性分析。通過焊縫處表面形貌的分析、化學成分的分析以及腐蝕敏感度的分析,可以準確獲知奧氏體不銹鋼的耐腐蝕性,并給出奧氏體不銹鋼耐腐蝕性能降低、發(fā)生生銹的原因,以便更加高效的解決奧氏體不銹鋼生銹的問題,提高產品的使用壽命,提高產品的質量,增加產品的價值,擴大經濟效益。此外,奧氏體不銹鋼耐腐蝕性能的提高,還可減少行業(yè)浪費,保障人民的生命健康,產生良好的社會效益。
本實用新型屬于廢水處理技術領域,涉及電鍍和/或化學鍍廢水處理系統(tǒng)。該廢水處理系統(tǒng)包括臭氧發(fā)生器、催化臭氧化反應器、pH在線監(jiān)測聯(lián)控裝置、反應池和固液分離裝置;催化臭氧化反應器的底部和上部分別設有進氣口和進水口,催化臭氧化反應器內設有催化劑層和豎立隔板,豎立隔板將其分隔成第一腔體和第二腔體;臭氧發(fā)生器的出氣口與催化臭氧化反應器的進氣口連接,催化臭氧化反應器的進水口與廢水管路連接,催化臭氧化反應器的出水口與反應池的進水口連接,反應池分別與重金屬捕集劑投加裝置等連接,反應池的出水口與固液分離裝置的進水口連接。通過異向與同向流的雙向流設置,提高臭氧的傳質效率,可持續(xù)穩(wěn)定地處理化學鍍廢水,達排放標準。
本實用新型公開了一種基于微波的雙源熱耦合化學鏈氣化裝置;包括:微波輻射腔;微波吸收劑負載槽;置于微波輻射腔與微波吸收劑負載槽之間的石英管反應腔;微波輻射腔內的中部以及對應位置的微波吸收劑負載槽的下方設有由磁控管構成的微波發(fā)生器;紅外測溫探頭群分別設置在磁控管的兩端;微波輻射腔的兩端分別連接第一、第二三通閥門;其中第一三通閥門的A端口連通環(huán)境大氣;第二三通閥門的B端口連通微波輻射腔保護氣充氣裝置;所述第二三通閥門的A端口通過管路連通第一三通閥門的B端口,在管路上依次串聯(lián)有保護氣冷卻裝置、保護氣循環(huán)風機。本裝置可廣泛適用于實驗室生物質化學鏈氣化實驗研究,具有積極應用價值。
本發(fā)明涉及一種可電致交聯(lián)的n型有機半導體,其包括一個給電子的核結構,以及4個咔唑基團,其中咔唑基團的活性位點可以實現(xiàn)后續(xù)的分子內或分子間的電化學聚合。本發(fā)明的一類可電化學聚合的n型有機半導體材料,應用于光電器件中,具有優(yōu)異的光電效果,在響應率、比探測率、相鄰像素電阻以及圖案化等各項指標上,明顯優(yōu)于其他同類型產品。本發(fā)明還包括可電致交聯(lián)的n型有機半導體的相關制備方法和含有該產品的陣列。
本發(fā)明公開了一種檢測氣體中總有機物含量的方法及裝置,包括光催化相轉移裝置,依次設在外殼內的氣體循環(huán)系統(tǒng)、光催化相轉移系統(tǒng)以及液相光催化吸收降解系統(tǒng);氣體循環(huán)系統(tǒng)包括設在外殼一端上的循環(huán)氣體入口和氣體循環(huán)管道,氣體循環(huán)管道一端與循環(huán)氣體入口連接,另一端與液相光催化吸收降解系統(tǒng)連接;設置在殼體內的工作電極,在工作電極表面上設有光電催化反應區(qū),殼體內分別設有一端與光電催化反應區(qū)內連接的進出樣口、對電極、參比電極、第三紫外光源,對電極、參比電極、工作電極另一端分別電連接到電化學工作站上,電化學工作站還與信息處理設備電連接;還包括一端插入到液相光催化降解系統(tǒng)內的液面以下,另一端與進樣口連接的液相取樣管道。?
本發(fā)明涉及一種基于強化學習的金融模型知識蒸餾方法及裝置,包括如下步驟:S1:進行A企業(yè)和B企業(yè)的模型設計,對A企業(yè)的學生模型進行預訓練蒸餾并初始化;S2:將預訓練蒸餾并初始化后的學生模型搭建在B企業(yè)的服務器中,并再次進行蒸餾訓練;S3:通過A企業(yè)的教師推理模型進行推理預測,并通過推理結果對B企業(yè)的學生模型進行數據增強。本發(fā)明提供的基于強化學習的金融模型知識蒸餾方法及裝置,實現(xiàn)了跨機構的聯(lián)合建模方案,利用知識蒸餾中的深度學習模型的弱可解釋性,達到保護數據隱私的目的,同時可在不泄露信貸公司風控策略的情況下,獲取符合信貸公司所需要的引流機構中高質量高響應率的客群,節(jié)省營銷獲客成本。
本發(fā)明公開了一種基于強化學習的知識圖譜推理補全方法及系統(tǒng),該方法包括:加載數據并對數據進行解析,得到知識圖譜的實體和關系的向量表示;基于TranE模型將實體和關系做嵌入并對預構建的策略網絡進行預訓練,得到預訓練策略網絡;通過多個獎勵函數對預訓練策略網絡進行再訓練,得到訓練完成的策略網絡;將待測知識圖譜輸入到訓練完成的策略網絡,完成對知識圖譜的補全。該系統(tǒng)包括:解析模塊、預訓練模塊、再訓練模塊和補全模塊。本發(fā)明通過對獎勵函數的設計,使得補全的關系推理路徑更加可靠且具有多樣性。本發(fā)明作為一種基于強化學習的知識圖譜推理補全方法及系統(tǒng),可廣泛應用于知識圖譜領域。
本發(fā)明公開了一種基于強化學習的電力通信通道規(guī)劃方法、裝置及存儲介質。該方法包括步驟:獲取起始站點、結束站點和通信通道參數;將所述起始站點、結束站點和通信通道參數輸入至基于深度強化學習的通信通道預測模型,輸出最優(yōu)通信通道。本發(fā)明提高了承載穩(wěn)控業(yè)務的電力通信通道規(guī)劃的效率。
本實用新型公開了一種化學試驗用試劑的定量取樣裝置,包括“山”字導液管,所述“山”字導液管通過污水瓶塞、取樣瓶塞分別密封插入污水瓶、取樣瓶,“山”字導液管的進水口設有進水口,所述污水瓶和取樣瓶之間通過通氣管a連接,污水瓶與壓強緩沖瓶之間通過通氣管b連接,所述壓強緩沖瓶上安裝有壓強緩沖瓶塞,壓強緩沖瓶通過通氣管c與抽氣裝置連接,壓強緩沖瓶的左側壁上安裝有測壓計,右側壁開設有進氣口,所述進氣口上安裝有氣閥。本實用新型通過設置高精度流量計、取樣瓶、抽氣裝置、污水瓶、壓強緩沖瓶結構,解決了定量取樣裝置在取液時精度不準、化學試劑被污染、氣壓不易控制造成裝置破裂的問題。
本發(fā)明公開了一種基于微波的雙源熱耦合化學鏈氣化方法及其裝置;包括:微波輻射腔;微波吸收劑負載槽;置于微波輻射腔與微波吸收劑負載槽之間的石英管反應腔;微波輻射腔內的中部以及對應位置的微波吸收劑負載槽的下方設有由磁控管構成的微波發(fā)生器;紅外測溫探頭群分別設置在磁控管的兩端;微波輻射腔的兩端分別連接第一、第二三通閥門;其中第一三通閥門的A端口連通環(huán)境大氣;第二三通閥門的B端口連通微波輻射腔保護氣充氣裝置;所述第二三通閥門的A端口通過管路連通第一三通閥門的B端口,在管路上依次串聯(lián)有保護氣冷卻裝置、保護氣循環(huán)風機。本裝置可廣泛適用于實驗室生物質化學鏈氣化實驗研究,具有積極應用價值。
本發(fā)明公開了一種低頻脈沖電輔助植物油脂電化學氫化加氫的方法。該方法,包括如下步驟:S1、將甲酸銨、水和植物油脂加入到反應容器中,將反應容器置于恒溫攪拌器上,加熱至35℃~80℃,并將兩根電極插入到反應容器中分開固定;S2、通過低頻脈沖電發(fā)生器接通電源,同時啟動恒溫攪拌器和低頻脈沖電發(fā)生器進行電擊氫化加氫反應,電擊結束后離心處理,取上層油樣待測。本發(fā)明提出的低頻脈沖電輔助植物油脂電化學氫化加氫的方法,不需要高溫高壓,反應條件溫和,無噪聲污染,對電極的損耗比較小,反應速度快,氫化工藝路線不復雜,原材料易得,具有進一步研究和擴大使用價值。
本實用新型公開了一種集裝箱式化學電源儲能電站,包括有箱體和設于其內的儲能組件,所述儲能組件包括若干帶有滑動輪的機柜、導軌和限位座,所述限位座設于導軌的兩端,所述機柜的滑動輪設于導軌上,所述機柜可沿導軌移動,且所述導軌上留有一個機柜位置的空間作為檢修空間,通過移動機柜,每個機柜都可以多出兩個面的檢修作業(yè)面,機柜內的電池組等組件就具備了實質性的可檢修維護性和可更換性。
本發(fā)明涉及一種電化學生物傳感器及其制備方法。該電化學生物傳感器,包括工作電極,在所述工作電極上依次形成有酶層、載體層和交聯(lián)層;所述酶層包括葡萄糖氧化酶或乳酸氧化酶;所述載體層由包括殼聚糖、二氧化硅、瓊脂糖、和海藻酸或其鹽中至少一種的原料制備而成;所述交聯(lián)層由包括交聯(lián)劑的原料制備而成。本發(fā)明的電化學生物傳感器在體內監(jiān)測長時間不脫落不降解,可以長時間保持電流穩(wěn)定。
本發(fā)明公開了一種應用中紅外光譜法定量檢測煙草木質素的方法。本發(fā)明從所測得的紅外譜圖中找出一個特征吸收峰,測定其峰面積,將所測得的紅外譜圖原始數據導入PeakFitv4.12軟件,對1508cm-1特征峰進行擬合分峰;本發(fā)明木質素參比物的標準曲線的擬合相關系數達到0.9914,達到準確定量的要求,檢測結果準確且重現(xiàn)性好。本發(fā)明克服了現(xiàn)有化學檢測方法需要耗費大量時間和試劑的缺陷,克服了現(xiàn)有定量分析方法中將煙葉中木質素分離提純的困難,科學建立煙草木質素的原位分析方法,可方便快捷、準確地測定多種煙梗粉的木質素含量。
本發(fā)明涉及生產計劃排程的技術領域,尤其是涉及基于深度強化學習的協(xié)同云排產方法及系統(tǒng),包括:客戶端向調度決策模塊輸入調度需求信息;邊緣設備實時獲取智能車間內各個生產線的生產狀態(tài)數據,將生產狀態(tài)數據上傳到邊緣云進行數據的初步處理;邊緣云將初步處理后的數據上傳至核心云,進行數據融合;調度決策模塊接收所述融合數據和所述調度需求信息,并利用深度強化學習算法生成對應每個生產線的調度策略;調度決策模塊將調度策略信息傳輸回邊緣云,邊緣云實現(xiàn)對各生產線的機器的排產控制;在生產過程中,由異常事件監(jiān)測模塊實時監(jiān)測智能車間生產過程中的異常數據,并作出報警反饋;本發(fā)明能夠解決當前車間生產排程效率低下的問題。
一種微型電化學發(fā)電裝置, 由電解池、陽極、氣體 擴散電極、氣體室構成, 陽極位于電解池底部, 通過導線接負載 一端, 氣體擴散電極位于氣體室外表面, 通過導線接負載另一端 所述的微型電化學發(fā)電裝置可以兩組串聯(lián)或并聯(lián); 用本實用新 型進行實驗可了解燃料電池和金屬/空氣電池的基本原理, 能夠 了解這兩類電池的基本結構, 掌握使用方法和性能測試方法, 并 可進行化學和物理實驗, 可用于基礎教學和學生實驗。
本發(fā)明涉及堆肥腐熟指標檢測技術領域,提供一種快速檢測堆肥腐熟度的方法,利用每份測液中的電子供給能力(EDC)數據與取樣時間建立時間?電流曲線,判定堆肥腐熟程度。本發(fā)明還提供一種快速檢測堆肥腐熟度的裝置,具體包括用于將溶解性有機物溶液和含有電解質的緩沖液進行同時定量泵取樣品的多通道進樣器,連通多通道進樣器的電化學反應池,以及用于對電化學反應池施加恒定電位的電化學分析儀,反應過程中電流信號由電化學分析儀檢測輸出。本發(fā)明可實現(xiàn)原位測試,測試結果準確度高、重復性強,減少了傳統(tǒng)測試堆肥理化性質所需要化學試劑和大型儀器的投入,無需進行曝氣,且干擾項大大減少,可廣泛應用于堆肥工藝產品質量評價體系。
本發(fā)明涉及碳量子點制備技術領域,且公開了一種半自動電化學剝離法制備碳量子點裝置,包括底座,所述底座的頂部固定安裝有反應池,所述反應池的頂部固定安裝有固定臺,所述固定臺的頂部固定安裝有夾持板,所述底座的內部設置有往復攪拌機構,所述夾持板上設置有固定安裝機構,所述反應池的內部設置有液位控制機構。該半自動電化學剝離法制備碳量子點裝置,通過用導線將PCB板將第一碳棒與第二碳棒連接起來形成回路,若在制備過程中,流過碳棒電流異常時,電路部分設置了提醒功能,如蜂鳴器蜂鳴,并且斷開該碳棒所在支路,通過夾持板上的安裝孔,用導線將溫度傳感器與PCB板連接,溫度傳感器置于反應池內,可監(jiān)測池內溶液反應溫度。
本發(fā)明提供一種基于強化學習的QKD網絡密鑰資源預分配方法,該方法可以加快量子密鑰分配速度、提高密鑰分配成功率,同時降低密鑰池維護成本,減少密鑰資源浪費;在多用戶并發(fā)量子密鑰申請場景下,對公共密鑰池中密鑰資源進行預先分配并放入固定數量的子密鑰池中形成資源集合。與密鑰資源請求匹配的子密鑰池可以立即將其中的密鑰資源分配給對應請求方,大大減少了請求的排隊時間;同時,采用強化學習方法對預分配的密鑰資源數量進行預測,提高密鑰資源匹配度,能夠提高分配成功率,減少密鑰資源浪費。
本發(fā)明屬于高分子功能材料領域,公開了一種超支化聚三唑在檢測二芳基胺類防老劑中的應用。所述超支化聚三唑具有式(I)所示的結構,其中,R1,R3,為相同或不同的有機基團,R2為連接官能團,F(xiàn)x為連接在苯環(huán)上的氟原子,x表示F原子的個數,x為2~4的整數。本發(fā)明的超支化聚三唑,作為熒光化學傳感器,與現(xiàn)有檢測分析方法相比,無需繁冗復雜的被檢測物預處理過程,只需極微量的樣品,即有明顯的熒光信號響應(檢測限低至54nM),檢測靈敏度高且選擇性好,不受復雜環(huán)境中其他物質的干擾,具有便攜,價廉,快速,準確的優(yōu)點,可用于實時,實地,高選擇性,高靈敏性分析。
一種基于端邊云及深度強化學習的無人機械協(xié)作方法包括如下步驟:根據無人艇和/或無人機的不同任務的作業(yè)要求,設計一個適合該任務的自主導航邊緣智能模型;在核心云端基于無人艇和無人機協(xié)作的作業(yè)要求,進行基于深度強化學習的仿真訓練;在核心云端的第一DRL訓練模塊中基于真實場景采用sim2real部署仿真訓練獲取的自主導航邊緣智能模型;通過第一通訊模塊將第一DRL訓練模塊中的自主導航邊緣智能模型下發(fā)至邊側端的第二DRL訓練模塊,本發(fā)明采取端邊云計算方案,通過增加節(jié)點的方式,使得數據傳輸的速度更快,處理更及時,而且在無人機和無人艇在執(zhí)行任務之前,通過測試時延,選擇合適的深度強化學習通信架構,可以選擇最合適的通信線路,降低通信時延。
本發(fā)明屬于環(huán)境監(jiān)測裝置技術領域,公開了一種靈敏的便攜式光電催化化學需氧量傳感器。所述傳感器由光源套管、三電極套裝和容積為0.1~1L的反應池三部分構成,光源套管和三電極套裝豎直插入反應池內;所述光源套管內設置LED紫外燈并在側面設置透明窗口用于透光;所述三電極套裝內設置三個孔道分別插入參比電極、對電極和氫化的TiO2納米陣列薄膜工作電極,工作電極的孔道側面開設反應孔,反應孔與光源套管上的透明窗口正對。本發(fā)明以氫化的TiO2納米陣列作為光催化劑、內置LED紫外燈為光源,具有光電響應強、光生載流子復合率低和轉移速度快的優(yōu)點。且內置紫外光源體積小,便于攜帶,避免了紫外光源對操作者的損傷。
本發(fā)明公開一種基于高水平量子化學計算方法結合實驗確定乙烯基乙醚臭氧化單分子反應產物的方法。該方法利用第一性原理密度泛函理論結合從頭算理論,加之反應動力學模擬,從理論方面證明了特定產物的存在,并利用模擬結果指導實驗條件設置,之后再結合比對三種不同高水平量子化學計算方法下理論電離能和實驗信號測定電離能,從而確定產物的存在,從而完善物質臭氧化反應的產物鑒定方法。本發(fā)明使用高水平量子化學計算,動力學模擬先驗證反應可行性,并利用模擬結果指導重要實驗條件?反應時間的設置,節(jié)約了成本,避免了藥品,儀器能源的浪費,符合綠色化學理念。
本發(fā)明公開了一種高溫鍍液涂布式化學鍍在線修復平臺,包括有滾筒刷、匯液盤、回流管、儲液罐、恒溫箱、循環(huán)泵和給液管,所述匯液盤的底部通過回流管連通至儲液罐,所述儲液罐設置于恒溫箱內,所述循環(huán)泵的進液口與儲液罐連通,所述循環(huán)泵的出液口通過給液管與滾筒刷連通。本發(fā)明平臺通過涂布式的方法對器件施鍍,不僅可以擺脫對鍍槽及其它配套專用設備的依賴,還可以顯著降低鍍液需求量,減少材料及電能的消耗,并實現(xiàn)對器件表明的定點修復;同時還在修復過程中能對鍍液溫度和濃度進行監(jiān)測,從而實現(xiàn)高溫化學鍍,在低成本條件下實現(xiàn)更高的修復質量。本發(fā)明作為一種高溫鍍液涂布式化學鍍在線修復平臺可廣泛應用于設備修復領域。
本實用新型公開了一種基于膜的肉品品質檢測裝置,所述裝置在檢測過程中,控制系統(tǒng)控制方向閥,使增強劑池、計量微泵、方向閥和采樣裝置中的沖刷腔形成回路,控制計量微泵從增強劑池中吸取分析試劑,通過方向閥引流至采樣裝置中的沖刷腔,使采樣裝置中薄膜表面采集的樣品表面生物化學物充分富集于沖刷腔的分析試劑中,再關閉計量微泵,切換方向閥,使采樣裝置、方向閥、循環(huán)微泵、微流控芯片形成通路,控制系統(tǒng)控制循環(huán)微泵,使采樣裝置中沖刷腔內富集樣品表面生物化學物的分析試劑在微流控芯片內部流動,拉曼檢測系統(tǒng)檢測微流控芯片內樣品表面生物化學物的拉曼光譜信號,控制系統(tǒng)分析拉曼檢測系統(tǒng)采集到的拉曼光譜信號來確定樣品品質。
本發(fā)明公開了一種快速篩查中成藥和保健品中非法添加的132種化學藥物的方法。本發(fā)明方法采用Agilent?Poroshell?120?EC?C18色譜柱進行分離,以0.1%甲酸水?乙腈作為流動相;采用電噴霧電離正離子模式,采用預設定多反應監(jiān)測模式。結果表明本發(fā)明方法對132種化學藥物在線性范圍內線性關系良好;定量限在2μg/Kg~200μg/Kg之間;在低、中、高三個添加水平下的回收率為43.36%~114.92%;RSD為0.4%~14.81%。該方法靈敏度高、專屬性強、簡便快速,可有效用于保健品及中成藥樣品中132種非法添加化學藥物的同時快速篩查。
本實用新型屬于化學廢液領域,尤其是一種用于化學廢液回收處理的設備,針對現(xiàn)有的問題,現(xiàn)提出如下方案,其包括箱體和控制面板,所述箱體的內部開設有空腔,且空腔頂部的內壁上開設有豎孔,所述控制面板的底部固定安裝有插桿,且插桿的底端貫穿豎孔,并延伸至空腔內,所述空腔底部的內壁上分別滑動安裝有活動塊,且兩個活動塊相互靠近的一側均開設有固定孔,所述插桿的兩側均固定安裝有固定桿,且固定桿相互遠離的一端均貫穿固定孔,本實用新型解決了現(xiàn)有技術中存在的缺點,使得維修人員可以快速將損壞的控制面板拆卸下來,方便進行檢修工作,并且安裝和拆卸步驟都十分簡單便捷,滿足了人們的需求。
本實用新型涉及一種電化學直流電源同頻異相并聯(lián)控制系統(tǒng),直流電源同頻異相并聯(lián)控制系統(tǒng)包括監(jiān)控系統(tǒng)和N個直流電源模塊,N≥2;所述監(jiān)控系統(tǒng)包括DSP控制電路、串行通信電路、人機交互設備、N個同頻異相控制及故障傳遞電路、輸出反饋電路;所述DSP控制電路分別與串行通信電路、人機交互設備、N個同頻異相控制及故障傳遞電路、輸出反饋電路連接。本實用新型的一種電化學直流電源同頻異相并聯(lián)控制系統(tǒng)可根據需要實現(xiàn)電源的恒壓、恒流或恒功率功能,具有工藝簡單、布線極少、利于檢修等優(yōu)點;其控制方法采用數字化控制,操作簡單,控制可靠,動態(tài)性能佳,可直接應用于數字化直流電源并聯(lián)系統(tǒng)中。
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