本发明公开了一种光谱法水质COD参数预测方法,该方法包括:对于实际水样的光谱数据与相应的COD(化学需氧量,Chemical Oxygen Demand)参数,通过光谱数据分割,环境特征段函数拟合,环境特征拓展延伸,以及COD特征选取等方法,建立COD特征与相应的COD参数值的最优函数模型,最后采用最优函数模型对待测水样的COD参数进行预测。本发明速度快,准确率高。
本发明揭示了一种基于多任务图神经网络的分子毒性预测方法和装置,该方法包括以下步骤:S1:毒性数据集的准备,得到用化学分子规范表达式表示的毒性数据;S2:使用S1步骤中得到的用化学分子规范表达式的毒性数据,生成原子节点特征向量;S3:使用S1步骤中得到的用化学分子规范表达式的毒性数据,生成边信息特征向量;S4:基于S2步骤得到的原子节点特征向量和和S3步骤得到的边信息特征向量,构建基于多任务图神经网络的分子毒性预测模型;S5:对模型进行性能验证。针对分子毒性数据集设计的多任务图神经网络,构建自动学习分子图结构信息模型,能够结合分子毒性任务间的关联性,使用多任务学习方法来提升毒性预测任务的性能。
本发明公开了一种基于针尖增强拉曼散射光谱技术实现DNA测序的仪器平台,采用非接触式光学测量技术,耦合原子力显微技术与拉曼光谱技术实现超高空间分辨率和超灵敏化学结构信息的同时测量,即针尖增强拉曼测量技术,一方面利用针尖增强拉曼技术突破光学衍射极限,实现纳米级空间分辨率的化学结构信息采集及识别;另一方面,非接触式的光学测量方法可以避免测量过程对DNA样品的损伤;测量精度高,速度快,成本相对较低。
本发明公开了一种有限时间爆破的量测方法,其特征在于该方法包括:(1)翻转稳定分层的液体,发生湍流混合过程;(2)量测两个特征时间:前峰触到下边界的时间Tf和质心扰动均方根第一个峰值时间T1;(3)定义标量:ts1,即时间的尺度;(4)ts1=(h1/[2g(ρ1-ρ2)/(ρ1+ρ2)1/2,量测初始稳定界面两侧的较重液体密度ρ1及其厚度h1和较轻液体密度ρ2,显然ρ1>ρ2;(5)计算测量结果:T1/ts1=Tf/s(0)|s(0)→1。上述的稳定分层的液体为两层或者多层。上述的稳定分层的液体空间是虚三维的。或者是准二维的。上述的初始稳定状况为较重的流体密度均匀分布或不均匀分布。本发明对于核物理中热核反应、金属熔接、化学中的反应-扩散过程、大气海洋中的界面混合过程有直接指导意义和广阔的应用价值。
本发明提供一种水体不同深度溶解氧浓度同步监测的装置和方法,所述装置包括相互连接的微生物电化学敏感单元、信号采集转换单元、阳极电势长期稳定单元、和保护内层电极间距不变的受力结构组件。其中微生物电化学敏感单元包括阳极组、沿水体不同高度布置的阴极组、导线和外电阻,通过导线将阴极组、阳极组以及外电阻串联起来形成闭合回路。阴极组置于上层水相中,阳极组插入沉积物中。信号采集转换单元采集微生物电化学敏感元件输出的电压信号。本发明所述方法简单,传感器装置信号灵敏度高、结构简单、建造运行和维护成本低,可实现不同深度水体溶解氧浓度长期、同步、实时监测的目的。
本实用新型公开了一种固体氧化物燃料电池测试装置,属于燃料电池技术领域,包括测试评价装置,所述测试评价装置由电化学测试系统、气体供给系统、气体加热/辅热、气体液体混合供给系统、温度控制与监测系统、辅助输入输出系统以及第三方扩展设备构成,并且电化学测试系统内置自动化控制界面,并且气体供给系统拥有独特的多路配气/混气系统,且所述多路配气/混气系统能够支持六路阳极阴极配气。本实用新型设计的固体氧化物燃料电池测试装置结构新颖,成本更低,独特的多路混气系统可以做到多路气体混气,切换以及流量,配比精确控制,非常适合企业以及高校科研院所开展相应的燃料电池相关研究和开发。
本实用新型公开了一种自走式植保机流量监测装置,包括传动室,所述传动室底部一端的中间位置安装有第一电机,所述第一电机的输出端安装有第一齿轮,所述传动室底部的四个顶角处均设置有滚轮,所述滚轮的一侧安装有连接杆。本实用新型,通过第一电机、第一齿轮、第二齿轮和滚轮的设置,使得本装置能够实现自走,通过内置框倒入所需雾化的化学药剂,然后通过水泵输送经过喷洒管道进行喷出,可以使得在自走的过程中对化学药剂进行喷洒,通过流量监测器、控制器和喷洒管道的设置,使得能够在喷洒的过程中进行对化学药剂的流量的监测,通过减震弹簧杆的设置,能够使得在自走的过程中,对其进行减震,保护其内部的零件。
本发明提供一种基于两层SVM学习机制的蛋白质结晶预测方法。首先,利用PSI-BLAST从蛋白质序列信息中获取蛋白质的进化信息;再从序列信息、蛋白质进化信息、氨基酸物理化学属性等信息中抽取AAC、DiAAC、TriAAC、PseAAC、PsePSSM五种视角特征;然后,使用五种视角特征训练一个两层SVM预测模型(2L-SVM);然后,再使用2L-SVM模型进行预测:(1)将得到的五种视角特征分别输入到2L-SVM中所对应的第一层模型中,将得到五个概率输出输入2L-SVM的第二层预测模型中得到预测概率;最后,使用阈值分割技术得到最终决策。该方法的优点在于:使用五种不同视角的特征,增加有效鉴别信息,提升模型的预测能力;而且使用2L-SVM预测模型,有效的避免不同视角之间相互干扰导致的信息丢失,提高模型的预测精度。
一种地表薄层径流流速的测量方法,包括利用化学盐类与水配制成电解质溶液;在待测径流的上游投入该电解质溶液,并记录投入时间;在待测径流的下游设置测量仪表,测定出含有该电解质的水流流经测量仪表设置点的时间;以及将该电解质溶液投放点到测量仪表设置点的长度除以记录的上述两个时间之差求得该段地表薄层径流的流速等步骤。本方法快速准确,且操作简单,费用低廉,可用于水土保持研究生产领域、水文研究领域和其他相关领域。
本实用新型涉及在线监测系统技术领域,且公开了一种实验室废水排放综合在线监测系统,包括S形管,所述S形管的内部固定安装有化学传感器,所述S形管的左侧连通有一端延伸至化学传感器内部的接线管,所述S形管远离化学传感器的一端固定安装有阀体,所述阀体的内部活动安装有球体,所述球体的顶部固定安装有延伸至S形管内部的连接管,所述阀体的底部右侧连通有排水管,所述阀体的底部左侧连通有输送管,所述连接管的内部开设有锥形孔。该实验室废水排放综合在线监测系统,具备实验室废水排放在线监测等优点,解决了目前实验室废水在使用后,可能误操作、未处理或处理不达标就进行排放,实验室废水一经下水道排放即很难收回的问题。
本发明公布了一种水质测量装置。使用多个计量管,电容感应液位传感器,不受光线影响,不用暗盒防护,能开发带刻度的目测或摄像头监控。计量管测量水样和各种试剂的份量体积。每种试剂都是独立通道,能同时进液‑计量,液体不流经排阀或九通阀,不会发生试剂混液和污染,不用反复清洗液体通道,减少测量时间,没有传输泵磨损和管道流量变化影响,不需要经常性维护和定期误差校验。通过计量管传感器闭环控制传输液体的驱动泵动作,多传感器排列组成传感器尺,精确计量滴定反应的滴定试剂液量体积,不用转换,直接代入化学公式计算,直观减少误差。根据需要,能灵活扩展计量管的数量和通道,独立配方每种化学液体的份量,适用于复杂化学反应。
本实用新型公开了一种污染土壤修复用监测装置,包括插入套筒、安装在插入套筒内部的连接杆以及安装在插入套筒底部的破土锥,连接杆一端与破土锥固定连接,另一端连接有监测台,监测台内部安装有PLC控制器,监测台上安装有与PLC控制器相连的显示器,连接杆上安装有固定台,连接杆内部开设有导线孔,固定台顶部向连接杆外壁倾斜,固定台底部安装有化学传感器,化学传感器连接导线穿过导线孔与PLC控制器相连,本实用新型能够便捷的插入污染土壤内部,对不同深度的土壤化学元素含量进行实时监测对比,可以明确的观察出土壤修复效果,提高了监测便捷性。
本发明公开了一种用于测量甲醇浓度的电化学型传感器,所述电化学传感器通过引入参比电极提高了传感器测试的准确性,并且通过引入水存储槽对质子交换膜进行保湿,保证了膜电极测试的稳定性;通过限定甲醇流道的直径,排除甲醇和二氧化碳气泡对膜电极性能的影响,进一步提高了氧化电流型传感器的稳定性。同时也到了该模型中温度、电流与甲醇浓度之间的函数关系,该关系也可用于其它电化学传感器的温度效应校正,解决了现有函数关系不精确的问题。应用试验表明,该传感器可用于DMFCs应用水平下的甲醇浓度的精确监测。
本发明提供一种材料钝化膜损伤修复原位监测装置,包括压应力系统、气液传输系统、钝化膜损伤以及电化学系统。通过应力系统模拟材料受海洋压力的情况,并结合电化学系统实现材料钝化膜损伤时电位的原位观测,通过气体传输系统实现溶液中的除氧操作,液体传输系统实现液体的循环流动。本发明所提供的装置可在施加外力的情况下,监测材料钝化膜损伤修复的电化学数据、结构简单、操作方便,可以满足不同类型材料在不同应力下进行测试。
本发明的一种基于系统稳定性而设计的水样COD浓度测量方法,包括如下步骤:S1,建立化学需氧量模型qCOD=F(T,H,q1,q2,q3,q4,q5)并输入模型约束量;S2,类比线性系统y=y(X)=y(X1X2X3X4),X1、X2、X3、X4为四个自变量,y是该线性系统的输出;S3,在确定控制对象满足一定的约束条件后,利用线性系统的稳定性函数V(XT),XT是X的转置;对应线性系统的V(XT)采用积分方法得到,测量非线性系统的VF(XT)采用变量梯度法,通过待定系数得到;S4,修改后用于化学需氧量(qCOD)的测量处理,满足化学需氧量(qCOD)基线漂移、重复性等稳定性方面的要求及量程非线性等方面的要求;S5,最后在非线性系统化学需氧量(qCOD)的实际模型上验证方法的正确性。本发明能够克服测量过程中受到一些非线性因素、环境因素等干扰问题。
本实用新型属于应力腐蚀测试技术领域,具体涉及一种医用镁合金应力腐蚀测试装置,包括模拟液装载槽、保温槽、延长杆一、延长杆二、拉伸试验机和电化学测量组件;模拟液装载槽底端设有测试孔,内部装有模拟液;保温槽套设在模拟液装载槽外侧;试验件竖直设立,包括测试部和连接部;延长杆一竖直设立,上端与拉伸试验机连接,下端与连接部固定连接;延长杆二竖直设立,穿过测试孔并与模拟液装载槽的底端固定连接,上端与连接部固定连接,下端与拉伸试验机连接;电化学测量组件包括参比电极、辅助电极和电化学工作站。本实用新型装置简单,能够对试验件施加静态以及动态的拉应力和压应力,同时模拟液装载槽和保温槽不会下滑。
本发明公开了一种基于作用模式的人类发育毒性预测的方法,属于化学品的人类发育毒性虚拟筛选与活性预测领域。包括构建化合物活性数据集,基于人类发育毒性作用模式,选取了有害结局路径,收集了有害结局路径信号通路上的研究事件及其活性数据;并基于所述数据集构建第一预测模型;然后利用若干种具有体内实验数据的化合物,以及利用所述第一预测模型对具有体内实验数据的化合物进行预测的预测结果,利用朴素贝叶斯算法训练得到第二预测模型;将待测化合物输入到所述第一预测模型中进行定性预测,并将定性预测结果输入所述第二预测模型,完成对化学品的人类发育毒性进行预测。本发明可以对潜在基于作用模式的人类发育毒性化学品进行高通量筛查。
本实用新型公开了一种多组份气体监测装置,属于气体测量设备的技术领域,包括气体采集器(2)、高压气瓶(4)、气体电磁阀(5)、气体稳流器(6)、电化学气体传感器阵列(7)、气体测量腔(8)、电源控制模块(10)、微处理器(11)、湿度测量模块(12)、温度测量模块(13)、显示模块(14),通过电化学气体传感器阵列测量待测气体组份及浓度后,传感器测量信号通过微处理器处理后显示在显示模块上,微处理器根据待测气体湿度和温度对测量结果进行校正。本装置采用多个低成本电化学气体传感器形成阵列,可以对多组份气体进行监测,避免了传感器的交叉敏感问题,结构简单,尺寸小巧,提高了多组份气体测量精度,可以被大范围应用。
本发明公开一种沉积物中硫醚类致臭物质的测定前处理方法,首先对沉积物样品预处理,然后分步提取硫醚类物质。萃取后的上清液在固相萃取柱进行分离纯化并利用乙酸乙酯进行洗脱,最后收集洗脱、并浓缩后上气相色谱测定。目前环境样品中主要针对水样、藻类及鱼类等样品形态中硫醚类物质的提取及测定,而缺少沉积物样品中硫醚类物质的快速、准确提取方法,这已经成为进一步深入研究硫醚类物质在湖泊水生态系统沉积物-水体系中环境地球化学过程循环的瓶颈。本发明可为及时准确地掌握硫醚类物质在沉积物归趋及沉积物-水界面的环境地球化学行为提供科技支撑。
本发明涉及无线通信技术领域,特别是一种无线通信接收窗口预测方法、装置及无线通信设备。所述无线通信接收窗口预测方法,在所述利用模式下时,包括如下步骤,获取当前状态信息;根据所述当前状态信息,并基于深度强化学习训练获得的当前接收策略,生成接收控制信号,以决定在当前时隙下是否执行数据接收动作;所述当前状态信息表示当前时隙为最近一次接收数据包完成之后的第几个接收时隙。本发明在工作在利用模式下时,通过获取当前状态信息,并基于深度强化学习训练获得的当前接收策略,生成接收控制信号,以决定在当前时隙下是否执行数据接收动作,实现利用所述接收策略对接收窗口进行预测,从而控制数据接收,避免冗余接收,降低接收功耗。
本发明公开了一种气态硫酸测量的标定方法及标定装置,该标定方法通过产生过量OH自由基,将已知浓度的SO2转换成硫酸标准样,该硫酸标准样的浓度通过SO2的浓度进行确定;将硫酸标准样通过化学电离质谱仪,对化学电离质谱仪进行系统标定。本发明标定方法可显著提高硫酸测量的准确度,对颗粒物成核研究等大气气溶胶化学的发展有着促进意义。
本发明公开了一种水泥基材料抗压强度的测试方法,包括:量取规格质量的试件;对试件进行早龄期电化学阻抗谱测试,并从电化学阻抗谱测试中得到试件早龄期的电化学阻抗谱图;将电化学阻抗谱图用拟合软件和等效电路模型进行拟合,得到电化学参数值,根据电化学参数计算得到渗流结构参数,并拟合出渗流结构参数与水化龄期的函数关系式;对试件进行早龄期抗压强度测试,得到试件的抗压强度值;根据渗流结构参数和抗压强度值拟合出抗压强度值与渗流结构参数的函数关系式;根据函数关系式即可得到水泥基材料在任一水化龄期时的抗压强度值,本发明具有非破坏性、操作简单、测试准确度高、测试曲线的物理意义明晰等优点,能够实现实时连续跟踪监测。
本发明公开了一种模拟液中金属侵蚀性离子临界浓度的测试装置。本发明所述测试装置包括环境模拟模块、主控制模块、监测模块;其中主控制模块包括多通道电化学工作站、数据采集及处理装置、控制装置;监测模块包括pH监测装置、氧浓度监测装置、温度监测装置;环境模拟模块由多个环境模拟装置并联组成,所述环境模拟装置包括电化学池、自动加料装置及搅拌装置。本发明能够根据设定的间隔时间自动向电化学池中侵蚀性离子等物料并定时对电化学池中金属的进行电化学测试,以判断模拟液中金属侵蚀性离子的临界离子浓度。
本发明涉及纳米质量传感器领域,尤其涉及一种基于氮化硼碳纳米管异质结构的质量传感器。包括氮化硼纳米管和设置在氮化硼纳米管内的碳纳米管;氮化硼碳纳米管为异质结构。本发明提供的质量传感器尺寸较小、灵敏度高、能够实现微小质量的检测。外层氮化硼纳米管的化学惰性保证了质量传感器质量传感性能的稳定,氮化硼纳米管和碳纳米管优良的质量传感性能保证了质量传感器的灵敏度。
本发明公开了一种检测苦味酸含量的荧光化学传感器,膜基质单体中的荧光载体为丙烯基四碘荧光素。将15mg荧光载体丙烯基四碘荧光素溶于0.2mlN,N-二甲基甲酰胺中,充分溶解,加入200mg丙烯酰胺,0.4ml甲基丙烯酸羟乙酯,0.15ml交联剂三乙氧基三甲基丙烯酸酯,0.2ml三乙醇胺,最后加入0.25ml1-羟基环己基苯基甲酮,混合均匀;移取上述溶液滴于聚四氟乙烯板上,用已硅烷化好的石英玻片盖于其上,再用紫外灯照射20分钟,室温干燥。该传感器具有制备简单、稳定性好、响应时间短、重现性好等优点,能够连续、实时、在线的测定苦味酸的含量。
本实用新型公开了一种氢气稀释调压系统和氢燃料电池测试台架,属于氢燃料电池技术领域。该稀释调压系统包括缓冲气罐、氢气输入管路、氮气输入管路和调压组件,氢气输入管路与缓冲气罐的进气管路连通,氢气输入管路上设置有第一流量控制器和第一氢气体积浓度检测器;氮气输入管路与缓冲气罐的进气管路连通,氮气输入管路设置有第二流量控制器;调压组件设置于缓冲气罐的排气管路,使缓冲气罐中的混合气体以大于标准大气压的状态从排气管路排出。将氢气混合至体积浓度小于爆炸极限,氮气化学性质稳定,降低尾排气体的爆炸危险性;对混合气体进行压力调节,使混合气体大于标准大气压并排出,避免大气倒流入混合气体的排出通道,便于混合气体的顺利排出。
本发明公开了一种纳米器件电学测试用钨探针的制备方法及制备装置,该方法原理是通过电化学腐蚀钨丝获得钨探针,其中钨丝作为阳极并浸泡在电解液中,当通过钨丝的电流降低至20mA时,开始提升钨丝;当钨丝被腐蚀断开的瞬间,反向电流使钨丝作为阴极,并提升钨丝离开电解液,获得钨探针。通过本发明能制备大长径比的钨探针;同时通过检测钨丝断开时的反向电流,即可预估钨探针的尖端锥角,从而节省了传统的后续需要电子扫描显微镜观察确认的时间和成本。
本实用新型涉及水质监测技术领域,具体涉及一种投入式光谱法紫外水质监测系统,包括主控制模块、上位机、无线传输模块和光电隔离器,所述上位机与无线传输模块双向连接,所述无线传输模块与光电隔离器双向连接,所述光电隔离器与主控制模块双向连接,所述主控制模块连接有脉冲氙灯、步进电机与积分控制器,所述步进电机连接有凹面光栅,所述积分控制器连接有光电接收模块,所述脉冲氙灯与凹面光栅相连,所述凹面光栅通过流通池与光电接收模块相连,所述光电接收模块通过AD采样模块与主控制模块相连,该实用新型所用方法是一种纯物理的光学测量法,操作简单,无需化学试剂、无二次污染,测试时间短,可广泛应用于水质实时在线原位检测。
本发明涉及一种水泥熟料中方镁石含量的测试方法,包括以下步骤:萃取铁铝酸盐相:将水泥熟料加入蔗糖和氢氧化钾的混合溶液中,搅拌后过滤得到第一滤渣;萃取硅酸盐相:将第一滤渣置于甲醇和水杨酸溶液中,搅拌后过滤得到第二滤渣;萃取方镁石相:取部分第二滤渣放入烧瓶中,加入无水乙醇、硅胶和硝酸铵,在90~100℃恒温磁力搅拌器中加热回流,抽滤,滤液转入容量瓶中定容,用EDTA标准溶液滴定,测出其中方镁石相的质量继而换算出熟料中方镁石的含量。这种方法对于方镁石含量较低的水泥基胶凝材料也有很好的准确性。该方法结合化学物相分离方法实现对水泥熟料中游离氧化镁含量的精准检测。
本发明公开了一种测定甲胎蛋白抗原的免疫生物传感器及其制备方法与应用,所述的测定甲胎蛋白抗原的免疫生物传感器,其基底电极表面依次经过羧基化多壁碳纳米管、乙烯基二茂铁‑N‑羟基琥珀酰亚胺丙烯酸酯电聚合和甲胎蛋白抗原抗体修饰即得。与现有技术相比,本发明具有如下优点:(1)MWCNTs具有比表面积大、吸附力强、导电性能好等优点;(2)制备的电化学免疫传感器具有灵敏度高,反应时间短,组装简单,信号强,线性范围宽等优点,并实现了对肿瘤标志物AFP的痕量检测;(3)该传构建方法也可用于其他免疫蛋白或致病抗原物质的测定,在临床方面有广泛的应用价值;(4)本发明的免疫生物传感器操作简单,成本低。
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