本发明公开了一种一体化工业废气多参数测量装置及其测量方法,装置包括有微控制单元,以及与微控制单元电连接的电源单元、数据处理单元、人机交互单元和数据传输单元,微控制单元的接线端子通过信号线连接有多个用于测量不同污染物的传感器,传感器测量对应的污染物并将测量到的数据通过电信号传递给微控制单元。本方案通过连接线将多台测量类型的传感器接入到微控制单元的接口中,实现了在一台装置上同时测量多种不同污染物的效果;同时,直接通过信号线连接微控制单元的接线端口即可,拆卸维护方便;采用电子传感器对污染气体进行测量,测量过程不用添加化学试剂,降低了运行成本,避免造成二次污染。
本发明涉及一种基于全光谱水质在线监测设备及其监测方法,包括脉冲氙灯、清洗模块、光谱测量模块和控制单元;其中,所述清洗模块一端与脉冲氙灯,另一端与光谱测量模块相连;所述控制单元控制脉冲氙灯发射脉冲光,控制清洗模块按需要清洗测量表面,控制清洗模块进行光路切换,控制光谱测量模块读数每个波段的光信号强度。本发明采用紫外可见全波段吸收光谱,测量水质污染状况,可测量COD、BOD、TOC、硝酸盐、亚硝酸盐、浊度、色度等因子,具有测量精度高、测量时间快、监测因子多、无需试剂、无二次污染等优点,实时反映水体污染的变化情况,可根据现场水样的成分建立对应的化学模型,以适应不同水体的测量需求。
本发明公开了一种水质在线监测仪智能消解控制器,包括有中央处理器、密封壳体和屏蔽壳体,所述密封壳体和屏蔽壳体中间安装有化学反应器和光电检测器,所述光电检测器检测化学反应器内水质检测进程,并输出电信号到中央处理器,由中央处理器对化学反应器内所消耗重铬酸盐的量进行检测。本发明通过光电检测器对化学反应器内的水样反应进程进行检测,并将光信号转换成电信号发送给水质在线监测仪中央处理器进行处理,进而将处理结果进行显示。与现有技术相比,本发明具有操作简单,检测快速准确,操作过程安全性高等优点。
本发明公开了一种耐高温高压高湿辐射的氢气浓度测量装置及氢气测量探头,所述氢气测量探头包括探头外壳、氢气测量元件和固定组件,探头外壳设有覆盖过滤网的氢气测量入口,固定组件用于将氢气测量元件固定在探头外壳中;氢气测量元件采用催化电化学方式测量氢气浓度,包括内设绝缘层的测量元件外壳、过滤渗透膜、测量电极、对电极、参比电极、电解质层、储氧层和氢气测量元件引线,所述储氧层采用金属储氧和释放生产氧气的材料,能够持续释放氧气。所述氢气浓度测量装置采用所述氢气测量探头测量氢气分压。本发明适用于核电厂高温、高压、高湿、高辐射环境下的氢气浓度测量,也适用于其他恶劣环境下的氢气浓度测量。
测量颗粒物浓度的方法及测量装置,本发明涉及一种测量颗粒物质量浓度的方法,处理器控制采样泵使气流从颗粒物收集单元进入,收集颗粒物信息判断是否需对仪器进行校准,若需要校准,则启动谐振电路模块,对光散射测量模块的参数值进行校准,待参数校准完毕后再进行光散射测量模块,若不需要校准,直接用光散射测量模块进行测量。谐振校准模块和光散射测量模块共用一套气路从而保证校准过程中各种条件一致,减少误差因数。其中,光散射提高测量系统的时间分辨率,微谐振测量提高系统稳定性。有益效果是:克服单纯光散射测量方法受颗粒的物理、化学及流动特性的影响,弥补微谐振长效测量时间的不足。
本发明公开了一种利用EIS测试进行锂离子电池寿命定性预测的方法。首先确定了锂离子电池加速老化的方案:在45‑60℃温度条件下,采用0.3‑2C充电、0.3‑2C放电的循环制式对电芯进行充放电循环。充放电循环之后,将电芯放入35‑42℃恒温箱中恒温处理2‑10h,然后对电芯进行EIS测试,收集EIS数据,利用Zview软件对EIS数据进行拟合,作出Rct增长率随循环周数的变化曲线,根据变化曲线对锂离子电池寿命进行定性预测。本发明中利用EIS测试进行锂离子电池寿命定性预测的方法,所采用的EIS测试为无损测试,不会影响之后的测试结果;预测时间短;适应性强,不需要对电芯的电化学反应机理进行深入的研究;同时该方法准确性高,准确度可以达到90%以上。
本申请公开了一种用于Small RNA的测序方法、测序试剂和应用。本申请用于Small RNA的测序方法,包括在对混合样本的环状文库进行测序时,向引物溶液中添加正常测序引物和阻断测序引物,采用混合引物进行测序;阻断测序引物由正常测序引物3’末端羟基经化学修饰而成。本申请的测序方法,通过添加阻断测序引物,使得混合样本环状文库Small RNA测序得以实现,并能有效的保障标签序列的测序,进而提高了数据利用率,得到良好的拆分率。本申请的Small RNA测序方法和测序试剂,为Small RNA混合样本测序提供了一种新的思路和方案,解决了目前的环状文库Small RNA测序的测序资源浪费等问题。
本发明公开了一种药物分子特征属性的预测方法及预测装置。所述预测方法包括:构建原始药物分子属性数据集;对原始药物分子属性数据集进行预处理,获得训练样本,训练样本包括分子指纹、分子图结构信息和分子特征属性值;以分子指纹和分子图结构信息作为输入,以分子特征属性作为输出,建立一个多输入预测模型,利用训练样本对预先构建的多输入预测模型进行训练,得到最终预测模型;将新获取的分子属性数据输入到最终预测模型,得到分子特征属性预测值。该训练样本充分考虑了药物小分子的空间几何特征和物理化学特征,该最终预测模型能有效地预测分子特征属性值,且具有较高的准确率。
本发明公开了一种利用光谱法测定农产品中粗纤维素的方法,该方法包括如下步骤:利用化学检测方法测量同一农产品的n个样品中粗纤维素,得到相应粗纤维素化学检测数据,在光谱范围为800-2500nm下,对同一农产品的n个样品进行非破坏性的光谱测量,得到相应粗纤维素光谱数据,其中n≥50;利用光谱数据和化学检测数据建立农产品粗纤维素检测的数据模型,数据模型嵌入数据运算服务器;针对待检农产品进行光谱数据收集,将所收集的光谱数据输入数据运算服务器;运算服务器根据所需要检测的产品品种匹配数据模型并进行运算,获得所检测农产品的粗纤维素含量。
本发明公开了一种混凝土碘离子扩散系数的测试方法,包括以下步骤:处理好的混凝土试块在碘化钠水溶液中浸泡不少于30天;浸泡好的混凝土试块分层磨粉取样,对粉样进行化学分析获得各层的碘离子沉积量;将得到的各层碘离子沉积量数据,通过非线性拟合Fick第二扩散方程计算碘离子扩散系数。本发明在测量内掺氯离子扩散系数时,使用碘离子替代氯离子作为渗透离子,研究碘离子在混凝土结构中的渗透过程和结合机理,并和氯离子的扩散过程和结合进行比较,建立碘离子自然扩散实验方法,计算出碘离子扩散系数再转化为氯离子扩散系数,进而解决内掺型氯离子混凝土结构渗透系数的难题。
一种应用于水质监测的重金属分离化验装置,本发明涉及水质监测技术领域,化验瓶设于箱体的上方,化验瓶的顶板右侧贯穿连接有一号进水管,一号进水管为倒“L”形结构;一号进水管的底部设有一号阀门;化验瓶的底部左侧通过胶水粘贴固定有支撑杆,支撑杆的底部固定在箱体上;化验瓶的底部设有电机,电机固定在箱体的顶板上,电机与外部电源连接;能够同步进行数种化学反应,并能够将部分重金属沉淀物取出进行分析,提高了化验的效率;便于将废水进行集中处理,避免造成二次污染;无需将化验设备移动到水源处,且过滤网箱能够及时过滤杂质,减少反应中出现的干扰。
本实用新型涉及一种人体健康监测装置,包括系统处理器、和所述系统处理器相互连接的汗液传感器、人体姿态传感器、存储器模块、为装置提供电力的电源模块以及通信模块。所述汗液传感器将汗液中标记身体状况的化学物质转换成电信号形式传输至系统处理器;所述人体姿态传感器监测人体所承受的加速度、人体脊柱与重力加速度方向之间的倾斜角以及人体处于动态、静态环境下的横滚角、俯仰角和航向角,并将监测的数据以电信号形式传输至系统处理器;所述系统处理器提供算法支持,分析传来的数据并对数据生成报告。采用此装置,可以随时随地了解和掌控自身健康状况。
本发明公开了一种通过烟雾探测自动控制舞台烟雾控制装置,具体为舞台烟雾机装置领域,包括装置本体,所述装置本体的顶端固定安装有固定板,所述固定板的顶端固定安装有第一握把,所述装置本体的内部固定安装有固定箱,所述装置本体的右端表面固定安装有第一固定螺钉,所述装置本体的底端固定连接有第二固定螺钉。了第一过滤装置和第二过滤装置,使得该装置在使用时,第一过滤装置和第二过滤装置将储油箱内部的油液进行过滤工作,使得烟泵在使用时,该装置内部的油液纯净度较高,避免油烟中所含化学成份在雾化过程中产生的结晶体容易堵塞烟泵导致故障问题,大大增加了该装置的实用性。
本申请实施例提供一种模型训练、药物筛选和亲和力预测的方法与装置。本申请实施例提供一种预测小分子化合物与蛋白质之间亲和力的方法,其包括:基于复合物的三维构象确定接入区域,所述复合物由待分析的所述小分子化合物和所述蛋白质形成;基于所述接入区域内的原子以及化学键的特征,构建拓扑图G;基于所述拓扑图G,确定特征向量;利用经过训练的机器学习模型对所述特征向量进行处理,以获得所述化合物与所述蛋白质之间的亲和力。利用该方法可以提高小分子化合物与蛋白质之间亲和力预测的效率、可解释性、可重复性、准确度和精度。
本公开涉及一种葡萄糖监测探头,其包括工作电极,所述工作电极具备基底层;葡萄糖酶传感层,其形成在所述基底层上,能够与葡萄糖发生化学反应;半透膜,其形成在所述葡萄糖酶传感层上,控制葡萄糖分子的通过率;以及生物相容膜,其形成在所述半透膜上,在所述基底层与所述葡萄糖酶传感层之间,还设置有催化葡萄糖反应的纳米颗粒层。根据本公开,能够降低工作电极工作电压,降低干扰,延长葡萄糖监测探头的使用寿命,并且提高对于葡萄糖的反应灵敏度。
本发明公开了一种血管支架内环境监测系统,包括体内监测设备和体外接受设备,体内监测设备与体外接受设备无线通讯连接;体内监测设备包括主体、薄膜聚合物材料层、控制芯片、若干个传感器和若干个感应线圈;薄膜聚合物材料层附于主体内侧面,控制芯片、若干个传感器和若干个感应线圈均置于薄膜聚合物材料层上;体内监测设备外表面覆盖有一层人体兼容性生物膜;体内监测设备拟利用近场通讯(NFC)方式,利用感应线圈及体外接受设备,实现无线能源供给,及体外无创随时获取相关生理化学指标,实现对患者血管内参数的及时监控,通过对患者的监控数据的分析,给予患者及时的反馈和建议,从而控制病情的发展,改善患者的病况。
本实用新型公开了一种浊度物质监测装置,包括监测设备主体,包含通水管、水样采集器、浊度监测单元、主控制单元、水质指示单元。浊度监测单元、主控制单元、水质指示单元依次电气连接。水样采集器与通水管相连通。该装置通过水样采集器对待测水体取样,浊度监测单元发射红外光对水样进行照射,并对水中悬浮颗粒散射的红外光进行接收,主控制单元依据散射光强和温度计算浊度数值,并控制水质指示单元显示水质监测结果。该装置可提高实时在线监测水中浊度的精确性和稳定性;与以往化学监测方法相比,无污染﹑长寿命﹑受环境影响小;结构紧凑,布局合理,集成度高,体积小,便于安装和携带,使用范围广;智能化;与常规现场采样,实验室分析相比,监测速度快。
本发明公开了一种浊度物质监测装置,包括监测设备主体,包含通水管、水样采集器、浊度监测单元、主控制单元、水质指示单元。浊度监测单元、主控制单元、水质指示单元依次电气连接。水样采集器与通水管相连通。该装置通过水样采集器对待测水体取样,浊度监测单元发射红外光对水样进行照射,并对水中悬浮颗粒散射的红外光进行接收,主控制单元依据散射光强和温度计算浊度数值,并控制水质指示单元显示水质监测结果。该装置可提高实时在线监测水中浊度的精确性和稳定性;与以往化学监测方法相比,无污染﹑长寿命﹑受环境影响小;结构紧凑,布局合理,集成度高,体积小,便于安装和携带,使用范围广;智能化;与常规现场采样,实验室分析相比,监测速度快。
一种基因测序反应平台、测序芯片及相关方法、系统,所述基因测序反应平台(100)包括:浸泡反应装置(130),所述浸泡反应装置包括至少一个浸泡反应区(131,132),所述浸泡反应区内设置浸泡反应槽(134),每一所述浸泡反应槽(134)用于盛放基因测序反应的化学试剂并用于将表面具有DNA样品加载结构且已加载有DNA样品的测序芯片(900)浸泡于所述化学试剂中进行基因测序反应。
本发明涉及一种消费品中短链氯化石蜡和中链氯化石蜡的测定方法,包括如下步骤:步骤S1,样品前处理:利用超声萃取法对样品进行前处理,得到SCCP和MCCP样品溶液;步骤S2,采用高效液相色谱‑质谱‑质谱联用技术通过大气压化学电离将样品溶液中的SCCP和MCCP有效地电离出若干组特征离子对以及对这些特征离子对进行采集;步骤S3,配置各种氯化石蜡的标准物质溶液,并采用高效液相色谱‑质谱‑质谱联用技术通过大气压化学电离将标准物质溶液中的SCCP和MCCP有效地电离出多组特征离子对以及对这些特征离子对进行采集;步骤S4,定性定量分析。
一种基因测序反应设备和基因测序系统。基因测序反应设备包括:浸泡反应装置,包括多个浸泡反应区,浸泡反应区用于盛放基因测序反应用化学试剂以通过将表面具有DNA样品加载结构并加载有DNA样品的测序芯片浸泡于化学试剂内实现基因测序反应;内部转移装置,包括沿闭合轨迹循环移动的内部移料单元,多个浸泡反应区沿闭合轨迹依次设置,内部移料单元用于取得、携带和释放测序芯片,以将测序芯片插入浸泡反应区或从浸泡反应区中抽离。基因测序系统包括前述的基因测序反应设备。所述基因测序反应设备和基因测序系统能采用浸泡方式实现基因测序反应。
本公开涉及一种包括植入部分的植入式葡萄糖监测探头,其包括衬底、以及设置在衬底上的工作电极、参比电极和对电极,工作电极设置在植入部分且包括基底层、葡萄糖酶传感层、半透膜以及生物相容性膜,基底层设置在衬底上;葡萄糖酶传感层形成在基底层上,并具有能够与葡萄糖发生化学反应的葡萄糖酶;半透膜形成在葡萄糖酶传感层上,控制葡萄糖分子的通过率;生物相容膜形成在半透膜上,其中,在基底层与葡萄糖酶传感层之间,设置有催化葡萄糖反应的纳米颗粒层,通过纳米颗粒层对葡萄糖反应的催化作用以使工作电极正常工作所需的工作电压降低。根据本公开,能够降低工作电极的工作电压,从而能够延长葡萄糖监测探头的使用寿命。
本发明提供一种基于有机p-n结的紫外探测器件及使用该器件的紫外图像探测器,所述基于有机p-n结的紫外探测器件(40)包括:相对设置的有源玻璃基板(42)与封装玻璃基板(44)、设于所述有源玻璃基板(42)与封装玻璃基板(44)之间的数个有机p-n结(43)、及设于所述有源玻璃基板(42)与封装玻璃基板(44)的四周边缘区域的封装材料(48),所述数个有机p-n结(43)在所述有源玻璃基板(42)上呈矩阵式分布。本发明基于有机p-n结的紫外探测器件及使用该器件的紫外图像探测器,制作工艺简单,生产成本低,原料便宜、种类多、来源广泛且可以通过化学合成制备,并且该紫外探测器件结构简单、体积小、重量轻,可制备在柔性衬底上,可以增大拍摄广角。
本发明涉及受控在线多向相关测试项目分级监测方法,可用于城市河流、水库、湖泊等地表水管网的水流分质排放中。该方法首先通过在线测试项目的多向相关概率选择,确定在线监测项目;然后,根据确定的在线监测项目进行分级监测,实现对地表水管网的水流分质排放控制。使用本发明得出的在线监测项目进行受控在线分级监测后,即可直接或间接地确保其余各水质项目都能处在监控的状态(包括需要特定条件化学反应和长时间生物培养而不能进行在线监测的项目);具有监测合理、快速、成本低的优点;提供了可即时把水质状态的变化转化为管网水流分质排放的执行指令的可能性和基础,还可即时地将水质变化信息传送到管理部门,作为后续的水质原始监测数据。
本实用新型公开了一种新型水质监测的质控系统,包括钣金外壳、固定在钣金外壳上的控制板模块、高液位传感器模块、低液位传感器模块、蠕动泵模块、气泵模块、保险开关和微量泵模块,其特征在于:所述高液位传感器模块和低液位传感器模块分别和控制板模块两端连接,所述蠕动泵模块和所述控制板模块连接,所述控制板模块连接设有三通阀一、三通阀二和三通阀三,所述微量泵模块和气泵模块均和所述控制板模块连接。本实用新型与现有技术相比的优点在于:本实用新型以湿化学间断化学分析技术为基础,达到质量稳定、适应性强、维护成本低的效果,解决在线监测水质监测系统的数据可靠性的问题。
本发明公开了一种基于热力学机理的氧化锌回转挥发窑温度场监测方法,该方法包括:将窑体沿轴向方向划分为不同区域,所述不同区域中一个区域为高温反应区;确定窑内物料、烟气和窑壁之间的传热方式;根据窑内不同区域发生的多种化学反应,计算焦炭作为还原剂的消耗总量,建立不同区域化学反应放热模型;将窑体划分为切片单元进行分析,建立物料、烟气和窑壁的能量守恒方程;将传热系数、化学反应放热模型代入能量守恒方程;考虑不同区域的化学反应的数值求解方法计算温度场模型,得到高温反应区的温度分布。本发明能根据化学机理建立温度场模型,其得到的温度信息为窑工提供操作指导,实现生产过程中的节能降耗。
本发明适用于材料测定或分析领域,提供了一种水泥基材料干燥深度测试方法,包括以下步骤:制作水泥基材料试样;对所述水泥基材料试样进行干燥;对所述水泥基材料试样进行电化学阻抗谱测试,确定阻抗谱测试数学模型,然后确定其电阻率;确定所述水泥基材料的干燥深度测试数学模型。本发明提供的水泥基材料干燥深度测试方法,考虑了电阻率变化对数学模型的影响,通过对电化学参数的规律变化来反映和推算水泥基材料的干燥深度,不仅提高了精确度,而且节省了大量的测试人力、时间和成本。
用于地震预报的监测数据处理方法、地震预报方法和系统,涉及灾害预警领域,通过在预监测区域布设地震监测点,监测地震监测点的多种物理量和化学量进行监测,获取多分量监测数据。多分量监测数据与该地震监测点处因地下活动引起的物理场和化学场的变化特征相关。对多分量监测数据进行处理,获得多分量监测数据的特征变化。再将该特征变化输入到树模型中,输出该地震监测点或该预监测区域的地震风险指数。由于创新的提出应用树模型对预监测区域中的地震监测点的多分量监测数据进行处理,进而实现对地震的全天候监测和数据的实时更新,通过对数据的分析能够及时对地震发生的危险发出预警。
本申请公开了一种属性预测模型的训练方法、属性预测方法、装置及设备,涉及化学分子属性预测领域。该方法包括:获取第一组样本数据,第一组样本数据包括第一化学物质和第一化学物质的结构标签,结构标签用于描述化学物质中的原子结构;基于第一组样本数据训练得到预训练模型,预训练模型用于根据输入的化学物质输出化学物质的结构标签;获取第二组样本数据,第二组样本数据包括第二化学物质和第二化学物质的属性标签,属性标签用于描述化学物质的性质;基于第二组样本数据和预训练模型训练得到属性预测模型,属性预测模型用于根据输入的化学物质输出化学物质的属性标签。该方法可以减少训练属性预测模型所需的有标签数据量。
本发明涉及光谱化学分析测试技术领域,具体为一种阴极铜中微量硫的测定方法,包括以下步骤:S1:溶液制备;S2:电解除铜富集微量硫;S3:建立校准曲线;S4:测定样品。本发明,利用硝酸溶解样品,高锰酸钾氧化使样品中的硫化物全部转化为硫酸根离子,利用恒电流电解器电解除铜,待溶液褪色后,将溶液浓缩并稀释至一定体积,定容,在光谱仪上选择分析谱线时,分析波长选择为180.731nm,避免共存元素对硫的光谱干扰,同时在合适的位置扣除背景,测量硫的相对光谱强度,在工作曲线上计算硫的质量分数,进而对微量硫实现测定,本发明方法具有所用试剂少、分析空白低、测定下限低、精密度好、准确度高的特点。
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