本发明涉及一种新型自校准荧光温度探针材料及其制备方法和应用,所述探针材料的化学式为Pr3+:GdTaO4,该材料采用简单的高温固相法即可合成。在紫外光激发下,能产生位于489nm、613nm、657nm的三个发射峰,荧光强度比I613/I489和I613/I657与温度分别满足一定的函数关系,都可以用于温度监测。由于采用双荧光强度比进行温度探测,该温度探针材料具有良好的自校准特性,并且有效改善了单一荧光强度比温度探针材料在不同温度区间测温灵敏性差异的问题,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种天然气水合物相平衡模拟实验装置,其主要包括:相平衡模拟单元、压力控制单元、温度控制单元、稳压供液单元、稳压供气单元、计量单元、数据采集单元。由以上各组成单元共同构成的水合物相平衡模拟实验装置可以进行不同气体的水合物相平衡实验,并可以对不同化学药剂存在下的水合物相平衡条件进行测定。通过对装置的微小改动,还可进行多孔介质中的相平衡实验,对不同孔隙直径的多孔介质中水合物的相平衡条件进行测定。本发明具有操作简便,测量精确,反应釜容积可变,可实现温度、压力的高精度控制等优点。
本实用新型公开了一种微型空气站,包括控温箱、电磁阀模组及多个电化学传感器装配结构,电化学传感器装配结构包括电化学传感器和底座,底座包括帕尔贴模块和导热模块,导热模块上表面开设有一凹腔,帕尔贴模块设于凹腔内部,帕尔贴模块的背部与导热模块紧密接触;外壳,外壳连接于底座上,且电化学传感器设于外壳内;滤波气仓设于外壳内部且位于电化学传感器的下方,滤波气仓为内部中空形成空腔的结构,且左侧或右侧设有入口,滤波气仓的上表面均匀地布设有凸起,每个凸起的末端设有毛细孔,毛细孔正对电化学传感器的电极,气体样品从入口进入空腔,并从毛细孔喷出,而与电化学传感器的电极接触。本实用新型结构简单、使用寿命长、测量准确。
本发明涉及目标搜索技术领域,具体涉及训练动作规划模型及目标搜索的方法,方法包括:获取当前测试图像、目标对象以及当前步数;获取预测的边界框以及目标对象的边界框;基于预测的边界框以及目标对象的边界框的大小关系,确定当前动作规划的奖赏;将当前测试图像、目标对象以及当前步数输入动作规划模型,预测出下一步动作的概率分布及其对应的奖赏;根据当前动作规划的奖赏、下一步动作的概率分布以其对应的奖赏,对策略网络以及价值网络的进行强化学习。在预测的边界框以及目标对象的实际边界框的基础上,确定当前动作规划的奖赏;利用预测结果对策略网络以及价值网络进行强化学习,以使得策略网络以及价值网络达到最优,具有较高的搜索效率。
本发明提供一种复杂场景自主移动机器人自监督学习及导航方法,具体步骤包括:设置机器人的训练次数;采集机器人所在环境的实际状态图像;将采集的实际状态图像与机器人执行动作前所预测的预测状态图像比较,计算所述实际状态图像与所述预测状态图像之间的损失函数,根据所述的损失函数计算奖惩信号,根据奖惩信号更新网络权重,预测机器人的动作和预测状态图像;机器人执行动作,记录已完成训练次数;判断其是否达到预先设置的训练次数,若结果为否,则返回继续训练;若结果为是,则加权所有的奖惩信号,更新网络权重,结束训练。本发明结合视频预测技术和强化学习技术,解决了强化学习技术应用到机器人中时人工标记的工作量大的问题。
本发明公开了一种多晶硅还原炉内硅棒生长速率预估模型,包括数据采集及预处理模块,用于通过传感器采集与硅棒生长速率相关的数据,并对采集的数据进行数据清洗;数据集筛选模块,用于对数据采集模块经过数据采集、数据清洗后的数据集进行筛选,得到训练集和测试集;训练和评估模块,用于对梯度提升决策树模型进行训练,利用平均相对误差以及合格率对模型进行评估,待预测模块,用于输入待预测特征向量;预测结果模块,用于将所述的待预测特征向量输入到预测模型中,输出预测结果。本发明摒弃了传统的理论研究中复杂化学反应对生长速率的影响,不用考虑繁复的化学反应,实现了对多晶硅生长速率的预估,为提高生产效率,缩短生产周期提供指导。
本申请是关于一种基于对话的内容推荐方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及人工智能交互技术领域。所述方法包括:获取与目标用户之间的历史对话语句;将历史对话语句,以及各个候选推荐内容输入至对话推荐模型,获得对话推荐预测结果;对话推荐模型的奖励函数的输入信息包括预测回复信息以及预测推荐结果;预测回复信息包括对话推荐模型在强化学习过程中产生的预测对话回复对应的信息;预测推荐结果指示对话推荐模型在强化学习过程中从各个候选推荐内容中预测出的目标推荐内容。该对话推荐模型的优化维度包含了对话推荐模型的对话回复,从而提高了对话推荐模型的优化效果,进而提高对话推荐模型应用时的对话推荐效果。
本发明属于盲孔填充技术领域,公开了一种无表面铜沉积的盲孔填充方法,利用电化学测试电镀液的电化学性质并模拟填孔工艺参数,在一定的电流密度或电压范围内可实现无表面铜沉积、铜从孔底向上加速生长的盲孔填充。所述无表面铜沉积的盲孔填充方法包括:将盲孔板浸入除油液中;将盲孔板浸入含过硫酸钠和硫酸的蚀刻液中;将盲孔板浸入硫酸中;将盲孔板垂直放入电镀液中作为阴极,另一边放入阳极,设置电流或者电压参数进行电镀。本发明通过电化学测试确定能实现无面铜填孔的电流密度或电压,填孔率可达90%以上,并且所用电流密度比工业生产的电流密度更小,填孔时间更短,效率更高,能达到节约能耗的目的。
本发明提供一种利用脉冲电化学渗透原理将混凝土深层密封剂引入混凝土结构内层的方法及装置,所述脉冲电化学渗透装置是一种移动控制系统,包括:低压脉冲电流产生装置、正极(钛金属片)、负极(铜金属棒)和智能监测装置,所述低压脉冲电流产生装置分别连接正极和负极,所述正极和负极还都连接智能监测装置。控制装置将混凝土深层密封剂溶液中的活性纳米SiO2引入混凝土结构深层,与混凝土内部碱份Ca(OH)2发生化学反应生成无机硅结晶体,以填满结构中之孔隙、裂缝及毛细通道并永久成为混凝土的一部分,令混凝土致密并达到透气不透水,它强化混凝土结构同时抑制混凝土收缩裂缝的产生。从而解决了影响混凝土耐久性的根本性因素,最终达到改善成型混凝土的微观结构和性能,有效延长混凝土的耐久性。
本发明属于有机光电技术领域,公开了一类含硼氮基团的三唑衍生物、聚合物及其制备方法和应用。该类含硼氮基团的三唑衍生物的化学结构式如下所示,其化学稳定性及化学修饰性强,可以方便地通过取代基调整带隙和能级;部分氮原子为sp2杂化,吸电较性好,赋予三唑衍生物单元较强的吸电性,将其通过偶联反应制备含有该三唑衍生物单元的聚合物,该聚合物和PCBM的混合物作为功能层制备得到的光探测二极管器件在负偏压下、在光照条件下的电流密度比黑暗条件下的电流密度有显著提高,说明含有该三唑衍生物单元的聚合物制备的有机半导体器件可以用于光探测。
本发明实施例公开了一种液晶显示模组,包括:相对设置的薄膜晶体管基板、彩色滤光片基板及位于所述薄膜晶体管基板和所述彩色滤光片基板之间的液晶层。所述薄膜晶体管基板包括多个导线,所述多个导线包括至少第一组导线和第二组导线,所述第二组导线包括至少两个导线。所述彩色滤光片基板包括相互绝缘的第一固化测试单元和第二固化测试单元,所述第一固化测试单元与所述第一组导线电性连接,所述第二固化测试单元与所述第二组导线的所有导线电性连接。本发明实施例还公开了一种液晶显示模组的制造方法。本发明实施例的液晶显示模组及其制造方法可以避免对薄膜晶体管基板进行化学气相沉积镀膜时的电弧放电现象,还能提高工艺良率和降低制造成本。
本实用新型公开了一种适用于镁合金的镀层结构,该结构包括镁合金基材、微弧氧化层、化学镍层和化学镀金属层;所述微弧氧化层镀覆在镁合金基材的上表面,所述化学镍层镀覆在微弧氧化层的上表面,所述化学镀金属层镀覆在化学镍层的上表面,且所述微弧氧化层、化学镍层和化学镀金属层由下至上依次层叠在镁合金基材上表面后形成该镁合金基材的镀层结构。本实用新型化学镀镍层使得镁合金具有导电性;将化学镀金属层作为最外层,由此可确保镁合金表层的绑定性和可焊性;另外,该结构可以大幅提高镁合金的耐腐蚀性,使其中性盐雾测试可以达到200小时以上。本实用新型采用微弧氧化和化学镀的方式,实现了镁合金耐腐蚀性、导电性及焊接性的性能。
本实用新型属于水资源保护技术领域,尤其涉及一种鱼粪污泥处理系统。所述鱼粪污泥处理系统包括收集池、化学反应池、浓度测定探头、加药装置和固液分离室;所述化学反应池、加药装置和固液分离室分别位于收集池的下方,所述加药装置和固液分离室分别位于化学反应池的两侧,所述浓度测定探头安装于化学反应池内,并与加药装置连接。本实用新型通过设计固液分离处理一体化设备,对鱼粪进行无害化、资源化的固液分离,处理效果好,固液分离后的粪渣可以作为有机肥原料,克服了传统方法浪费资源、造成二次污染的缺点,且自动化程度高、易于管理。
本发明公开了造纸法再造烟叶生产废水处理中的混凝剂用量的调节方法,按照设定步长的增加量逐渐加大混凝剂的添加量,且添加适量的离子型聚丙烯酰胺溶液;对于每增加一个步长增加量的混凝剂,都测出与其对应的Zeta电位值、色度和化学需氧量;根据多组混凝剂的添加量和对应的Zeta电位值,进行线性拟合,计算出Zeta电位值为零时混凝剂的最优添加量,并测得与其对应的Zeta电位值、色度和化学需氧量;因基于Zeta电位采用了对逐步加大混凝剂用量的梯度测试,并通过实验数据得出线性模拟方程,从而简单快速计算出混凝剂的最佳用量,进而获得了对生产废水的处理效果最好的色度及化学需氧量的参数指标,在净化水资源的同时也节约了经济成本。
本发明公开了一种交流母线电压稳定器,包括谐波电流输出装置、电压电流测量模块、谐波谐波阻抗计算模块、阻抗波特图绘制模块、深度强化学习决策模块以及可变阻抗模块;所述谐波电流输出装置与电网连接;所述电压电流测量模块与所述电网连接;所述谐波阻抗计算模块与所述电压电流测量模块连接;所述阻抗波特图绘制模块与所述谐波阻抗计算模块连接;所述深度强化学习决策模块与所述阻抗波特图绘制模块连接;所述可变阻抗模块分别与所述深度强化学习决策模块和所述电网连接。本发明实施例提供的一种交流母线电压稳定器,能够灵活的调控系统的阻抗特性,实现系统的稳定运行。
本实用新型提供一种军用服饰三层防伪印刷的标识,包括第一套网版;所述第一套网版印刷在底布料上;所述第二套网版印刷在第一套网版上;所述第三套网版印刷在第二套网版上;所述第四套网版印刷在第三套网版上。本实用新型采用了化学油墨防伪技术,在产品原加工方式基础上,增加了特殊化学油墨印刷,使得加工后的印刷标志正常条件下外观无任务差别,在特殊检验方式下呈现不同的颜色变化,且本方案中采用了三种不同原理,不同理化性能且不同生产厂家的化学油墨,从而增加了仿造的难度,保证标识防伪效果。
本发明公开了一种酸度系数确定方法、装置、设备及计算机可读存储介质。该方法包括:确定目标化学分子,其中,目标化学分子为待确定酸度系数的化学分子;对目标化学分子进行去质子化处理,得到目标化学分子的极限去质子化态;以及对目标化学分子的极限去质子化态进行质子化处理,得到目标化学分子的质子化态;按照目标化学分子的极限去质子化态的净电荷值和质子化态的净电荷值,对目标化学分子的极限去质子化态和质子化态进行分组处理,得到多个离子态组;计算净电荷值相邻的两个离子态组之间的自由能差,并基于自由能差确定目标化学分子的酸度系数,解决了现有技术中多个质子化位点的药物的酸度系数预测工具无法满足用户需求的技术问题。
本发明公开了一种直流配电系统稳定系统,包括谐波电流注入装置、电压电流测量模块、阻抗计算模块、绘图模块、深度强化学习决策模块以及稳定增强器;所述谐波电流注入装置与直流母线连接;所述电压电流测量模块与所述直流母线连接;所述阻抗计算模块与所述电压电流测量模块连接;所述绘图模块与所述阻抗计算模块连接;所述深度强化学习决策模块与所述绘图模块连接;所述稳定增强器分别与所述深度强化学习决策模块和所述直流母线连接。本发明实施例提供的一种直流配电系统稳定系统,能够灵活的调控系统的阻抗特性,实现系统的稳定运行。
本发明设计一系列化学通式为V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的超导材料及其制备方法,从属于量子功能材料制造技术领域。本发明使用新型的电弧熔炼法:通过将相应化学计量比的V粉、Co粉和Si粉充分研磨后放入磨具中压成圆柱形块体;将压好的圆柱形块体放入电弧熔炼炉中熔炼成金属合金球;将金属合金球置于石英管中,抽至真空度为1×10‑4~1×10‑5Torr后,用乙炔火焰进行封管密封,然后置于800~1200℃的箱式炉中煅烧12~48h,得到V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的金属合金球。通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率、磁性性质、上临界磁场等物理性质,深入考察目标材料的超导物性。本发明基于V3Si的化学掺杂实验为A15超导体的结构与性能等理论研究提供了参考,丰富了超导体的研究内容,有望促进V3Si超导体的实际应用。
本发明公开一种集四种功能为一体新型双流程水冷冷水机组管壳式冷凝器/蒸发器封头管箱,前端封头管箱与胶球自动清洗装置、过滤装置、化学缓释加药/排污装置、运行数据远程监控传输装置设计为一体,除一般前端封头管箱的构造外,还包括进水过滤装置、滤式收球装置、带胶球收集/视镜功能的收/发球装置、收球分割腔、发球分割腔、分区引流装置、收发胶球自动控制阀、端差自动监测记录装置、化学缓释加药装置、自动排污装置、中央控制器。本发明操作简单、结构紧凑、运行可靠,无外在动力,节能环保,可以和水冷冷水机组配套出厂,也可根据现场条件、需求将原有管箱改造成具有以上一种或多种功能的新型封头管箱。
本发明涉及锂空气电池用催化剂技术领域,具体涉及一种锂空气电池用镧镍复合氧化物催化剂的水热制备方法,按照化学计量比2:1称取镧盐和镍盐,溶解于去离子水中;滴加0.002-0.004mol甘氨酸;加入pH值调节剂并搅拌;在175-185℃条件下密闭加热10-14h,得到的产物洗涤烘干;在富氧气氛中高温烧结,得到锂空气电池用镧镍复合氧化物催化剂。本发明制得的催化剂为具有立方晶结构的La2NiO4材料,它尺寸均匀,立方晶结构相对支撑性较强,不易流失,从而提高了催化剂的单位活性面积和寿命;电化学测试也表明采用该催化剂循环寿命优越,有着较高的实用价值,能够满足高性能醚基锂-?空气电池产业化的要求。
本发明属于锂离子电池领域,涉及一种凝胶态聚合物锂离子电池电解质及其制备方法。该电解质为聚偏氟乙烯系凝胶电解质,其中添加有改性玻璃纤维。通过将P(VDF-HFP)和球磨过的改性玻璃纤维共混之后,得到性能优越的自支撑的聚合物膜。由于改性玻璃纤维有一定量的纳米颗粒,另外玻璃纤维构建强有力的支撑网络,从而使得该聚合物有极好的交联的微孔结构、极佳的吸液性能,并有较强的机械强度。将该聚合物浸泡在电解液中形成的凝胶聚合物电解质,组装成电池后,电化学测试表明,该凝胶聚合物电解质有良好的离子传输性能,电化学稳定性能和高的离子电导率,可以作为聚合物离子电池的电解质。
印刷电路板加工用的重氮片及其制备方法,该重氮片是通过将聚脂胶片表面涂敷感光化学品制成,感光化学品的制备方法为将助剂、成膜剂、重氮物、偶合剂等加入溶剂中,并在上述溶液中分三次加入三聚氰胺,搅拌加热后制成,通过测试表明用该方法制备的重氮片具有良好的硬度和光学性能,克服了现有技术中抗划伤能力偏低,报废率高的缺点,有效的减少返工率并降低生产成本。
本发明提供了一种精准加药方法,其包括:测量待处理水的化学耗氧量;基于所测量的待处理水的化学耗氧量确定混凝剂投药量;以及按照所确定的混凝剂投药量向待处理水中加入混凝剂。发明人发现,待处理水的化学耗氧量和混凝剂投药量之间具有很强的相关性,因此,基于待处理水的化学耗氧量可以直接得出混凝剂投药量,从而实现精准、快速、简便的混凝剂投药量的确定,该方法给出了待处理水水质与处理过程的关联性,为指导生产、合理用药、保证出水水质和处理效果提供了依据支持,可以提高水处理的效果、降低水处理的成本、降低操作人员的劳动强度。此外,本发明还提供了一种能够实施该精准加药方法的精准加药系统。
本发明公开了一种具有滋肾宁神作用的药物组合物及其制备方法,本发明药物组合物由熟地黄、山药、金樱子、酸枣仁、首乌藤等十五味药组成,本发明根据各味药材的主要化学成分的理化性质及药理作用,以安神药效为指标对本方的提取工艺进行筛选,并结合化学指标对筛选所得工艺进行优化,考察提取、浓缩及干燥等条件,同时对芍药苷进行了含量测定,通过上述研究,提高了质量标准的控制水平,使产品质量更有保障。
本发明公开了一种红色长余辉发光材料及其制备方法,所述发光材料的化学特征式为:Y2O3:aEu3+,bDy3+,其中Eu3+、Dy3+为激活剂,式中0
本发明公开了一种铱氧水合物催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将碱金属铱氧化物粉末MxIrOy与炭黑混合作为催化剂前驱体,M=Li,Na或K,炭黑的重量含量为6%‑10%;取混合粉末,以四氢呋喃作溶剂、Nafion作粘结剂,制备催化剂ink;将超声均匀的ink涂覆在玻碳电极或碳布上制成含有前驱体的电极;(2)将步骤(1)中制得的电极放入酸性电解质溶液中,通过原位电化学的方法促进前驱体发生结构相变,生成铱氧水合物催化剂。本发明将原本不稳定的铱酸盐反应成能在酸性电解质溶液中稳定,且催化活性高的电催化剂,节省实验步骤,制作工艺简单,且能在电化学测试数据和结构表征图中可清晰直观地看到碱金属铱氧化物在反应前后发生了结构变化。
本发明公开了一种生长在Si衬底上的GaN薄膜,其包括由下至上依次排列的Si衬底、AlN缓冲层、GaN形核层、GaN外延层;所述Si衬底的晶体取向为111面偏100方向0.5-1°;通过衬底以及其晶向的选取、采用脉冲激光沉积工艺生长AlN缓冲层、采用金属有机化学气相沉积工艺生长GaN形核层、采用金属有机化学气相沉积工艺生长GaN外延层等步骤制备而成。本发明的GaN薄膜应用于LED器件、光电探测器等器件中,具有密度低、结晶质量好、成本低等优点。
本发明涉及用于缓解压水堆核电厂SGTR事故的控制方法、装置及核电厂压水堆,包括:S1、在一回路正常工作时,监测二回路外侧的放射性活度,其中,一回路通过上充泵维持正常工作;S2、在放射性活度大于或等于第一预设值时,触发闭锁化学与容积控制系统的增流注入信号,以关断增流注入信号输出,其中,化学与容积控制系统的上充泵用于根据增流注入信号触发增流;S3、监测一回路的回路压力,并在回路压力小于或等于第二预设值时触发生成安全注入信号,以根据安全注入信号解锁化学与容积控制系统的增流注入信号,使化学与容积控制系统输出增流注入信号。实施本发明能够增加SGTR类事故的裕量,提高电厂的经济性和安全性。
本发明公开了一种过渡金属Cr3+与稀土Er3+离子共掺的无机荧光粉末材料,其化学通式为:La3(1‑x)Er3xGa5.5(1‑y)Cr5.5yNb0.5O14,其中0<x≤0.07,y=0.005。本发明还提供了上述荧光粉的制备方法。本发明利用高温固相法合成出Cr3+,Er3+共掺的La3Ga5.5Nb0.5O14无机荧光粉末材料;通过X射线粉末衍射XRD、瞬态/稳态荧光光谱FL等仪器测试;结果表明本发明合成出荧光粉具有几乎覆盖可见光全波段吸收和1536nm近红外光高效发射的荧光特性,且由于掺杂基质La3Ga5.5Nb0.5O14具有优良的热稳定性和化学稳定性,这种新型的过渡金属宽谱敏化稀土离子的荧光粉能够适用于LSC中的高效稳定的荧光染料。
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