本发明公开一种基于强化学习的智能频谱协同感知方法,应用于频谱感知领域,本发明的方法对每个次用户SUk,当到达一个呼叫请求时,首先根据基于Q‑Learning技术学习各次用户最近的信道状态得到的信道优先级列表,做出感知信道的决定以最小化扫描开销;其次,节点在检测信道时可以请求其他SU进行协作频谱感知来提高检测概率,通过bandit赌博机机制选取检测能力强的次用户进行协作来提高检测概率;一旦信道被检测完成,则广播被检测信道的状态和检测权重以通知其他次用户,本发明方法有效减少了信道的平均扫描次数并且降低了呼叫阻塞率,提高了检测概率。
一种拉曼增强的化学传感器及其制备方法,属于检测化学分子的半导体微纳器件领域。该化学传感器包括四层结构,自下而上依次为玻璃基底、纳米小球结构层、金属层和单层石墨烯层。其中,聚苯乙烯等形成的纳米小球结构层用于形成表面阵列化结构,以加强拉曼光的散射,金属层用于实现拉曼电磁增强,单层石墨烯层在对分子吸附的同时实现化学增强;本发明拉曼增强的化学传感器同时利用贵金属实现电磁增强、单层石墨烯实现化学增强,大大增强了拉曼信号。
本发明公开了一种基于多通道并行前处理技术的POCT全自动化学发光装置,其包括支架,支架上设置有反应仓组件,反应仓组件相对于支架往复直线运动;支架上设置有多通道并行前处理组件和PMT组件,多通道并行前处理组件和PMT组件均位于反应仓组件顶部;多通道并行前处理组件用于将反应仓组件内的试剂条中的试剂进行转移清洗分离,PMT组件用于对清洗分离后的试剂进行发光值的检测;整个全自动化学发光装置无液路,维护成本低,可靠性高,可实现了全自动加样,并支持全血,无携带污染。解决POCT化学发光都是手工加样,步骤繁琐,容易引入人为误差;单人份试剂条设计,增加使用灵活性,解决多人份大包装试剂在测试样本量较少情况下试剂浪费和不易保存的痛点。
本实用新型涉及一种单头钢瓶内表面化学镀槽外施镀循环系统。包括储液槽,与其连接的热电偶,搅拌器,液下泵及回流管,包括温度控制器,加热器,过滤器,阀门,被镀钢瓶上端口安装的密封接头;还包括与储液槽连接的PH值检测仪,加料装置及镍含量检测仪。由热电偶将信号送温度控制器,温控器控制加热器;镀液PH值及镍含量可由人工手动采集样品测量;也可由PH值检测仪及镍含量检测仪自动采集样品测量;镀液由液下泵运送至被镀钢瓶内施镀,镀液一部分再经回流管流回储液槽,形成一个施镀循环系统。本实用新型槽外施镀循环系统,其镀槽尺寸不受工件外形及结构限制,且镀槽小,镀液少,符合节能减排可持续发展,具有良好经济效益和社会效益。
一种光敏制备过氧化草酸酯‑碳点化学发光凝胶的方法,通过光诱导聚合的方式在碳量子点表面合成凝胶聚合物,并将双(2,4,5‑三氯水杨酸正戊酯)草酸酯(CPPO)通过物理印迹的方式负载到碳量子点凝胶内形成过氧化草酸酯‑碳点化学发光凝胶。该凝胶有助于将无法水溶的CPPO均匀分散至水溶液中,展现出CPPO化学发光体系优异的化学发光特性。与传统的热聚合方式相比,本方法无需对碳量子点进行任何表面修饰就能使其与凝胶基体完成结合,具有可控性强、条件温和、操作简单、反应快速等优点。所制备的凝胶在生物传感和成像分析领域具有良好的应用前景。
本实用新型公开了一种电化学气体传感器正反向电流适配电路,涉及气体检测技术,旨在提供一种能够适配电化学气体传感器输出正电流或负电流的工作电路及方法。本实用新型技术要点在于:包括传感器供电电路、供电配置电路及传感器输出信号提取电路,所述传感器供电电路用于向电化学气体传感器供电,传感器输出信号提取电路用于接收并放大电化学气体传感器输出的信号;所述供电配置电路用于输出大于或等于0的电压信号给所述传感器输出信号提取电路,使得传感器输出信号提取电路的输出电压信号大于或等于0。
本发明公开了一种基于多智能体强化学习的交通组织方案优化方法,改进了MADDPG中的Actor网络,基于生灭过程改进了Critic网络中的经验库,使用早高峰最大车流设作为智能体回报指标,使用轨迹数据训练最大熵逆强化学习模型作为多智能体的回报机制,基于此设计出强化学习的回报函数;本发明方法实现了对当前城市交通组织方案进行优化,通过对当前交通数据进行分析,找出导致交通拥堵的原因,本方法能够很好的适应和快速找出最优方案,为交警专家提供了交通辅导意见,并为智慧城市打下基础。
本发明涉及化学品运输技术领域,尤其是基于危险化学品运输用防护机构,包括第一齿条和多个底座,多个所述底座上等间距固接在所述第一齿条底面,所述第一齿条上开设有槽口,所述槽口内可转动的安装有第一往复螺杆,所述齿条的一端上固接有电机,所述电机的输出端与所述第一往复螺杆同轴线固接,所述槽口内可滑动的安装有C形的支撑板,所述支撑板开设有螺孔,所述第一往复螺杆螺接至所述螺孔内,所述支撑板内可转动的安装有第一转轴,所述第一转轴上固接有第一齿轮,所述第一齿轮与所述第一齿条相啮合,通过驱动检测装置在车厢内水平移动的同时进行竖直移动,以对车厢内的环境进行全方位的监测,以确保化学品运输过程中的安全性。
一种基于dsDNA‑SYBR Green I光敏催化的化学发光传感方法,主要将dsDNA‑SYBR Green I光敏产生的短寿命、强氧化能力的单线态氧的氧化能力用K4Fe(CN)6进行储存,将其氧化成K3[Fe(CN)6]。通过该简单的储存步骤,可使光敏氧化鲁米诺化学发光的强度提高约30倍,从而显著地提高检测DNA的灵敏度,对BRCA1、BRCA2、p53基因的检出限分别可达3 pM、6pM和5pM。而且,该法操作简便,无需分离、标记等步骤,并可拓展至其它任意序列DNA的检测,具有良好的应用前景。
本申请涉及全自动化学发光领域,具体是涉及一种基于主动式磁分离技术的POCT全自动化学发光装置,其包括有安装架,所述安装架上分别安装有加样臂、恒温控制仓、TIP头卸载架和磁分离组件,恒温控制仓包括第一反应仓和第二反应仓,磁分离组件包括第一磁分离组件和第二磁分离组件,第一反应仓上方对应设置有第一磁分离组件,第二反应仓上方对应设置有第二磁分离组件,本申请采用相互独立的第一反应仓和第二反应仓,两者可独立运行,实现了双通道检测,可以提高检测效率,兼容急诊需求。磁分离组件的主动式磁分离技术,利用一次性磁分离套及磁棒的配合,将磁珠直接吸附在磁分离套的底部,达到主动磁分离的效果,提升清洗效率,降低系统的本底。
本发明公开了一种微生物样品快速检测方法及其实施检测装置,是基于介孔生物芯片来实现的。检测方法首先是在介孔生物芯片微孔孔道面上固定抗体,使测试样品流经固定有抗体的芯片微孔孔道,芯片就可以分离富集病原微生物或其它生物物质,然后将含有荧光标记或酶标记抗体的溶液注入到芯片微孔孔道内,形成夹心式的抗体-抗原-标记抗体免疫复合物,病原微生物或其它生物物质是通过检测荧光标记抗体的荧光强度或者酶催化反应产物对光的吸收、化学发光的光强度,实现对待检测微生物的检测。由于介孔生物芯片具有数量众多的微孔孔道,大大增加了反应面积,因此采用本发明检测微生物样品,具有检测灵敏度高,检测快速的特点。
本实用新型涉及一种带电子系统的电化学传感器,其包括信号采集装置和与信号采集装置相连接的电子系统装置;信号采集装置包括第一壳体、设置有第一壳体内的电化学传感器和信号采集电路板;其中,电子系统装置包括第二壳体及设置于第二壳体内、并带有电子系统的印制板;电子系统连接至信号采集电路板;并且信号采集装置的第一壳体穿过印制板与电子系统装置的第二壳体相连接,使得信号采集装置与电子系统装置形成为一个整体。本实用新型在工厂内部进行校准后,校准参数保存在电子系统中,用户可以现场进行更换,更换后的新传感器通过通讯接口与分析仪进行连接,并向分析仪传递气体浓度值,无需复杂的校准过程和设备,极大的降低了维护成本和周期。
本实用新型公开了一种气固表面化学综合实验箱,包括锡箔纸覆盖的不透明箱体,所述箱体包括VOCs挥发系统、VOCs光降解系统、温度控制系统、湿度控制系统和VOCs检测系统;包括风扇和加热挥发装置;LED光源,温湿度计和铜质散热管,可实现在不同温度湿度调节下,对不同材料的表面吸附性能、光催化降解VOCs性能进行测定,可作为气固表面化学实验教学实验装置,也可作为研究机构、检测机构用于材料吸附和对VOCs浓度检测的装置。
本发明公开了测定氢气中硫化物含量的预浓缩‑气相色谱仪及检测方法,气相色谱仪包括依次连接的一级冷阱、二级冷阱、三级冷阱、石英毛细管色谱柱、硫化学发光检测器、信号处理器、显示装置;其检测方法为将氢气样品进行三级脱附处理,将处理后的硫化物进入内壁未涂覆的熔融石英毛细管色谱柱;完成预浓缩的硫化物经内壁未涂覆的熔融石英毛细管色谱柱进入硫化物发光检测器;信号处理器接收并处理硫化学发光检测器传输的信号,在显示装置上得到相应的色谱图。本发明适用范围广,适合氢气中各种含硫化合物的测定,可用于GB/T 37244《质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气》中的杂质分析。
本发明涉及一种化学强化采气工艺,该工艺至少使用注入系统、产出系统和气液分离设备以完成化学强化采气,该工艺包括如下步骤:基于对油气井的分析使用注入系统以指定的速率向注入井中注入至少包括改性聚氧乙烯醚和双子磺酸盐且改性聚氧乙烯醚与双子磺酸盐的重量比为15~20︰1的起泡剂,起泡剂在重力和/或压力作用下到达地层后向注入井四周扩散以降低地层水表面张力并使地层中的油和/或气通过产出系统提升到气液分离设备,经气液分离设备分离后的气体和液体分别输送至气体存储器或液体存储器存储,分离后的注水混合物输送至注水混合物存储器进行存储,基于对注水混合物的分析将注水混合物与起泡剂按比例混合后再次通过注入系统注入注水井中。
本发明公开了一种电致化学发光免疫传感器,属于检测领域。它自下而上包括:电极、石墨烯、银单质、Ru(bpy)32+、AgNPs:GSH复合物、抗体/抗原;上述相邻组分通过物理吸附或化学键相互连接;所述AgNPs:GSH复合物是纳米银AgNPs与还原型谷胱甘肽GSH的复合物。本发明相比现有技术提高了电致化学发光信号强度,进而提高了检测的灵敏度和准确性。
本发明公开了一种化学修饰的高稳定性RNA及试剂盒和方法,该高稳定性RNA的磷酸酯中的氧原子被S或Se替代。本发明采用高稳定性RNA作为分子检测和分子研究的阳性或阴性对照,该高稳定性RNA为硒代磷酸脂RNA、硫代磷酸酯RNA或硒代硫代磷酸酯RNA,Se‑RNA、S‑RNA或Se‑S‑RNA均可作为逆转录的良好模板,不仅具有很好的热稳定性、生物稳定性、抗核酸酶水解的稳定性、化学稳定性,还具有分子选择、排他性和特异性,表明它们作为核酸检测体系和分子研究的阳性和阴性对照均具有很大潜力和应用前景,在作为分子检测和分子研究的阳性和阴性对照中,其中至少一种为该类高稳定性RNA。
本发明公开了测定氢气中硫化物含量的热脱附‑气相色谱仪及检测方法,气相色谱仪包括依次连接的吸附管、冷阱、石英毛细管色谱柱、硫化学发光检测器、信号处理器、显示装置,其检测方法为将氢气样品通入吸附管,然后加热吸附管,并用载气硫化物吹出吸附管;从吸附管吹出的硫化物进入处于低温状态的冷阱,硫化物在冷阱内吸附并聚集,然后迅速加热冷阱,使硫化物快速集中的从冷阱内释放出来;从冷阱内释放出来的硫化物经内壁未涂覆的熔融石英毛细管色谱柱进入硫化物发光检测器;信号处理器接收并处理硫化学发光检测器传输的信号,得到相应色谱图。本发明适合氢气中各种硫化物含量测定,可用于GB/T 37244《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》中的杂质分析。
本发明提供了一种化学机械抛光垫的制造方法,和其制造的带有终点检测窗口的化学机械抛光垫,及配合使用的单片或多片组合式浇注模具。本工艺中,将成型好且为固体的终点检测窗口利用一次性一体化浇注成型工艺包埋嵌合于化学机械抛光垫抛光层中,从而直接制得牢固粘结有窗口的抛光层抛光层。利用单片或多片组合式浇注模具,对每片带窗口的抛光层的浇注工艺参数控制精确,所得产品抛光垫本体具有优异的密度分布、空穴率和空穴大小的均匀性,进而取得了抛光垫整体的工艺和质量稳定性。所得产品的窗口与抛光层本体的接触面在物理和化学的双重作用下进行粘合,粘合效果极佳,消除了使用过程中接触面裂缝而致的渗漏现象。因此,具有显著的实际推广价值。
本实用新型公开一种16SrRNA电化学生物芯片,涉及生物医学、电化学检测和单分子自组装领域。该芯片包括构建在芯片表面上的单分子自组装层,芯片表面具有芯片微孔;所述芯片微孔中分别固定有捕获探针和检测探针,所述捕获探针上捕获有病原菌16S rRNA靶分子;所述检测探针形成16S rRNA分子探针识别层。其有益效果在于:采用纳米金与单壁碳纳米管纳米复合物标记检测探针,利用生物素与亲和素高度专一和生物稳定性,用来连接探针和纳米复合粒子;细菌具有简单、迅速、检测成本低、灵敏度高的优点,为指导临床合理用药提供了强、有力的支持。
本实用新型公开了一种微波化学恒温控制系统,包括具有微波馈入装置的加热腔体、设于加热腔体内的微波化学反应器以及PLC换热控制装置,所述PLC换热控制装置包括PLC控制器、与所述PLC控制器电连接的用于对所述微波化学反应器进行换热的换热装置以及与所述PLC控制器电连接的用于检测所述微波化学反应器的温度的温度检测元件;所述换热装置包括一冷却器、设于所述微波化学反应器内的换热管道、第一管道、第二管道以及一动力泵;所述第一管道的第一端通过所述动力泵与所述冷却器的冷却液输出端连接、第二端与所述换热管道的输入端连接,所述第二管道的第一端与所述换热管道的输出端连接、第二端与所述冷却器的输入端连接。
本发明涉及一种无酶情况下检测葡萄糖浓度的修饰电极及制备方法,首先将碳纳米管修饰在玻碳电极的表面,再通过循环伏安法将铁氰酸镍电化学沉积在碳纳米管修饰的电极表面,得到碳纳米管和铁氰酸镍复合修饰的修饰电极;该修饰电极在无酶情况下对葡萄糖溶液有良好的响应,其对葡萄糖浓度检测下限是1.6×10-6mol/L;当葡萄糖浓度在3.32×10-6M/L~4.95×10-3M mol/L范围内时,所得的响应电流与葡萄糖的浓度有良好的线性关系,并且所制备电极有良好的抗干扰性能。
本实用新型涉及一种磷光化学传感器固液反应样品池,包括样品池和用于固定样品池的底座,样品池包括样品室,样品室的中间设置有反应腔,样品室上设置有连接至反应腔的进样管和热电偶,样品室的两侧对称设置有固定样品室的固定装置。固定装置用于固定样品室,通过进样口注入液体样品到样品室,当液体样品注入后,热电偶可外接温控仪控制反应温度,液体样品可直接与固体磷光物质在反应腔内发生反应,满足绝大部分磷光化学传感器固液反应在线监测的要求且无需设置光阑,入射光与样品池表面呈45°角照射,检测器在入射光的反射方向处进行检测,增大了进入检测器中的磷光光强,使得测试更加灵敏。
本发明涉及一种原位生长碳纳米管化学修饰电极的制备方法,其做法为:在固体电极表面上或表面浅层,用浸渍法、磁控溅射法或电镀法制备并附着用于生长碳纳米管的催化剂;然后使碳源在附着有催化剂的电极上原位生长成碳纳米管。利用这种方法制备的碳纳米管化学修饰电极的电化学性能和检测性能好。
本发明公开了一种基于深度强化学习的恶意软件家族分类规避方法,采用强化学习算法,创建环境并构造智能体,通过不断地与目标恶意软件分类器交互,智能体修改待测恶意软件,最终达到规避分类的目的。本发明方法与其他的恶意软件检测/分类的对抗方法相比,更易于实现且开销更小;本发明中基于深度强化学习的恶意软件家族分类规避方法,对于各种利用不同特征构建的恶意软件分类模型,都能有效地修改恶意软件,同时不会破坏其恶意性功能,最终规避恶意软件家族分类;最终提升基于机器学习算法的恶意软件检测与分类模型的鲁棒性,提升杀毒引擎的防御能力。
本实用新型公开了工业废水处理用化学试剂的筛选设备,包括混料罐、筛料筒,混料罐内部设置有搅拌装置,混料罐的顶部完全开口,筛料筒水平放置在混料罐的上方,混料罐顶部的开口将筛料筒完全包覆,筛料筒由至少两节滤筒拼接而成,所有滤筒的直径相等并具有相同的中心轴,相邻滤筒之间由密封板分隔开,筛料筒的两端均连接有与筛料筒具有相同中心轴的转轴,转轴连接有驱动结构,混料罐的底部设置有第一出料管、第二出料管,第一出料管、第二出料管内部均设置有泵,混料罐上设置有有机废气检测仪,有机废气检测仪的探头位于混料罐上的内顶部,有机废气检测仪的表头位于混料罐外部。本实用新型能够对化学试剂生产过程中的有机废气进行检测。
本发明提供一种基于岩石学与地球化学的耦合对碳酸盐岩早成岩期相控岩溶的识别方法,包括如下步骤:(1)按碳酸盐岩分类标准进行分类,并按岩石组构进行密集取样;(2)分析岩石组构与岩溶作用的关系;(3)对岩溶强度进行分类;(4)分析碳氧同位素与沉积序列和岩溶作用的关系;(5)分析稀土元素与差异岩溶的关系;(6)综合岩石类型、岩溶识别标志及差异、地球化学的耦合关系,依据沉积岩石组合序列,建立早成岩期相控型岩溶识别模型,进而可表征出深层碳酸盐岩岩溶的发育特征及识别标志。本发明构建早成岩期相控型岩溶识别模型,进而对深层碳酸盐岩岩溶的发育特征及识别标志进行表征。
本发明涉及化学检测技术领域,公开了一种多位自动光化学蒸气发生装置及其工作方法。即一方面在多位光化学反应机构中,通过将紫外灯设计为环形,且通过样品架使多个样品瓶围绕环形紫外灯的环形中心环向间隔布置,以及通过旋转平台使多个样品瓶围绕该环形中心旋转,可以使多个样品在紫外光照射下同时发生光化学蒸气发生反应,从而大大提高测定样品的通量,另一方面在自动顶空进样机构中,通过旋转平台以及竖直伸缩架、水平架、吹扫进气管路、进气针管、出气针管和吹扫出气管路的配置,可使石英瓶顶空区域逐个地连通载气源及原子光谱激发源,实现采用气体吹扫进样代替传统流动注射进样的目的,如此可消除记忆效应和水蒸气的干扰,大大提高检测灵敏度。
本实用新型公开了关于化学纤维生产的废水处理装置,包括进水池,所述进水池通过管道依次连接第一电磁阀、第一PH检测计、计量器、单向阀、搅拌容器和出水箱,其中,单向阀和搅拌容器之间设置第二电磁阀,第二电磁阀连接化学容器,所述搅拌容器设置搅拌装置和第二PH检测计。对于手动采用PH试纸在水缸检测,通过添加然酸碱中和的化学添加剂,因为无法搅拌,以及渣滓沉淀在底部,最终的得到的值不准确,并且在耗费时间,必须花费单独的时间来处理,一缸水一缸水的连续处理,所以本实用新型采用的以上的连接方式,首先通过电磁阀来控制进水箱和化学容器,通过计量器来记录通过的水含量。
本发明公开了一种高灵敏的乐甫波化学传感器,包括压电晶片、电极、波导和敏感膜,其中电极制备在压电晶片的表面上,波导设置在电极上,敏感膜制备在波导层上,其特征在于:电极由叉指电极和与叉指电极配合工作的反射栅构成。该传感器可根据检测对象涂敷相应的敏感膜,不仅可用于气相化学物质的检测,也可用于液相环境下,对生物量、化学量进行检测,具有结构简单、Q值高、损耗小、灵敏度高的特点。
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