本發明提供了一種基于趨能運動性能預測電化學活性菌在氧化還原活性多孔介質中遷移行為的方法。該預測方法包括電化學活性菌在飽和多孔介質中的遷移;遷移模型反演計算擴散系數;利用毛細管法和群集運動平板法計算趨能運動指數;建立擴散系數與趨能運動指數的線性相關關系。該方法成本低廉、操作簡便,能夠準確預測以擴散系數為指標的電化學活性菌遷移行為,利于在與電化學活性菌遷移行為相關的地下水污染修復及飲用水凈化等過程中推廣應用。
本實用新型涉及深海高壓高流速水溶液體系電化學測試領域,具體為一種實現深海高壓高流速水溶液體系下電化學測試電極系統,包括對電極、參比電極以及配合設備運行的工作電極和連接部件。工作電極設計為適用于深海高流速與高壓力環境下電化學測試裝置的管狀結構,尺寸根據流速要求進行調整。連接部件包括:連接法蘭、密封墊圈、絕緣密封管、銅連接棒、鎖緊螺絲、連接螺母、壓緊墊圈、壓緊螺母、壓緊套管、工作電極、套管、焊接短節和錐形過渡段等;對電極和參比電極核心部件包括:對電極主體、參比電極主體,防沖刷部件和密封部件。本實用新型滿足測試環境密封性要求和電化學測試精度要求,用于深海高流速與高壓力環境下腐蝕歷程和機理的研究。
本發明公開了一種危險化學品重大危險源采集監測系統,包括主控板MCU,Mini?PCI?E視頻采集卡,模擬攝像頭,數字攝像頭,模擬量采集卡,危險化學品測量儀表,路由器和電容顯示屏以及電源。與現有技術相比,本發明對危險化學品海量數據進行采集、存儲和加密傳輸以及事故報警;對海量數據進行了分類,融合DCS的OPC數據和Modbus數據;解決了通過OPC獲取DCS設備儀表數據問題,解決了通過Modbus獲取485/232數據問題,系統在運行過程中,工作狀態良好,性能穩定,多數據采集工作為建立危險化學品信息物理聯網系統打下了良好的基礎。
一種能實現不同溶解氧含量條件下的電化學腐蝕測試裝置。裝置包括電化學工作站、燒杯、氮氣瓶、氧氣瓶、氧氣玻璃轉子流量計、氮氣玻璃轉子流量計、氣體出口盤、溶解氧測量儀和數字信號控制器。氧氣瓶和氮氣瓶通過為試驗溶液提供氧氣和氮氣,從而達到增加或減少溶解氧含量的目的。溶解氧測量儀實時測量燒杯內試驗溶液的溶解氧含量,并將監測信號傳遞到數字信號控制器,信號控制器通過閥門控制器的轉動來調節玻璃轉子流量計,進而控制氧氣與氮氣進入試驗溶液的流量。氣體出口盤用于均勻流出氧氣與氮氣。本方法及裝置保證試驗溶液中溶解氧含量得到精確、穩定地自動控制,為使用電化學方法測量溶解氧對金屬腐蝕的影響提供前提條件。
本發明屬于多層涂層體系的腐蝕與防護研究領域,具體為一種可實現多層涂層體系層間閉塞區離子濃度與體系各部分電化學參數實時原位監測的實驗裝置。該裝置中的貯液管水平設置,涂層單獨層與帶連接層的基體分別用硅橡膠密封嵌于貯液管的頂部管口與底部管口之間貯液管內側壁,涂層單獨層與帶連接層的基體相對設置,帶連接層的基體或涂層單獨層作為工作電極,貯液管的上方設置移液管;工作電極、參比電極與對電極置于電解池內組成三電極體系,并與電化學工作站對應接口相連。本發明通過模擬多層涂層體系層間的閉塞區,可對不同腐蝕階段下閉塞區內的離子濃度進行原位模擬監測,實現對整個腐蝕過程中離子擴散與體系中各部分電化學參數的監測。
一種電化學加工槽液深度監測裝置,包括液位監測傳感器(1),信號采集裝置(2),信號處理模塊(3),顯示裝置(4);其中:液位監測傳感器(1)與信號采集裝置(2)連接,信號采集裝置(2)與信號處理模塊(3)連接,信號處理模塊(3)與顯示裝置(4)連接。所述的液位監測傳感器(1)為電容傳感器,極板外帶有絕緣層。所述的信號處理模塊(3)為單片機。本發明優點:本發明所述的電化學加工槽液深度監測裝置,相對于現有技術而言,本發明的加工工藝,加工工藝性好,可操作性強;成品具有結構簡單、通用性好;使用方便;強度好,結構設計合理。本發明優點:本發明所述的電化學加工槽液深度監測裝置,相對于現有技術而言,本發明的監測精度高,可操作性強;成本低,設計合理,使用方便。
本發明提供了一種預測化學品分子結構參數的方法,所述方法包括優化有機化合物分子結構并且基于優化的分子結構計算得到有機化合物的各項參數。本發明所提供的預測有機化合物多參數線性自由能關系的方法可用于多種類有機化合物;方法中E、S、A、B、L、V的實測數據達到3838種,具有非常廣泛的應用域,E、S、A、B、L、V采用線性回歸算法進行建模,模型算法透明簡便,易于解釋;采用本發明所提供的方法預測有機化合物多參數線性自由能關系中的化學品分配系數簡便快捷、成本低廉,可以為化學品監管提供數據支持,對化學品的生態風險性評價具有重要意義。
本發明公開了一種基于分子結構和環境溫度預測化學品與臭氧反應速率常數(kO3)的方法,屬面向化學品環境監管的定量結構-活性關系(QSAR)技術領域。kO3影響化學品在大氣中滯留時間(半衰期),是評估化學品的環境持久性的重要參數。本發明采用了量子化學描述符、Dragon計算的描述符、分子結構碎片表征化合物的分子結構特征,構建了預測kO3的QSAR模型。所構建的不同環境溫度下kO3的QSAR模型,經內部驗證和外部驗證證實了其有良好的穩健性和預測能力,并基于Williams圖法表征了QSAR模型的應用域,明確了模型的應用范圍。
本實用新型涉及方形鋰電池電化學測試技術領域,特別是涉及一種鋰電池電化學測試架。該測試架包括:測試架主體、鋰電池放置盒、橫梁,具體結構如下:測試架主體包括相對平行設置的兩個豎向鋼材支架:左支架和右支架,左支架和右支架之間上下均勻排布水平的底板,每個底板的兩端分別與左支架和右支架相連,每個底板的頂部一側并排設有兩個鋰電池放置盒,每個底板的頂部另一側均勻開設用于電化學測試線穿過的孔洞;左支架和右支架之間通過底板分為兩層以上的隔層,每個隔層內的上部設有用于固定電化學測試線的橫梁,橫梁的兩端分別與左支架和右支架相連。本實用新型可以減少能源消耗,測試架無需使用電源和氣源,不受其他動力源所限制。
本發明屬于面向化學品風險管理的高通量預測技術領域,公開一種預測化學品在四種環境介質中降解半減期的多任務神經網絡方法。在已知化學品分子結構的基礎上,通過計算其分子指紋,應用所構建的方法,即可獲得化學品在四種介質中的降解半減期。該方法簡便高效、成本低,可節省實驗測試的資源投入。方法的構建過程如下:降解半減期數據搜集;分子PubChem指紋計算;多任務神經網絡模型訓練;選用測量推測值?預測值決定系數等指標對模型性能進行評價;參照OECD導則表征模型應用域;本發明建立的預測模型具有良好的擬合能力、穩健性和預測能力,能夠有效預測應用域內化學品在四種環境介質中降解半減期,為化學品的健全管理提供必要的工具,具有重要意義。
本發明提供了一種基于化學平衡的燃煤鍋爐能效在線監測方法,其要點是:在線監測鍋爐工質參數,計算獲得鍋爐有效熱量;在線監測鍋爐煙氣參數、灰渣參數和供風參數,通過化學平衡計算鍋爐燃燒的總C、H和S的量,進而利用C、H和S的燃燒熱,在線計算輸入鍋爐的總熱量;根據鍋爐的有效熱量和總熱量,實時計算鍋爐的熱效率;根據煙氣CO2和CO濃度,實時計算鍋爐燃燒效率。本發明的有益效果是:所有數據均為在線實時測試獲取,并通過化學平衡原理實時計算鍋爐熱效率,實現了鍋爐熱效率和燃燒效率的在線監測,準確反應了鍋爐實時的能效水平和燃燒水平。
本發明涉及腐蝕電化學實驗領域,具體為一種縫隙腐蝕電化學測試裝置及其應用,用于監測縫隙腐蝕過程中的電化學信號。在該裝置中,將縫隙樣品鑲嵌在下部聚四氟乙烯(PTFE)模具中,將帶有多孔陶瓷塞的玻璃管和對電極鑲嵌在上部PTFE模具中,多孔陶瓷塞只導電不進行溶液交換,實驗時向玻璃管中填充實驗溶液,然后將參比電極插入玻璃管中;在上下部模具中間放置PTFE墊片,用PTFE螺栓將上下部模具擰緊構造縫隙,這樣縫隙內就實現了三電極兩回路體系,縫隙外也同樣設置三電極兩回路體系。本發明既可監測縫隙電流和耦合電位,也可對縫隙內外樣品的電化學信號進行測試,并且也可用于監測異種材料之間縫隙腐蝕時的電化學信號。
本申請涉及航空機器學習領域,為一種免模型強化學習的軟件測試方法,包括根據要測試的功能集,構建測試條件集C,構建被測軟件的觀測空間O,構建測試動作空間A,形成測試模擬環境;構建對動作序列執行效果進行獎賞的獎賞函數;構建能夠作用于軟件本身的動作執行驅動接口;構建能夠自我學習的測試策略網絡;構建免模型的強化學習損失函數;驅動測試策略網絡實時生成軟件操作動作并通過動作執行驅動接口作用于軟件,進行計算并記錄數據元組,存入數據集;所述強化學習損失函數利用數據集優化測試策略網絡參數。具有測試效率高、測試時間短、準確性高的技術效果。
本發明公開了一種利用原位化學熒光滴定測量氟原子產率的方法,本質上是一種經過改進的化學滴定方法。該方法特別適用于HF化學激光器,使用HF化學激光器中原本就存在的H2作為滴定劑,充分利用了HF化學激光器的原有裝置,不需要進行額外改動,具有方便易用的特點。此外,該方法所用的滴定指示信號是光腔原位化學熒光中NH(A)發光強度和N2(B)發光強度的比值,該比值只與主氣流中的氣流組分有關,與熒光絕對強度無關,因此能夠排除光譜測量時絕對光強度漲落噪聲的影響,可以有效提高測量準確性。
本發明公開了一種基于深度強化學習的Web服務眾包測試任務分配方法,包括:根據眾包平臺上的工人池和任務池內的數據信息、對深度強化學習的Web服務測試任務分配模型進行訓練;眾包平臺接收需求者提交的測試任務,使用完成訓練的Web服務測試任務分配模型進行測試任務的分配;工人接受并執行任務、將任務測試結果反饋給眾包平臺,眾包平臺將工人反饋的測試結果傳送給相應的任務需求者。本方法通過使用深度強化學習方法DQN來訓練Web服務測試任務分配模型,達到了對Web服務眾包測試任務進行實時分配的效果,可以在一定程度上保證測試任務能夠交由眾包測試平臺上比較合適的測試人員來處理,提升了測試效果。
本發明涉及一種能夠實現磁場加載下的應力電化學測試裝置,包括:拉伸盒、電化學腐蝕裝置和應力腐蝕裝置。所述拉伸盒外側設置有磁鐵,用于放置應力加載試件;電化學腐蝕裝置,與所述拉伸盒連接,用于對所述應力加載試件施加電化學腐蝕;應力腐蝕裝置,與所述拉伸盒連接,用于對所述應力加載試件施加應力腐蝕。本發明通過在拉伸盒上設置電化學腐蝕裝置和應力腐蝕裝置,實現了應力加載試件在不同磁場強度下應力腐蝕與電化學腐蝕試驗的同步測量,大大提高了測試效果。
本發明屬于污水處理技術領域,本發明提供一種利用微生物電化學系統監測和去除毒性物質硒的方法,基于微生物電化學系統和外部電路系統實現,步驟為:1)組裝微生物電化學系統;2)陽極碳刷培養形成產電生物膜;3)連續運行加入0?150mg/L濃度含硒廢水,穩定運行記錄濃度梯度含硒廢水電壓周期,測試特性濃度含硒廢水出水濃度。本發明基于微生物電化學系統在線實時監測水質硒的污染的同時去除毒性物質硒,具有產電、監測和去除毒性物質硒的多重作用,是一種經濟環保的處理技術。
本發明公開了一種低速管道內腐蝕和電化學測試的簡易模擬裝置,可實現低于75℃密閉不同腐蝕介質環境中小于1m/s流速管道內電化學測試及小于3m/s流速的管道內腐蝕模擬加速腐蝕試驗。裝置包括腐蝕溶液儲循容器、溶液循環計量系統,模擬管道內腐蝕樣品室以及電化學測試裝置。腐蝕溶液容器主要儲存大量溶液,溶液循環計量系統包括變頻磁力泵和流量計,流量計可測定試驗流速;模擬管道內腐蝕樣品室之樣品模擬管道內六點方向腐蝕等試驗裝置,電化學試驗室包括電化學測試接口以及參比電極外引鹽橋等。本發明大大減少硫化氫及其溶液的泄露,提高試驗人員和環境的安全性,可方便準確模擬實際工況下管道內腐蝕及電化學參數測定,適用試驗范圍較廣。
本發明屬于生態風險評價測試策略領域,公開一種通過機器學習算法預測化學品致突變性的方法。在已知化合物分子結構的基礎上,通過計算分子指紋,應用所構建的方法,即能快速、高效的預測化合物的致突變性。該方法簡單快捷、成本低廉,且能節省實驗測試所需的人力、物力、財力。方法的構建過程如下:搜集化學品致突變性數據;數據預處理;計算分子指紋;選擇機器學習算法并訓練模型;選用準確度等指標對模型進行評價;表征應用域;在構建的方法中,輸入待測分子,輸出待測分子的致突變性。本發明建立的預測模型具有良好的擬合能力、穩健性和預測能力,能夠有效地預測化學品的致突變性,為化學品的風險評價和管理提供必要的基礎數據,具有重要意義。
本發明提供了一種預測化學反應產物對映選擇性的方法,具體涉及一種通過八叉樹卷積神經網絡模型和分子表面靜電勢相結合,預測化學反應產物對映選擇性的方法,在已知反應底物和催化劑分子結構的基礎上,僅通過計算各分子結構點云和各點對應的表面靜電勢值,結合八叉樹卷積神經網絡模型,就能快速、高效地預測化學反應產物對映選擇性。該方法通過計算分子結構的3D點云和其對應的表面靜電勢,同時體現分子的立體效應和電子效應,易于理解和應用。模型具有良好的預測能力,能夠有效地預測應用域內有機反應的產率和對映選擇性,這對發展制備手性化合物的新催化反應具有重要的意義。
本發明涉及高溫高壓水溶液體系電化學測試領域,具體為一種實現高溫高壓水溶液體系電化學測試的工作電極及其制備工藝。該工作電極由核心部件和密封組件構成。核心部件的絕緣單元由高溫和低溫兩部分組成:高溫部分的材料為剛玉管,內穿工作電極線,端口與工作電極線之間用高溫膠密封;低溫部分的材料為聚四氟乙烯管,內穿工作電極線,端口與工作電極線之間用高溫環氧樹脂密封;高溫部分與低溫部分通過高溫環氧樹脂密封,電極與高壓釜之間通過密封組件實現高溫高壓密封。通過該工藝制備的電極密封效果好,耐高溫耐高壓,在弱酸性、中性和弱堿性介質中均可使用,可實現絲狀金屬材料在常溫~350℃、常壓~20MPA的高溫高壓水溶液體系的電化學測試。
本發明屬于材料電化學腐蝕試驗監測領域,更確切的說,涉及到一種實現多種原位監測的電化學腐蝕試驗裝置,解決現有技術中存在的無法獲得材料表面腐蝕形貌的原位信息,并且不適合長期在線監測等問題。該裝置主要由電化學測試裝置、聲發射測試裝置、光學觀測系統等三部分組成。工作電極同波導桿相連,與對電極、參比電極組成三電極體系,可以通過電化學工作站進行電化學(極化曲線、阻抗譜等)測試;聲發射探頭固定在波導桿上,可同步采集工作電極腐蝕過程中的聲發射信號;長焦距顯微鏡可以原位觀測工作電極表面的腐蝕形貌。該裝置能夠同時實現電化學、聲發射、長焦距顯微鏡等多種原位監測,實現材料在常溫下電化學腐蝕監測。
本發明公開了一種基于強化學習的Simulink軟件測試方法,分為兩個部分:用例生成部分和用例測試部分;用例生成部分:①在測試用例庫中選擇一個初始模型,②將其狀態特征輸入至強化學習代理,③代理根據輸入在動作庫中選擇模型下一步要執行的動作,④并將動作索引輸出給模型,模型執行該動作。用例測試部分:⑤MATLAB對執行動作后的模型進行編譯測試,⑥若編譯不通過,則對編譯錯誤進行修復,⑦對編譯通過后的模型進行差分測試,⑧判斷測試結果在功能上是否等價,若等價則認為沒有發現bug,若存在差異,認為發現了bug,⑨基于測試結果,更新強化學習代理,使強化學習代理趨向于生成易觸發bug的模型。
本發明涉及一種基于好氧速率抑制率分析污泥酶活性的校正方法。本發明通過引入標準物質作參比進行校正有利于不同試驗間的比較判定,節約試驗資源及有效工作時間。同時,通過標化不同批次污泥的活性水平,有利于試驗結果的穩定性及各結果間的可比性,有助于實現化學品安全性評估的標準化,方便未來對化學品的管理及應用、對生物處理風險控制和防范。
本發明屬于液相混合反應動力學測試技術領域,特別涉及一種在毫/微秒量級,實現液相反應動力學光譜及電化學譜同步測量的裝置和方法。包括計算機及時序控制系統、探測光入射系統、樣品池、化學液進樣系統、廢液存儲系統、液相反應動力學光譜測量系統、電化學測量儀及數據采集器,其中化學液進樣系統和廢液存儲系統與樣品池的混合液入口和混合液出口連通;探測光入射系統用于沿樣品池內反應液的流動方向發射探測光;液相反應動力學光譜測量系統用于測量反應液的吸收光譜和熒光光譜;電化學測量儀用于測量反應液的電化學譜;數據采集器用于采集光譜信號和電化學譜信號。本發明實現吸收光譜、發射光譜和電化學譜三個參數同步測量,測得實驗結果準確。
本發明涉及煙氣脫硫設備中材料遭受露點腐蝕的性能評價與機理研究,具體涉及一種模擬煙氣脫硫設備露點腐蝕并實現電化學測試的實驗裝置,主要結構包括通氣系統、加熱控溫系統、冷凝冷卻系統、電化學測試系統和尾氣吸收系統,此裝置能夠模擬煙氣脫硫設備中不同SO2和SO3氣體含量的動態冷凝液膜對材料造成的露點腐蝕?;鞖馄靠上蚶淠鋮s系統中通入定量的SO2和SO3氣體,數顯油浴鍋對單口圓底燒瓶恒溫加熱可使燒瓶內的水沸騰產生蒸汽,SO2和SO3氣體溶入水蒸汽進入球形冷凝管會在測試電極試樣表面凝結成薄液膜,將測試電極試樣與電化學工作站相連可進行電化學阻抗譜的測試,從而進一步揭示煙氣脫硫設備中露點腐蝕機理。
本發明公開了一種具有時間和空間分辨的電化學勢測量裝置及方法,屬于電化學勢測量技術領域,能夠對導體或半導體材料表面的電化學勢進行測量,具有時間分辨和空間分辨的能力。所述裝置包括電化學池、探測單元、控制單元、壓差放大單元和參考電極;電化學池中容置有電解質溶液;探測單元用于探測待測樣品表面的形貌信息;壓差放大單元包括第一輸入端和第二輸入端和輸出端;第一輸入端與探測單元的輸出端連接,第二輸入端與參考電極連接,壓差放大單元的輸出端與控制單元連接;控制單元與參考電極、待測樣品均連接,用于向參考電極和待測樣品提供脈沖信號,并接收壓差放大單元輸出的待測樣品的電勢信息。本發明用于電化學勢測量。
本裝置為分析水質成份有關計量指示和記錄的裝置,它是由機箱、電路控制板、控制面板和電解池幾部分組成,電路控制板上裝有恒流源,終點控制板和微機控制板、電解池內放有工作電極和指示電極、池內放有攪拌子,池下放有磁力攪拌器,通過面板操作,計算機可自動進行檢測,將測試結果自動的顯示和打印,本裝置的優點:以微機控制、精度高、測試速度快、計時準確、可直接觀察測試結果,實現了自動測試。
本實用新型涉及氣體泄漏檢測技術領域,特別是涉及一種化學型氣體泄漏測試臺,通過氣泵向容器加入一定的氣體,在容器內達到一定的氣壓后對容器進行密封,然后關閉箱門保持箱體內部的密封環境,放置一段時間后觀察液位管內的液位變化和氣壓表的變化對容器的氣密性進行判斷,整體操作簡單便捷,容器不與水進行接觸,有效降低因水漬造成容器的腐蝕的問題,減少工人的工作量,有效提高測試效率,實用性較強;包括底座、底柱和放置座;還包括箱體、開口、箱門、氣泵、進氣管、連接頭、液位管、刻度線、氣壓表、擋板、固定板、螺管、螺桿和夾板,液位管的左部自箱體的右部插入箱體內部,液位管為U型管,刻度線設置于液位管的中部。
本實用新型提供一種測定焦化廢水化學需氧量的預處理裝置,包括透明恒溫水浴槽、液位顯示管、透明反應器、pH測定儀、磁力轉子、光照系統及磁力攪拌器;置于透明恒溫水浴槽內的透明反應器上面設有pH測定儀和物料入口,側壁上裝有液位顯示管,透明反應器內底部設有磁力轉子,透明反應器外與磁力轉子對應位置上安裝有磁力攪拌器,磁力攪拌器兩側分別設有光照系統。本實用新型能夠有效屏蔽水中殘余雙氧水對CODcr檢測結果的影響,不僅能消耗水中的氧化劑,而且能加速還原劑的有效分解,不改變原有有機類物質的數量和性質,有助于客觀準確的檢測出水中COD值,真實反應出污水處理廠的處理效果。
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