一種可變光程的氨氮在線監測儀金屬恒溫測量室,屬于水質在線自動測量技術領域。由所述測量室上蓋、缸體、光發射單元、光檢測單元、攪拌裝置和底座構成。上蓋具有試劑進入口;金屬缸體內部裝有加熱電阻和溫度傳感器;本設計上部有液體溢流口,底部有排液口;缸體的左右側分別裝有光發射單元和光檢測單元,二者水平對齊;光程由光發射單元和光檢測單元的襯套決定,通過更換不同長度的襯套可改變光程;缸體內具有磁力攪拌子;缸體的底部固定有可放置攪拌電機的底座。測量室通過加熱電阻將測量室缸體內加熱至特定的溫度并保持。本設計結構簡單,光程可變,金屬缸體導熱快,溫度控制精度高、化學反應均勻、快速,測量周期短,測量精度高,穩定性好。
本發明涉及鋼及鐵合金化學分析技術領域,公開了一種含氟試樣中二氧化硅的測定方法,該方法包括:(1)在硼砂的存在下,將含氟試樣進行第一灼燒,得到第一灼燒后的含氟試樣,所述含氟試樣包括含氟爐渣和/或預熔渣;(2)在無水碳酸鈉的存在下,將所述第一灼燒后的含氟試樣進行第二灼燒,得到熔融混合物;(3)將熔融混合物用含有高氯酸和氯化鋁的溶液浸取,得到含氟試樣母液;(4)采用硅鉬藍分光光度法測定所述含氟試樣母液中的二氧化硅含量。采用本發明的上述方法能夠準確地檢測含氟爐渣和預熔渣中二氧化硅,而且,采用本發明的上述方法檢測含氟爐渣和預熔渣中二氧化硅時,不會引起玻璃器皿的腐蝕。
本發明涉及一種濕基發酵豆粕近紅外預測模型建立方法及應用,其中濕基發酵豆粕近紅外預測模型建立方法,包括以下步驟:S1、樣品準備:收集多個濕基發酵豆粕樣品;S2、測試表征:將樣品采用分析化學方法測定濕基發酵豆粕;將樣品預處理,采用近紅外光譜儀掃描,獲得近紅外光譜;S3、建立基礎數據庫:將國標法測定結果與近紅外光譜一一對應,形成濕基發酵豆粕基礎數據庫;S4、建立濕基發酵豆粕預測模型:剔除基礎數據庫中異常值,作為濕基發酵豆粕預測模型基礎庫;利用偏最小二乘法建立濕基發酵豆粕預測模型。本發明預測模型用于濕基發酵豆粕檢測分析,樣品無需前處理即可快速檢測,為調整發酵工藝、改進調整飼料生產配方提供有效參考數據。
本實用新型公開了一種基于核電站安全殼內的氫氧復合催化板的在線定檢再生裝置,包括設置于安全殼壁上的貫穿密封件,穿過貫穿密封件設置的用于檢測催化板溫度的監測系統,穿過貫穿密封件設置的用于通氣的引入氣管,以及在安全殼外設置于引入氣管上的氣路系統。本實用新型基于核電站安全殼進行改進,利用消氫反應的化學原理,通過測量催化板在反應時的溫度變化來判斷其催化性能是否正常,構思巧妙,利用了貫穿密封件將裝置與安全殼的有機結合,保證了安全殼的抗壓密封性,通過氣路系統的設置對供氣進行有效的調節控制,充分保障了裝置和安全殼的使用安全性,由此整體實現了無需取出催化板而直接在安全殼內對催化板進行定檢再生操作,方便實用。
本發明公開了一種基于核電站安全殼內的氫氧復合催化板的在線定檢再生裝置,包括設置于安全殼壁上的貫穿密封件,穿過貫穿密封件設置的用于檢測催化板溫度的監測系統,穿過貫穿密封件設置的用于通氣的引入氣管,以及在安全殼外設置于引入氣管上的氣路系統。本發明還提供了基于該裝置的在線定檢再生方法。本發明基于核電站安全殼進行改進,利用消氫反應的化學原理,通過測量催化板在反應時的溫度變化來判斷其催化性能是否正常,構思新穎巧妙,并利用了貫穿密封件將裝置與安全殼的有機結合,保證了安全殼的抗壓密封性,還通過氣路系統的設置對供氣進行有效的調節控制,充分保障了裝置和安全殼的使用安全性。
本實用新型公開了一種錨桿綜合參數智能檢測儀,包括:液壓泵;拉拔儀主機,其包括液壓缸;拉拔儀主機的拉桿貫穿并伸出液壓缸,且在伸出部分分別套設有壓力傳感器、轉接頭,壓力傳感器設于轉接頭和液壓缸的活塞腔之間;轉接頭與待測化學錨栓螺紋連接;手持終端,其分別通過數據線與液壓泵、壓力傳感器連接;無線終端,其內設有圖像拍攝模塊和2.4g射頻無線模塊,且圖像拍攝模塊和2.4g射頻無線模塊電連接;無線終端通過2.4g射頻無線模塊與手持終端連接。本實用新型具有自動加壓、自動復位,以及對檢測作業的拍攝、保存的特點,提高了工作效率,保證了施工的工程質量、錨栓的工作強度,避免了因錨栓問題導致的接觸網安全隱患。
本發明公開了一種檢測甲萘醌中1,4?萘醌含量的方法,包括樣品試驗步驟、空白試驗步驟和計算步驟,通過樣品試驗步驟和空白試驗步驟測出消耗的硫酸鈰體積,根據公式計算出1,4?萘醌含量。該方法靈敏度高,檢出限低,測定速度快,操作簡便,干擾小,同時具有良好的選擇性,另外,本發明只需使用極少量的化學試劑,具有節能、環保的優點。
根據地溝油的特性,為了更好的檢測地溝油,經過多次試驗,才發明了地溝油快速檢測裝置。A、用一個圓筒上面加裝兩層過濾器,一層是潔凈濃度的感應過濾器;二層是雜質的百分比例智能過濾器;三是預設各種食用油的化學標準值,如:含不飽和脂肪酸80%以上(其中含油酸41.2%,亞油酸37.6%)。下面設置一個開關,可以清理完桶、器皿內的剩油,也可清潔。B、在三種不同的桶器皿內的外側有多種成份感應檢測儀和蜂鳴器。預先設置食用油的濃度,含各種化合物量的數據鏈蜂鳴器,如果沒有達到或者低于數據鏈的5%。那數據鏈上的蜂鳴器就要鳴叫。另外地溝油快速檢測裝置可以根據需要做成不同形狀不同大小,以適應人們的檢測需要。
本發明公開了一種檢測限、檢測范圍和選擇性方面兼優兼顧的有機熒光分子,該有機熒光分子是利用四苯基乙烯(TPE)基團和識別基團,通過化學修飾合成本發明的新型聚集誘導發光(AIE)型有機熒光分子,其中,所述發光基團是具有聚集誘導發光性能的基團,而識別基團對鈾酰離子具有強的選擇性識別能力。本發明的有機熒光分子相比于傳統有機熒光探針而言,對鈾酰離子的檢測不存在濃度淬滅的問題,可以顯著改善探針的檢測范圍,并且可以同時提高靈敏度和抗干擾能力,實現檢測限、檢測范圍和選擇性兼優兼顧。
本發明公開了一種壓電單晶的制備方法、檢測方法、標定實驗裝置及方法,按照化學反應比配備Y2O3粉末、CaO粉末和B2O3粉末,化學反應式為:Y2O3+8CaO+3B2O3=2YCa4O(BO3)3;將Y2O3粉末、CaO粉末和B2O3粉末混合,獲得原料;將原料置于銥坩堝內,加熱融化原料,獲得熔體;采用提拉法生長YCOB單晶;獲得YCOB單晶后,將其切角加工為單晶圓片。本發明通過公開利用Y2O3粉末、CaO粉末和B2O3粉末制備YCa4O(BO3)3壓電單晶,并對獲得的單晶圓片進行靜態參數檢測,獲得基本參數;在對單晶圓片進行動態標定,獲得沖擊波壓力在不同溫度下的動態響應性能標定結果。
本發明提供了一種表面增強拉曼光譜檢測鈾氧化物的方法,屬于檢測方法技術領域。本發明采用氧化銀懸濁液/納米銀溶膠作為增強試劑,當采用氧化銀懸濁液作為增強試劑時,鈾氧化物在懸濁液中微量溶解,在光照和O2的氧化作用下,生成了UO22+,其會化學吸附于氧化銀表面,形成Ag2O?UO22+絡合物,電荷從鈾原子表面轉移至氧化銀表面,顯著提高了O=U=O的分子極化率,從而顯著增強UO22+的拉曼信號,提高了檢測靈敏度;當采用納米銀溶膠為增強試劑時,鈾氧化物生成的UO22+一部分吸附于銀表面,一部分與銀表面的檸檬酸根作用,在化學增強和電磁增強的雙重作用下,使UO22+的拉曼信號顯著增強,從而提高了檢測靈敏度。
本發明涉及鋼及鐵合金化學分析技術領域,公開了一種用于ICP?AES檢測的鋼試樣處理方法,該方法包括:(1)將試樣用硝酸和鹽酸的混合酸加熱分解,得到第一溶液;(2)向所述第一溶液中加入硫酸、磷酸和高氯酸,混勻,加熱至液面冒硫磷酸濃煙,冷至室溫,得到第二溶液;(3)向所述第二溶液中加入水和鹽酸,混勻,加熱煮沸30~120秒,冷至室溫得到第三溶液。采用本發明提供的方法得到的用于ICP?AES檢測的鋼試樣處理溶液進行檢測時具有能夠同時且準確地測量多種金屬元素的含量的優點。
本發明適用于風洞試驗技術領域,提供了一種基于深度強化學習的風洞試驗調度方法及系統,該風洞試驗調度方法及系統中,同時考慮了分支管線的利用率和分支管線開啟閥門延遲時間,其中,目標函數的一個變量為分支管線的利用率,因而能夠全局地考慮到風洞試驗調度管線的分配,且這種分配中,對于下一步執行動作的選取,以通過最大化目標函數來獲得,本發明的調度方法因而具有預測性,同時,能夠實現最大化動力資源的使用率和最小化分支管線的開啟/關閉次數,減少了動力設備的損耗;目標函數的另一變量為分支管線開啟閥門延遲時間,因而能夠提高預測的準確性,也能夠保證實驗的順暢。
本實用新型公開了一種多功能化學實驗用攪拌裝置,包括:支撐外筒,其內部設有旋轉機構和能相對支撐外筒轉動的直線執行機構,其中,所述旋轉機構固定連接直線執行機構,所述直線執行機構可拆卸連接有石英攪拌棒,所述支撐外筒的端部設有測量池,所述石英攪拌棒的端部伸入測量池內部。本實用新型涉及微熱量測量技術領域,一種多功能實驗用攪拌裝置,可用于打破套管式試管的內試管,用于輔助測量熱效應等在封閉系統或孤立系統中進行的實驗,同時石英攪拌棒能夠通過直線執行機構進行靈活調節位置,操作靈活,省時省力,能滿足不同的實驗操作攪拌需求。
本發明涉及熱壁修正方法技術領域,公開了一種用于高速飛行器氣動加熱數值預測的考慮高超聲速化學非平衡效應的改進熱壁修正方法,本方法將對流熱流按物理過程的貢獻進行分解,其中溫度梯度引起的熱流部分滿足傳統線性的熱壁修正方法,而反應擴散引起的熱流部分與壁面高溫化學作用相關,根據壁面化學反應機制做相應處理。分別求解溫度梯度引起的熱流和反應擴散引起的熱流,再將求解到的熱流相加,得到壁面總熱流。本發明提出的方法只需要求解冷壁和絕熱壁條件下的高超聲速流場,不需要流固耦合迭代求解,計算效率高。
本實用新型公開了一種評價固化體在多場耦合作用下化學穩定性的試驗裝置,包括:計算機數據采集控制系統,溫控箱,以及一組樣品處理裝置,其特征是:所述樣品處理裝置均由順次通過輸液管相連通的儲液器、恒壓泵、反應器、冷卻箱、恒流泵和溶液收集器構成,所述反應器設置于所述溫控箱內。采用本實用新型,能夠同時提供溫度、應力、滲流、化學多場耦合作用,能夠得到多場間的耦合效應,使固化體的化學穩定性試驗條件更接近處置條件,且能夠獨立控制溫度、滲流、應力、化學等參數,為固化體在模擬深地質處置環境的化學穩定性評價提供試驗平臺,測試效果好,實用性強。
本發明公開煙草生產車間內煙草甲化學防治效果的評價方法,包括以下步驟:(1)準備外地品系和本地品系的煙草甲成蟲,并分別裝入棉布制成的蟲籠內;(2)準備煙草甲蟲卵和培養皿,在培養皿底部粘貼雙面膠,將所述煙草甲蟲卵均勻分布在雙面膠上;(3)將步驟(2)制好的培養皿置于煙草生產車間;(4)將步驟(1)制好的蟲籠置于煙草生產車間;(5)車間噴灑化學藥劑兩天,密閉一天后,將所有蟲籠和培養皿收回,檢查蟲籠內煙草甲成蟲死亡率,培養皿內煙草甲蟲卵帶回實驗室進行孵化,觀察煙草甲蟲卵孵化率和煙草甲成蟲死亡率,評價煙草生產車間內煙草甲化學防治效果。
本發明公開了一種化學膜光學元件的夾持裝置,該夾持裝置包括吊裝梁、夾持梁、承重梁和封板;吊裝梁、夾持梁、承重梁構成一個四方框,底框為承重梁,左框和右框為相對放置的兩個夾持梁,頂框為吊裝梁;所述的吊裝梁、夾持梁、承重梁的內側開有U形夾持槽;所述的封板通過的吊裝梁上的封板栓固定在四方框的前后面;本發明的化學膜光學元件的夾持裝置具有可調節性,能夠保持化學膜光學元件在運輸、儲存、轉運、檢驗和表面觀察等操作過程中的潔凈傳遞,實現了光學元件通光面的無接觸操作,保護了光學元件在夾持過程中受力均勻,不易產生附加的污染和應力。本發明的化學膜光學元件的夾持裝置適用于多種規格、形狀的光學元件使用。
本發明涉及強化玻璃領域,公開了一種無機化學強化玻璃及其制備方法和應用。所述無機化學強化玻璃是通過原始玻璃經化學強化而得的具有表面壓縮應力層的玻璃,表面壓縮應力層沿厚度方向從原始玻璃表面向內延伸;所述原始玻璃中含有SiO2、Al2O3、Na2O、K2O、Li2O、MgO和ZrO2,所述原始玻璃的整體鍵強Ed滿足下列關系式:Ed=ASiO2×111+AAl2O3×42+ANa2O×14+AK2O×6+AMgO×26+ALi2O×38+AZrO2×57,關系式中ASiO2、AAl2O3、ANa2O、AK2O、ALi2O、AMgO、AZrO2分別為所述SiO2、Al2O3、Na2O、K2O、Li2O、MgO、ZrO2的質量百分數,Ed大于7500。通過上述技術方案,本發明提升了無機化學強化玻璃的強度,使得玻璃在強度提升的基礎上,提高抗跌落性能,本發明的整機的砂紙跌落測試效果優異,砂紙跌落高度為175?200cm。
本實用新型公開了一種用于放射化學的全自動固相萃取裝置,包括箱體,箱體內設置有移動組件,移動組件上設置導管,導管上連接有注射泵,箱體內的底部設置安裝架和試劑架,試劑架上放置有若干試劑瓶,安裝架上設置有萃取柱,萃取柱的底部通過軟管連接有蠕動泵,蠕動泵的出口通過軟管與三通電磁閥連通,三通電磁閥常開通道與廢液杯連通,常閉通道與解吸液杯連通,萃取柱上設置有液位傳感器,移動組件與注射泵相配合,將試劑瓶中的試劑滴入到萃取柱內,給液位傳感器設定初始值,液位傳感器檢測到萃取柱內的液面低于初始值時,則蠕動泵停止工作,保證萃取柱全程濕潤,不會出現漏空的現象。三通電磁閥連接了廢液杯和解吸液杯保證了液體的合理收集。
本發明為一種家禽排泄物化學處理方法。目的是提供一種既簡單又經濟的禽排泄物的化學處理方法,該方法與家禽集約化養殖場配套,形成工業化生產,安全、清潔、環保且節約大量成本。包括下列步驟:將新鮮家禽糞便配成20—60%的溶液;加固氮劑;將溶液的pH值中和到8.5-10.0;過濾,所采用的濾布為60-200目;在上述濾液中加入殺菌劑、除臭劑和脫色劑,攪勻后,加熱,靜置熟化,冷卻至室溫后再過濾;對濾液的濃度進行檢測,當濾液的波美濃度大于25°Be'時,進行回收,在蒸發釜中攪拌蒸發;當濾液波美濃度達到40-70°Be'時,冷卻結晶,脫水分離出結晶體為銨類復合肥。本發明應用于家禽排泄物的處理。
本發明公開了一種用于鉛化學機械拋光的粗拋拋光液及抗氧化工藝,粗拋拋光液包括:研磨顆粒,氧化劑,金屬絡合劑和去離子水;采用pH調節劑調節粗拋拋光液的pH;本發明的鉛化學機械拋光粗拋拋光液及其對應的拋光工藝能夠直接將宏觀加工后的鉛塊進行拋光加工;同時,本發明的粗拋拋光液能夠有效地實現極高的純鉛材料去除速率,進而使其表面簡便快速的達到鏡面效果;此外,本發明加工后的鉛塊表面還為后期進行超精密加工鉛塊表面提供了可靠的前期準備工作。本發明的鉛表面抗氧化處理工藝,其工藝操作簡單、經濟環保,能夠快速解決純鉛拋光后表面氧化膜在數秒內生成的難題,從而有利于表面質量的檢測,又有利于工業中的使用需求。
本發明公開了基于匹配追蹤的硅泡沫材料物理化學松弛自適應分離方法,包括步驟:統一使用場景下硅泡沫材料的松弛行為衡量標準,將硅泡沫材料的剩余預緊力轉換為載荷保持率,用于表征規定時間下的材料預緊性能;對硅泡沫材料載荷保持率退化趨勢預分析,初步確定物理松弛模型和化學松弛模型參數范圍;建立松弛模型字典庫,分別表示物理松弛模型字典庫和化學松弛模型字典庫;匹配追蹤分離物理松弛和化學松弛,滿足迭代松弛條件時,得到系列松弛模型和剩余信號;本發明忽略不同使用場景下的性能差異,基于信號稀疏分解思想,建立系列物理松弛模型與化學松弛模型的字典庫,利用匹配追蹤算法,實現硅泡沫材料性能退化趨勢中的物理化學松弛自適應分離。
本發明公開了一種評價榍石固化體化學穩定性的方法,其特征是包括下列步驟:制備模擬錒系核素榍石固化體;制備浸泡用榍石固化體粉末樣品;以外殼為不銹鋼、內膽為聚四氟乙烯的水熱反應釜為浸泡容器;去離子水為浸泡液且pH值為3~11;采用粉末試驗法進行浸出試驗,浸泡后分析浸泡液中各離子的濃度,計算各離子的歸一化浸出率,分析模擬錒系核素榍石固化體浸泡前后的物相變化,評價模擬榍石固化體在“熱-水-力-化學”耦合作用下的化學穩定性。采用本發明,模擬深地質處置環境,研究高放廢物固化體在深地質處置環境下多因素耦合作用的化學穩定性;本發明簡單易行,容易操作、控制,為評價榍石固化體在深地質處置條件下的長期安全性奠定基礎。
本發明公開了一種基于化學計量學的共晶炸藥結構快速鑒定方法,利用拉曼光譜無損、靈敏的特點,對共晶樣品進行拉曼譜圖的采集,分別建立訓練集及測試集樣本數據集。采用化學計量學,對共晶、單質炸藥的物理混合物分別開展算法研究,通過對該四種物質的拉曼譜圖降維,提取主成分,主成分特征聚類算法,獲得具有四種物質特征主成分的分類算法模型。當代入需要鑒定的產物拉曼數據時,模型能夠智能直讀的輸出該譜圖是否為共晶,最終對化合物是否為共晶進行快速準確的鑒定。本發明可以減少和克服傳統共晶判定方法的不足,對增加客觀性和評價的準確性具有積極的意義,可為其他晶體的拉曼譜圖分析,成分快速、純度快速判別、質量控制分析研究提供借鑒。
本發明公開了一種氟磷灰石陶瓷固化體的化學穩定性評價方法,其特征是:制備模擬次錒系核素氟磷灰石陶瓷固化體;采用外殼為不銹鋼,內襯為聚四氟乙烯的水熱反應釜作為浸出容器;以去離子水為浸出劑,調節pH值為5~9;在溫度100~200℃和壓力0.101~1.554MPa下進行浸出,測試浸出液的電導率,分析浸出液中離子的濃度,計算模擬次錒系核素的歸一化浸出率,分析固化體浸出前后的物相變化,評價氟磷灰石陶瓷固化體在“熱、水、力、化學”耦合作用下的化學穩定性。本發明簡潔實用,操作性強,評價指標合理直觀,評價結果準確可靠,可為評價高放廢物固化體在深地質處置環境中的長期穩定性和安全性提供有效的實驗依據和技術支持。
本實用新型公開了一種全自動放化分析裝置,涉及一種化學領域,由于實驗過程操作人員的不正確或者不規范的操作,以及操作人員自身讀數造成的誤差等都可以造成實驗結果的誤差,所以本申請包括機臺,所述機臺上設置有配比裝置,所述配比裝置包括旋轉分割結構、加藥分割結構、注射結構和控制系統,本申請通過設置有旋轉分割結構、加藥分割結構、注射結構和控制系統,使得能夠利用控制系統控制旋轉分割結構、加藥分割結構和注射結構進行機械化的加藥混合,避免人為的參與,減少工作人員接收的放射劑量;同時本申請通過三通電磁閥、注射泵、低回轉旋轉接頭的使用,使得能夠利用機械精準的控制計量,降低人為的干預產生的誤差。
本發明公開了一種飛行器表面壁面熱流分解方法、分析方法、介質及設備,屬于空氣動力學領域,包括步驟:S1,預處理:讀取流場數據,利用考慮化學非平衡效應的內能方程對讀取的流場數據進行預處理,獲得飛行器表面流場變量;S2,壁面熱流分解:將步驟S1預處理后得到的流場變量帶入熱流分解公式中,得到各能量輸運過程影響表面熱流的貢獻值,從而確定影響熱流的主導因素。本發明能夠用于確定影響熱流產生的主要貢獻因素,從而指導飛行器熱防護設計。
本發明公開了一種反應堆退役不銹鋼材料中Sr?90分析裝置和方法。該裝置分為分離單元和測量單元,分析單元實現Sr?90及其子體Y?90的快速分離,測量單元對分離純化的Sr?90子體Y?90進行活度濃度測量,然后根據Y?90推算獲得Sr?90活度濃度。該方法處理時間短,符合快速分離分析的要求;同時,分析流程簡化可控,減少了化學試劑的使用量和工作人員的接觸時間,避免了放射性及化學試劑對工作人員職業健康危害的不利影響。而且,根據選擇性吸附分離原理對Sr?90子體Y?90高效吸附并解吸,保證了較高的回收效率。該方法具有分離時間短、流程簡單、回收率高、系統穩定性好、使用壽命長等優點,能夠滿足反應堆中不銹鋼結構材料中Sr?90快速分析需求。
本發明提供了一種從核燃料分析檢測后廢棄的石墨坩堝中回收金屬的方法,該方案采用三氧化鉬作為硬模板,將石墨剪裁為具有高化學活性的晶格碳,使其在常溫下被過氧化氫氧化為COX,同時,三氧化鉬通過與過氧化氫反應生成水溶性過氧鉬酸,使石墨上的金屬物質得以完全釋放進入液相,因此能夠起到高效回收廢石墨坩堝上的金屬物質的效果。
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