本發明公開了一種適用于對橋梁的耐久性能進行檢測的方法,所述方法包括如下步驟:一、采集服役橋梁的電化學信號及鋼筋樣品,建立分析數據庫;二、基于所采集的電化學信號及鋼筋樣品,采用有限元技術構建電化學檢測信號?力學性能之間的關系模型;三、構建符合實橋邊界條件的電化學信號?變形度?剩余壽命的時變模型;四、基于所構建的電化學信號?變形度?剩余壽命的時變模型,制成銹蝕鋼筋失效色譜標本,通過對比即可得出橋梁的耐久性能。該方法能實現服役橋梁無損量化可視化檢測及快速精準診斷,提高對橋梁內部配筋銹蝕狀況的檢測效率及銹蝕等級識別,對促進橋梁無損量化檢測技術及耐久性預測技術的發展具有重要的意義,取得較好的使用效果。
本發明公開了銀丹心腦通軟膠囊中主要效應成分的檢測方法,按照重量計算,銀丹心腦通軟膠囊是用銀杏葉500g、丹參500g、燈盞細辛300g、絞股藍300g、山楂400g、大蒜400g、三七200g、艾片10g制成1000粒膠囊劑,檢測方法包括黃酮類成分、酚酸類成分等的定量分析,所述定量分析方法為高效液相色譜質譜聯用法。本發明中銀丹心腦通軟膠囊中主要成分定量分析的靈敏度更高、精確度好、鑒別能力強,可檢出的成分多,檢測數據準確度好;銀丹心腦通軟膠囊的定性分析的批間相似度好,可以更好地反映銀丹心腦通軟膠囊的整體化學輪廓。
本發明公開了一種基于G?四聯體DNAzyme信號放大策略的適配體傳感器的黃體酮檢測方法,與傳統的黃體酮檢測方法相比,其避免了貴重儀器的分析方法的建立;使用核酸適配體為識別元件提高了目標物檢測的選擇性和穩定性。將信號放大策略與電分析方法相結合,構建以黃體酮為檢測對象的電化學傳感新方法和新技術,提高分析的靈敏度。本發明檢測黃體酮的方法更簡便,更靈敏,選擇性且成本效益更高,在痕量生物小分子分析中有著重要的實際意義和發展前景。
本實用新型屬于實驗臺技術領域,尤其為一種具有危險應急功能的化學實驗臺,包括殼體,所述殼體的內部對稱設置有第一螺紋桿,所述第一螺紋桿的兩端均通過軸承分別與殼體頂部內壁和底部內壁轉動連接。本實用新型通過設置第一螺紋桿、第一齒輪、伺服電機、第二齒輪、鏈條、滑板和支撐桿,可以實現對支撐臺的高度進行調節,從而可以適應不同身高的學生,使不同身高的學生們能夠舒服的做實驗,通過設置有毒氣體探測報警器,當在實驗過程中,發生有毒氣體泄漏時,可以起到提醒作用,通過設置照明燈,可以提高亮度,從而可以使學生更好的觀察實驗時的變化,通過設置放置盒,且在放置盒內放置滅火器,當發生火災時,可以盡快的將火勢撲滅。
本發明公開了一種基于概率轉移深度強化學習的無線物聯網資源分配方法,該方法將決策agent分布式地放在每一個邊緣服務器中,這樣每個agent僅需要對其所服務的用戶進行決策即可,極大程度地減小了決策變量空間,還降低了決策時延,同時提出一種基于分布式部分可觀測馬爾科夫決策過程的服務遷移模型,克服了因為每個agent所能觀測的狀態信息有限,使得決策不能達到最優解的問題。
一種白酒中吡嗪類化合物的高效液相色譜檢測方法,采用高效液相色譜?熒光檢測器(HPLC?FLD)法對白酒中的吡嗪類化合物進行定性和定量分析,能夠同時測定白酒中的2?甲基吡嗪、2,3?二甲基吡嗪、2,5?二甲基吡嗪、2,6?二甲基吡嗪、2,3,5?三甲基吡嗪、2?乙基?6?甲基吡嗪、2,3,5,6?四甲基吡嗪、2,3?二甲基?5?乙基吡嗪8種吡嗪類化合物。該方法不需要經過化學衍生,也不需手性柱或添加手性試劑就可分離吡嗪3種同分異構體,方法靈敏度高,準確度和重復性好,操作簡單,成本低廉。
本發明采用化學發泡方式進行泡沫料漿填芯的方法,屬于建筑材料生產技術領域,其技術要點是,該方法使用的設備為一種采用化學發泡方式的泡沫料漿填芯機,該設備包括螺旋輸送機、稱料裝置、粉體添加劑計量輸送機、氣動定時計量閥門、發泡裝置、料漿攪拌機、料漿斗、氣動料漿填芯閥門、下料管、傳感裝置、漿位探測頭升降裝置和PLC控制系統,粉料由螺旋輸送機送入稱料斗,稱料完成后,通過氣動閥門進入攪拌機,水和液體添加劑通過氣動定時計量閥門輸送到攪拌機,攪拌均勻后的料漿進入料漿斗,由漿位傳感裝置控制料漿填芯閥門對空心砌塊或空心板材進行注漿。該方法可顯著提高墻體保溫材料的質量。
本發明公開了一種電子鼻結合化學計量學快速鑒定真假蜂膠,蜂膠取樣置于電子鼻之下,真的蜂膠能夠散發味道標膠濃烈且帶有芳香,初步鑒定蜂膠真假,接著測量樣品的碘值,配制氯化碘??冰乙酸溶液,精確稱取試樣,于250ml碘量瓶中,精確加入25ml氯化碘???冰乙酸溶液,靜置,加入15%碘化鉀溶液20毫升,和75ml水,用0.1mol/L硫代硫酸鈉標準溶液滴定至淡黃色,加入1??2ml 0.5%的淀粉指示劑,繼續滴定至藍色消失.同時作一空白,計算碘值:碘值(g/100g)=(V1?V2).C.0.1269.100/m,假蜂膠的碘值偏低,便可以鑒別蜂膠的真假,更據說服力,本發明能夠利用電子鼻初步鑒定蜂膠的真假,在結合碘值測定,更加科學的鑒定蜂膠的真假,更據說服力。
本實用新型公開了一種實驗用化學試劑混合裝置,包括底板,所述底板后端固定焊接有兩組側支板且側支板內設置有行走槽,兩組所述側支板上端通過上支板連接有螺紋桿,所述螺紋桿上下兩端分別設置有調節柄和第一壓板,所述第一壓板一側設置有凹口,所述凹口內活動設置有卡板,所述卡板底部膠合有第一橡膠墊,所述卡板上固定設置有出液管,所述卡板靠近右側側支板一側固定連接有進氣管,所述進氣管延伸出側支板的行走槽并通過軟管連接在觀測筒上端,所述觀測筒上設置有刻度線,所述觀測筒底部通過連通管連接有加壓筒。本實用新型通過加壓筒壓縮空氣流,并通過觀測筒將空氣流引向進氣管,進而可以將試劑瓶中的試劑通過出液管導出至燒杯內混合。
一種分別檢測微量Mg2+、Zn2+或F-的熒光光譜法,屬分析化學技術領域。以雙-(7-羥基-香豆素-8-醛)縮乙二胺為熒光試劑,用熒光光譜法分別檢測微量Mg2+、Zn2+或F-。在DMF(N, N-二甲基甲酰胺)溶液中測定Mg2+,以350nm為熒光激發波長,測定430nm處的熒光強度,檢測的濃度線性范圍為兩個數量級,檢測限低至10-8mol·L-1;在DMF/H2O(1/4,v/v)溶液中測定Zn2+,以360nm為熒光激發波長,測定457nm處的熒光強度,檢測的濃度線性范圍為兩個數量級,檢測限低至10-8mol·L-1;在DMF溶液中測定F-,以360nm為熒光激發波長,測定460nm處的熒光強度,檢測的濃度線性范圍為兩個數量級,檢測限低至10-8mol·L-1。該熒光試劑為發明人研制合成,結構式為:。?
本發明公開了一種鍋爐用自動化高精度在線重金屬檢測儀及其制造方法,該在線重金屬檢測儀具體包括四個部分,分別是化學顯色反應池、液體傳輸處理系統、分光光度法檢測裝置和數字化控制顯示系統;數字化控制顯示系統由控制中樞和分別與控制中樞連接的報警裝置、顯示裝置、操作裝置組成;其中操作裝置通過控制控制中樞來控制液體傳輸處理系統的動作,完成化學顯色反應池內的液體反應動作,然后控制中樞通過依次連接A/D信號轉換器和化學信號采集器采集化學顯色反應池內的信息進行自動化比對分析,然后控制中樞再通過報警裝置、顯示裝置將比對分析的結果進行數字化顯示。本發明對鍋爐系統針對性強、反應靈敏、在線監測、整合度好。
本方案公開了分析化學技術領域關于水質中亞硝酸鹽的比色檢測方法,本方法中使用的檢測試劑為通式I的化合物溶液,稱取172.5mg亞硝酸鈉,用雙蒸餾水溶解后定容至500mL,然后用雙蒸餾水稀釋至多個不同濃度梯度的NaNO2的標準溶液,每個標準溶液50mL;取檢測試劑與標準濃度的NaNO2溶液按1:1比例混合;將混合溶液紫外燈照射100min;利用分光光度計對混合液在400~550nm處的吸收值進行測量;根據測量吸收值與已知的亞硝酸根離子濃度,建立亞硝酸根離子與吸收值間的標準曲線;對檢測樣品進行測定;測定過程中,控制樣品的檢測值在標準曲線的檢測范圍;根據標準曲線的線性方程和樣品的稀釋倍數,計算出待檢測樣品中的亞硝酸根離子的摩爾濃度。本方法操作簡單、檢測費用低。
本發明公開了一種小花清風藤中七種黃酮類化學成分的分離提取方法,是采用多種色譜對小花清風藤的甲醇提取物進行脫色、分離純化;應用TLC、HPLC跟蹤監測,分離得到。對小花清風藤地上部分提取物進行了化學成分研究,采用D?101大孔樹脂層析柱、硅膠層析柱、ODS?A?HG反相層析柱以及半制備型高效液相色譜等分離技術,從中分離得到7個黃酮類成分,分別鑒定為:槲皮素?3?O?龍膽雙糖苷(Ⅰ),Camellianoside(Ⅱ),蘆丁(Ⅲ),Tsubakioside?A(Ⅳ),山奈酚?3?O?蕓香糖苷(Ⅴ),異鼠李素?3?O?蕓香糖苷(Ⅵ),山奈酚(Ⅶ)。分離得到的7個化合物中,有5個(Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ)是首次在小花清風藤(Sabia?parviflora)中分離得到,也均是首次從清風藤屬(Sabia)植物中分離得到。有利于對小花清風藤藥材及其制劑的開發和質量控制。
本發明公開了一種基于強化學習的電力系統缺陷物資智能調度方法,包括,定義強化學習中的狀態、決策、轉移方程、獎勵函數及物資倉儲動態調度問題中的需求和目標;利用馬爾科夫決策過程解決所述物資倉儲動態調度問題;羅列針對電網缺陷物資的Bellman方程并選擇求解策略;將所述Bellman方程修改為數據驅動在線更新的形式,基于ε貪婪策略確定調度行動。本發明提出了基于馬爾科夫隨機過程和強化學習求解電力系統應急物資的聯合控制和調度問題,且“端到端”算法不預測需求,直接做出庫存控制和調度決策;同時在真實數據集上得到了驗證,有很好的收斂性和增益,證明了方法的可用性與實踐價值。
本實用新型公開了一種用于高溫高壓水熱體系的氧化學傳感器,傳感器由基座、圓臺狀耐高溫絕緣錐墊、固體氧緩沖劑耐高溫絕緣錐套、圓臺狀固體電解質陶瓷、圓臺狀耐高溫絕緣陶瓷、海綿狀惰性金屬層、惰性金屬片和電極引線組成,各零部件組合形成錐形自緊式密封機構,由此構成的基于電化學池的氧傳感器,可用于高溫(250-700℃)高壓(常壓-100MPa)水熱體系氧逸度或氧活度的原位直接測量,解決了現有各種用于高壓水熱體系的氧化學傳感器存在工作溫度壓力不高(難以同時超過400℃、40MPa)、響應速度慢以及用于復雜的濃水流體樣品時可靠性存在質疑的問題。
本實用新型公開了一種雙層加熱管化學清洗槽。它包括槽體(1),槽體(1)內設有一組外層加熱管(2)和一組內層加熱管(3),外層加熱管(2)和內層加熱管(3)的一端分別與外層蒸汽管(4)和內層蒸汽管(5)連接,外層加熱管(2)和內層加熱管(3)的另一端分別與外層冷凝水管道(6)和內層冷凝水管道(7)連接,外層冷凝水管道(6)和內層冷凝水管道(7)經聯通管(8)互通并與冷凝水排放口(9)連接。與現有技術相比,本實用新型采用雙層加熱,使化學清洗槽內的物料可以平衡的升溫,在較短的時間內達到工藝要求的溫度,節約能源,提高生產效率。本實用新型還具有結構簡單緊湊、使用方便、工作穩定、安裝和檢修方便的特點。
本發明公開了一種基于人工神經網絡及深度強化學習的AVC智能控制方法,包括,結合電網無功負荷的態勢預測結果和新能源并網的點的無功負荷變化規律,將變電站分為不同的子控制區域;基于貝爾曼方程和最小化損失函數優化動作效用函數,并結合所述動作效用函數獲得決策度量函數;通過利用所述決策度量函數的梯度優化智能體的決策模型參數,訓練智能體;將所述不同子區域的態勢預測結果和新能源無功變化規律輸入到所述智能體,通過所述智能體計算電力系統的電壓控制量控制電網無功電壓。本發明通過結合人工神經網絡和確定性策略的多智能體強化學習算法訓練智能體,提高了對無功電壓的主動控制能力。
本發明公開了一種對化學性肝損傷有保護作用的制劑,按重量份數計,由葛根提取物100~300份、枳椇子提取物50~150份、桑椹提取物100~200份和五味子提取物30~100份制成;還提供了該制劑的制備方法。本發明提供的對化學性肝損傷有保護作用的制劑,通過各功效原料間的合理配伍,既能保證保健功能充分有效地發揮,又可保證本產品的安全性。借鑒了現代藥理學研究成果,并采用了比較先進的制劑技術,保肝效果非常明確;針對化學性肝損傷人群,各功效原料能夠協同增效,增強功能;本發明制劑無任何毒副作用,可長期食用。本發明的制備方法簡單,生產條件溫和、易實現,經中試生產測試,工藝穩定可控。
本發明公開了一種基于強化學習的優惠券發放方法,它包括以下步驟:一:使用強化學習算法對用戶消費數據進行模型訓練和發放結果預測,使用Redis數據庫保存預測的結果;二:系統后臺調用移動端接口,將預測的結果推送到商家的移動端,以便商家可以及時查看預測結果;三:商家可以通過系統的WEB端或移動端操作優惠券的發放,這時,系統后臺便會調用微信公眾號接口,將優惠券發放到用戶的微信公眾號上,整個發放流程結束。本發明構建了由第三方網站管理商家的優惠券,商家將微信公眾號賦權給網站管理員,管理員通過商家的微信公眾號去管理其店鋪的用戶,并向用戶發放優惠券的模式,取得了很好的使用效果。
本實用新型涉及一種化學清洗罐自控加熱管,其被應用于一種化學清洗系統,所屬化學清洗系統包括主蒸汽管道、化學清洗槽、自控加熱管及疏水管道,所述主蒸汽管道將蒸汽送入所述化學清洗槽,所述化學清洗槽內設有所述自控加熱管,所述自控加熱管一端連接所述主蒸汽管道,另一端連接所述疏水管道;所述化學清洗系統還包括在線溫度計,所述在線溫度計設置在所述化學清洗槽內壁,用于實時測量所述化學清洗罐中化學清洗液的溫度,所述在線溫度計連接PLC控制器。通過以上系統可以有效提高清洗效率,降低清洗成本。
本實用新型公開了一種化學加藥管道防低溫凍結系統,包括絮凝劑管道(2),助凝劑管道(4)和正沖洗管路,還包括保溫層(1),供暖管道(3),屏蔽管道泵(5),溫度監控器(6),反沖洗管路(7)和澄清池。該系統主要針對北方冬季0℃以下場所,黏度較大的化學藥液傳輸,適用長距離小口徑管道加熱。本實用新型利用供暖水加裝管道進行恒溫加熱,并對加藥管道進行反沖洗回路設計,大大降低了加藥管道的凍堵,保證系統的正常運轉,釋放了檢修成本和勞動力。
本實用新型屬于化學實驗設備技術領域,公開一種化學實驗用放大儀器,包括物鏡安裝管和目鏡安裝管,物鏡安裝管的一端安裝有螺紋環,物鏡安裝管和目鏡安裝管的一端設有固定環,物鏡安裝管包括物鏡安裝管體,物鏡安裝管體的內部開設有安裝腔,物鏡安裝管體的一端對稱固定連接有限位板,目鏡安裝管包括目鏡觀測管體,目鏡觀測管體和物鏡安裝管體的內部開設有觀測腔,目鏡觀測管體和物鏡安裝管體的一端固定連接有固定柱,設計了可以安裝物鏡和目鏡的結構,使裝置可以改變放大的倍數,同時該裝置可以調節物鏡和目鏡之間的距離,增加裝置的應用范圍,設計了物鏡安裝管和目鏡安裝管,延長了觀測的距離,降低危險發生時受傷的概率。
本實用新型公開了一種兼具凈化功能的危險化學品遇水放出易燃氣體試驗儀,涉及化學檢驗設備技術領域,其包括焚爐,所述焚爐內壁的下表面設置有若干個電子打火器,并且焚爐上表面對應若干個電子打火器的位置卡接有探頭。該兼具凈化功能的危險化學品遇水放出易燃氣體試驗儀,出氣管內的有害易燃氣體經探頭導入焚爐內的過程中,會先經吸水板除去自身攜帶的濕氣,且活塞在受到向上的壓力時會向上移動,進而能夠阻斷點燃后的有害易燃氣體回流到出氣管內,操作第一開關使若干個電子打火器同時進行點火動作,進而能夠點燃焚爐內的有害易燃氣體,經冷凝管冷卻,再由凈化爐排出,從而可以降低有害易燃氣體中污染物質的含量。
本發明涉及一種基于強化學習的微電網優化調度方法,包括:獲取微電網風光元件的預測信息以及電源的邊界信息,搭建基于強化學習的微電網優化調度強化學習模型;基于強化學習的微電網優化調度強化學習模型進行自學習,并積累自學習過程中學習到的調度知識,得到擁有先驗調度知識的微電網;通過遷移學習挖掘和利用學習到的調度知識,搭建相似度計算模型,用于實現所述調度知識的再利用;在新的微電網優化調度任務中利用先驗調度知識進行微調學習,獲得新任務的優化調度策略。本發明方法將強化學習和遷移學習引入到微電網優化調度中,強化學習具備強大的自學習和記憶能力,并且能夠將尋優過程中學習到的經驗知識儲存在神經網絡參數中。
本實用新型公開了一種高純化學品復合包裝桶,包括內膽(1)、上保護鋼體(3)、下保護鋼體(15)和保護罩(12),其特征在于:內膽(1)底部設有凹槽(2),上保護鋼體(3)設有進氣口(4)、出液口(5)、清洗口(6),上保護鋼體(3)、下保護鋼體(15)邊緣分別設置翻檐(11),兩者通過螺栓連接;上保護鋼體(3)外設保護罩(12),兩者通過快開卡箍(14)連接;上保護鋼體(3)設檢漏孔A(7),下保護鋼體(15)上設置多個檢漏孔B(24),下保護鋼體(15)下端設置蛭石吸收室(16),并設置蛭石更換孔(17)。本實用新型能防止高純電子化學品腐蝕、滲漏,且使用壽命長。
本發明屬于電化學技術領域,公開了一種帶阻抗識別的電化學試紙及其使用方法,由下至上依次貼合基片層、一個電化學反應腔體、酶層、覆蓋層和用于保護覆蓋層上端的隔片層。所述電極層為金電極或者碳銀電極。所述基片層采用聚對苯二甲酸二乙酯,聚氯乙烯,聚丙烯中的任意一種材料。所述電極層由電化學工作電極、電化學對電極、觸發電極、接通電極和阻抗標識區域的金電極組成;本發明首次實現一張帶有阻抗標識的電化學試紙技術。使得不同批次的試紙,通過對刻蝕阻抗的測量被測試儀自動識別,從而達到自動校準參數的目的。
本發明屬于電化學技術領域,公開了一種帶標識阻抗的電化學試紙及使用方法,所述帶標識阻抗的電化學試紙由下至上依次貼合帶阻抗標識試紙基片層、電化學金電極層、覆蓋層、酶層、上隔層。所述電化學金電極層為金電極或者碳銀電極。所述帶阻抗標識試紙基片層采用聚對苯二甲酸二乙酯,聚氯乙烯,聚丙烯中的任意一種材料。所述電化學金電極層由電化學工作電極、電化學工作電極、觸發電極、接通電極和電阻標識區域的制程控制的金電極組成。本發明首次實現一張帶有阻抗標識的電化學試紙自動識別的技術;使得不同類型的試紙,通過對調制阻抗的測量被測試儀自動識別,達到自動識別參數的目的,不用增加試紙引腳。
本實用新型屬于電化學技術領域,公開了一種帶標識阻抗的電化學試紙,由下至上依次由帶阻抗標識試紙基片層、電化學金電極層、覆蓋層、酶層、上隔層貼合而成。電化學金電極層為金電極或者碳銀電極。電化學金電極層為金電極或者碳銀電極。帶阻抗標識試紙基片層采用聚對苯二甲酸二乙酯,聚氯乙烯,聚丙烯中的任意一種材料。電化學金電極層由電化學工作電極、電化學工作電極、觸發電極、接通電極和電阻標識區域的制程控制的金電極組成;本實用新型首次實現一張帶有阻抗標識的電化學試紙自動識別的技術;使得不同類型的試紙,通過對調制阻抗的測量被測試儀自動識別,達到自動識別參數的目的,不用增加試紙引腳。
本發明公開了一種用于高溫高壓水熱體系的氧化學傳感器及其制備方法,傳感器由基座、圓臺狀耐高溫絕緣錐墊、固體氧緩沖劑耐高溫絕緣錐套、圓臺狀固體電解質陶瓷、圓臺狀耐高溫絕緣陶瓷、海綿狀惰性金屬層、惰性金屬片和電極引線組成,各零部件組合形成錐形自緊式密封機構,由此構成的基于電化學池的氧傳感器,可用于高溫(250-700℃)高壓(常壓-100?MPa)水熱體系氧逸度或氧活度的原位直接測量,解決了現有各種用于高壓水熱體系的氧化學傳感器存在工作溫度壓力不高(難以同時超過400℃、40?MPa)、響應速度慢以及用于復雜的濃水流體樣品時可靠性存在質疑的問題。
中冶有色為您提供最新的貴州有色金屬分析檢測技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!