噻虫啉残留量的测定方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101968469A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010283983.6

    申请日:2010-09-17

    Abstract: 一种食物检测技术领域的噻虫啉残留量的测定方法,取强阳离子交换萃取小柱依次经甲醇和水活化后,将待测物浓缩液用石油醚和乙酸乙酯的混合液溶解并移入小柱弃去淋洗液,然后再用10mL石油醚和乙酸乙酯的洗脱液洗脱并收集,经吹干定容后过滤并进行HPLC分析,实现噻虫啉残留量的测定。本发明具有操作简便、快速、精密度高、回收率高、重现性较好、检测限低等优点。

    测定根茎类蔬菜中毒死蜱含量的方法

    公开(公告)号:CN101587067A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200910053754.2

    申请日:2009-06-25

    Abstract: 一种农药技术领域的测定根茎类蔬菜中毒死蜱含量的方法,包括如下步骤:称取样品,粉碎匀浆,加入乙腈,超声提取,过滤,得到滤液;利用高效液相色谱法测定滤液中毒死蜱的含量;利用近红外光谱扫描滤液,得到原始图谱;对步骤二所得到的原始图谱进行预处理;利用预处理后得到的图谱数据以及高效液相色谱法测定的含量值,采用偏最小二乘法建立定量模型;取样品,利用步骤一的方法制备滤液,对样品滤液进行近红外光谱扫描,得到原始图谱,进行预处理,之后利用步骤三所得定量模型,得到样品中毒死蜱的含量。本方法可实现对毒死蜱进行快速定量测定,灵敏度较高,检出限达到0.010μg/ml。

    一种计算机芯片液态冷却散热系统

    公开(公告)号:CN104216490B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201410459389.6

    申请日:2014-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种计算机芯片液态冷却散热系统,使用高导热和低粘粘滞系数的导热油作为冷却液,还包括冷却液泵、界面集热器(冷头)、液冷散热器、冷却液箱和液管等。本发明将高导热和低粘粘滞系数导热油作为冷却液并设计采用新型冷却系统,芯片散热性能高于水冷效果,满足目前已知高功率高集成度计算机芯片散热技术要求,具有比已有的水基冷却液技术和液态金属散热技术样机更加实用和可靠的应用性能。

    一种计算机芯片液态冷却浸没式结构散热系统

    公开(公告)号:CN104216492B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201410512983.7

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种计算机芯片液态冷却浸没式结构散热系统,包括冷却液泵、冷却液箱、液冷散热器、液管,冷却液泵、冷却液箱和液冷散热器通过液管依次连通,形成环路;环路内使用绝缘冷却液;冷却对象放置在冷却液箱内。通过将冷却对象浸入到冷却液中,使两者直接接触,且接触紧密,大大提升了换热冷却的效果。

    基于地图结构的Wi-Fi位置指纹非监督训练方法

    公开(公告)号:CN105208651A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510504021.1

    申请日:2015-08-17

    Inventor: 徐昌庆 赵波 裴凌

    CPC classification number: H04W64/00

    Abstract: 一种室内定位技术领域的基于地图结构的Wi-Fi位置指纹非监督训练方法,基于带有路径和节点的地图结构中,在静止状态下获取地图结构的起点位置,并在行走状态下获得路径上的所有转弯点,经采样点内插处理后得到用于定位的指纹数据库,从而实现室内精确定位。本发明采用离线训练时间与定位精度两个评价指标,利用定点测量法对离线训练过程进行评价,得到各自的离线训练过程评价值,在日常行为的同时完成建库工作,极大减少劳力消耗。

    利用超声纳米焊接方法对金属进行表面改性的方法

    公开(公告)号:CN102500912A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110369548.X

    申请日:2011-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种利用超声纳米焊接方法对金属进行表面改性的方法,属纳米材料技术领域。该方法包括如下步骤:清洁金属需处理区表面;在清洁后的金属表面涂覆纳米粉末材料;对金属表面的纳米粉末材料施加超声纳米焊接方法,得到改性的金属表面。本发明方法操作简单,焊接参数易控。纳米材料与金属基底的焊接区域形成局部互溶体,界面浸润性好,增强了机械结合,有利于充分发挥纳米材料的增强功能;纳米材料在金属表面分布致密均匀,表面光洁,无裂纹和气孔。

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