本实用新型公开了一种适用于瓜果蔬菜预防果蝇虫害的诱捕装置,包括爬行仓、诱捕仓,爬行仓在诱捕仓之上,两者之间连通设置,所述诱捕仓沿周围均布诱捕通道,所述诱捕通道与诱捕仓连通设置;所述诱捕仓为下端开口结构,其下部设置诱剂盘,所述诱捕通道内设置锥形结构。本实用新型通过设置带有锥形结构的诱捕通道及与诱剂盘可拆卸连接的固定桩,锥形结构小端伸入到诱捕仓内可有效防止果蝇逃脱,诱捕通道上方设置防雨外缘可延缓引诱剂失效时间。在诱剂盘上安装固定桩,将固定桩插入田间土壤可用于田间果蝇发生监测和防治,或者不安装固定桩,将爬行仓顶部之挂钩悬挂于果树上,用于果园果蝇的防治。本实用新型结构简单、操作简便、成本较低。
本实用新型公开了一种猕猴桃移植后的运输装置,包括放置壳体、放置槽、固定套筒、连接杆、第一固定螺栓、第一固定柱、滑动杆、第二固定柱、第一弹簧、第二固定螺栓、底座、测量尺、调节杆、固定块、滑槽、第二弹簧、固定杆、夹板、海绵垫、电动推杆和支撑板。该种猕猴桃移植后的运输装置结构简单、设计新颖,实现对移植后的猕猴桃幼苗进行搬运,便于对移植后的猕猴桃幼苗进行种植,操作较为简单,避免一些操作繁琐的情况,避免猕猴桃幼苗根部的土壤掉落,保障猕猴桃稳定生长,便于猕猴桃的生长发育,便于猕猴桃幼苗运输过程的稳定,提高装置的抗震性能,保障猕猴桃稳定运输,避免猕猴桃运输受损,提高猕猴桃幼苗运输的无损率,适合推广使用。
本发明涉及一种用于监测甘蔗根系生长动态的方法,属于甘蔗根系研究技术领域。该方法是在甘蔗种植前至少6个月,在试验地开沟将微根管呈一定角度放入土里,并用挖出的土层均匀回填,待管与土壤良好接触后在试验地上种植甘蔗,之后用根系扫描系统定期观测根系生长状况和动态变化。本发明提供的用于监测甘蔗根系生长动态的方法主要包括微根管的安装方法、安装数量、甘蔗的种植和甘蔗根系原位观测方法,从而研究甘蔗根系生长动态状况,实现了对甘蔗根系生长动态和形态参数的无损伤、快速、准确监测与研究,为甘蔗根系研究提供一种无损伤、原位监测、高效、可靠的研究手段。
本实用新型公开了一种便携式无损快速检测装置,主要内容为:所述竖直隔板安装在箱体内底面上,散热风扇安装在箱体上的安装孔里,水平隔板安装在竖直隔板的顶端,ARM嵌入式主板安装在水平隔板上,隔板安装在ARM嵌入式主板上,LCD触摸屏安装在隔板上,上盖安装在箱体顶端,探头座安装在箱体左侧面上安装孔里,灯罩安装在探头座右侧面上,卤素灯安装在灯罩内,探头座通过导管与光谱仪连接,耦合透镜安装在导管内,检测探头安装在探头座的左侧面上,电源分别与ARM嵌入式主板、散热风扇、光谱仪和卤素灯连接,LCD触摸屏、光谱仪、WIFI传输模块、SD卡和读卡器都与ARM嵌入式主板相连,散热风扇与ARM嵌入式主板连接。
本发明提供了一种烤烟烟叶成熟度无损快速检测方法,通过图像采集设备采集待检测烟叶的烟叶彩色图像信息;将烟叶彩色图像信息进行图像处理,确定烟叶彩色图像信息中的烟叶检测部位,获取烟叶检测部位中图像的RGB值;从烟叶检测部位中图像的RGB值中提取R值,将R值带入成熟度计算公式:成熟度值=18*R/255中,得烟叶检测部的成熟度值。该方法指标明确,测量与判断方法客观,科学量化了烟叶成熟度指标,易于操作和掌握,利用该方法判断中、上部烟叶采收成熟度,统一采收眼光,烘烤难度降低,烤后烟叶青筋、青片和挂灰比例显著减少,烤后黄烟率、上等烟比例和均价均显著提高,烤后质量和经济性状好于常规采收。适用于烟草种植和加工企业。
本发明公开了一种锂离子电池用高镍正极活性物质的自导高温合成方法,利用材料自身的比电阻进行直接欧姆加热.工艺为:用中空圆柱形陶瓷约束柱围住,然后调整压紧装置使物料定型后通入直流电,直流电流通过正负极导电棒和物料形成一个回路,首先向通入加热后的300-400oC的预热风进行预热,待电阻减小后再向方形容器内充满氧气,打开直流电源,调整压紧装置,物料开始导电,升高直流电压,等待直流电流升高至200A后恒温2小时,然后将直流电压升高至65V,此时直流电流升高至263A,用热电偶测得温度为826℃,在此温度下恒温8小时后冷却取出后,破碎筛分。使用本发明的制造方法,产品的一致性好,锂离子电池使用该类新型材料作正极活性物质时电化学性能优良。
本实用新型涉及物理化学实验仪器领域,公开了一种燃烧热实验载料组合装置。该装置包括一个燃烧皿和一个待测样品片,其中,所述燃烧皿由耐火泥或紫陶泥烧制,其下部为一个底座,上部则为一个实心座,所述实心座的顶部设有样品槽,并且所述待测样品片能够放置于所述样品槽内;而所述待测样品片呈圆盘状,并且其上表面具有一段凹槽。本实用新型中的燃烧热实验载料组合装置通过使用耐火泥制作燃烧皿以及使用具有凸条的垫片制作带槽的待测样品片,从而使引燃丝能够与待测样品片保持稳定接触,且耐火泥或紫陶泥制作燃烧皿不是导体,消除了现有不锈钢燃烧皿易与引燃丝接触而短路的缺陷,从而保证了实验的成功率。
本发明公开了一种利用废次鲜烟叶生产有机肥的方法,与现有技术相比,本发明通过对田间不适用鲜烟叶进行堆捂发酵,将发酵后的废次鲜烟叶按照40%的比例发酵生产有机肥。这项技术为田间不适用烟叶资源的再利用、生态环境的改善及循环经济的发展提供技术路径。经检测,该有机肥各项指标均达到国家有机肥标准NY525-2012标准。该有机肥将废次鲜烟叶经过处理后变废为宝,不仅提高了该有机肥的肥力,而且由于烟叶中烟碱的杀虫作用,减少了化学农药的施用量,提高了农作物的安全性。
本实用新型公开了综合废水处理系统,涉及污水处理技术领域。该综合废水处理系统,包括过滤箱,过滤箱上外表面后端设置有管道接口,管道接口上方设置有进水管,出水口后端设置有管道一,管道一后端设置有絮凝池,絮凝池右外表面设置有管道二,管道二右端设置有生化池,经过物理过滤后的污水通过絮凝池产生絮凝反应,经过絮凝反应和化学净化的污水在沉淀池内进行沉淀,沉淀完成后,净化后的污水由管道四流入检测池内,进行水质检测,合格后可排放到出水管,沉淀产生的沉淀物由管道五通往污泥浓缩池,干燥处理后取出,污水处理完成,整个过程需要的装置简单易得,对常见的生活污水可以进行净化再利用。
一种5005铝合金圆铸锭生产方法,是在熔炼炉内预加铝硅中间合金,通过铝液的紊流搅拌使硅成分均匀;待熔炼炉内铝液量满足生产要求时,通过设置于熔炼炉上的升温系统对铝合金熔体进行升温熔炼,同时加入Ti剂和回炉料,与电解原铝液进行配料;之后对铝合金熔体进行喷粉精炼,加入打渣剂扒出浮渣,取样分析并静置,化学成分合格后转入静置炉进行二次喷粉精炼、扒渣、取样分析、静置;然后将铝合金熔体转入溜槽,通过在线除气处理和在线过滤后完成熔体在线处理,得到铝合金熔体;采用热顶多模连续铸造方式铸成5005铝合金圆铸锭;最后将铸锭锯切、包装。本发明工艺简单,得到的产品质量稳定,金属烧损小。
本发明公开了一种铝锭的制备方法,包括:提供电解原铝液;获取电解原铝液中钒和钛的质量含量;根据电解原铝液中钒和钛的质量含量得到每预设质量的电解原铝液需要加入的硼元素质量;提供钒和钛的质量含量之和随硼元素加入量变化的质量含量变化曲线图;根据质量含量变化曲线图确定铝硼中间合金的最佳添加量;对电解原铝液进行铝硼合金添加熔解,经过搅拌后静置处理预设时间;取炉前样进行化学成分分析,化学成分分析结果满足需求后打开混合炉的炉眼进行铸锭作业。本发明具有如下优点:可制备低钒低钛铝锭产品,在降本增效的大环境下,利用铸锭混合炉设备,通过优化工艺,调整生产组织,实现低钒低钛铝锭的高效生产。
本发明提供了一种除去试剂溶液中微量重金属的方法,其步骤是:将巯基棉放在滴定管中,形成巯基棉柱;让待处理的化学试剂流过巯基棉,使其中的铅、砷、镉、汞、铜等重金属离子被吸附在巯基棉上而除去,得到纯净的化学试剂。将吸附了重金属离子的巯基棉用2%硝酸溶液洗脱巯基棉上负载的重金属离子,再使用还原剂溶液处理,使解吸附的巯基棉能够多次循环使用。所述化学试剂包括磷酸一氢铵、磷酸二氢铵、磷酸铵、硝酸镁、硝酸等。本发明可以有效除去试剂中重金属离子,消除干扰,提高化验精度。在原子吸收光谱和原子荧光光谱法测定样品中微量重金属元素时,使用经过本发明处理得到的分析纯试剂溶液代替优级纯试剂溶液,能够降低化验成本,提高分析效率,对化验行业具有重要意义。
硼掺杂石墨烯负载金核金铂合金壳纳米复合材料修饰电极测定芦丁方法。Hummers法制备氧化石墨烯,水热法以氧化石墨烯为原料、三氧化二硼为硼源和还原剂,合成硼掺杂石墨烯(BG)。Frens’法制备纳米金溶胶种子,种子诱导法制备出金核金铂合金壳纳米粒子(Au@AuPt)。以比表面积大的硼掺杂石墨烯作为载体,将Au@AuPt纳米粒子嵌入到石墨烯片层间,获得硼掺杂石墨烯负载Au@AuPt纳米复合材料。利用所制备的新型纳米复合材料修饰玻碳电极,成功构建了能对芦丁快速检测的电化学传感器。得到芦丁浓度和氧化峰电流线性拟合方程:Ip=6604.1c+8.2044,芦丁的检测限为0.3×10?12M。
本发明涉及再生锌冶炼检测技术领域,具体涉及是一种次氧化锌粉浸出渣中碳含量的测定方法,通过化学分析法解决了含多元素且高硫高铅的次氧化锌粉浸出渣中碳含量的检测,同时所用化学试剂少,分析设备价格便宜,经济成本低,在测量时空白值可以忽略不计,检测精密度好、准确度高,碳回收率可达95~102%,不会产生二次废渣和废气,达到国家循环经济和可持续发展的要求。解决了湿法炼锌工艺流程中碳的走向及次氧化锌粉浸出渣中碳的富集程度较难测定的问题。
本发明提供了一种提供一种S,N‑GNAu@Ag方形核壳复合纳米材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:合成S,N‑GN并在低温下保存备用;合成银纳米晶种并将其避光保存并且老化10‑15小时形成种子溶液;合成银方形纳米;利用银方形纳米和HAuCl4溶液合成Au@Ag方形核壳复合纳米材料;取合成好的S,N‑GN与Au@Ag方形核壳复合纳米材料一起加二次蒸馏水混合,制得S,N‑GNAu@Ag方形核壳复合纳米材料。由此,将该材料作为电化学传感器的主要材料对甲氨蝶呤进行高灵敏、高选择性以及简单快速的识别检测。
本发明属于铁含量检测技术领域,公开了一种铁矿石中全铁含量检测方法,称取样品于锥形瓶中,加少量水,加硫磷混酸、高氯酸,高温分解样品,直至样液清亮,冒浓白烟;加盐酸溶液,40mL水,加热煮沸,使盐类溶解后取下,加钨酸钠溶液,静置,滴加三氯化钛溶液使样液呈淡蓝色,静置1~2min;加水120~150ml,加硫酸铜,使蓝色刚好退去,立即加二苯胺磺酸钠溶液,用重铬酸钾标准溶液滴定至稳定的紫色为终点,再根据公式计算全铁含量。本发明提供的铁矿石中全铁含量检测方法对样品的溶解方法快速、有效,使用的化学试剂品类少,且对人体无严重危害,操作步骤便捷,有效解决了现有方法测定铁矿中全铁含量结果偏离的困境。
本发明提供了一种Au@AuPt3D ZnO‑GO复合纳米材料及应用的电化学传感器及其对盐酸阿霉素的检测方法,其中的一种ZnO‑GO复合纳米材料,其由该方法制得:制备3D ZnO纳米材料;将3D ZnO与GO溶液混合并加热至预定温度后进行保温,超声分散处理,得到3D ZnO‑GO复合纳米材料。本申请方法制备了Au@AuPt/3D ZnO‑GO复合纳米材料,将制备的Au@AuPt/3D ZnO‑GO复合纳米材料用于构建电化学传感器检测盐酸阿霉素,结果表明Au@AuPt/3D ZnO‑GO复合纳米材料具有较好的电化学活性能够实现对盐酸阿霉素的检测,而且电催化性能良好,灵敏度高,检测误差小,检测结果具有良好的重现性。
本发明公开了一种免疫传感器对黄曲霉毒素的检测方法,黄曲霉毒素(aflatoxin,AFT)是一种具有较强的致癌性、致畸性和强烈毒性的真菌毒素,对黄曲霉毒素进行准确而快速的分析是降低和避免黄曲霉毒素危害的最有效手段之一。采用紫外光谱、透射电镜对制备的金/聚苯胺/石墨烯(Au/PANI/GN)复合纳米材料进行表征,并且将该材料用于构建电化学免疫传感器,采用循环伏安法,电化学交流阻抗法,方波伏安法对其进行表征,制备的电化学免疫传感器对黄曲霉毒素B1进行检测。实验结果表明:构建的电化学免疫传感器,对黄曲霉毒素的检测具有良好的电化学活性,黄曲霉毒素的浓度与峰电流呈现良好的线性关系,其线性方程为y=‑0.177x+4.28。
本发明公开了一种甲砜霉素分子印迹电化学传感器的应用,将分子印迹膜修饰的L型玻碳电极浸入到含有甲砜霉素的样品中,进行识别,之后用水冲洗去非特异性吸附的分子;再以识别后的分子印迹膜修饰的L型玻碳电极为工作电极、饱和甘汞电极为参比电极,铂丝电极为对电极,组成三电极系统,以2cm比色皿为光电检测池,浸入到含有0.1mol L‑1抗坏血酸的pH=7.0的磷酸盐缓冲液中;将405nm激光照射工作电极表面,AA产生光电流,根据光电流的变化量与甲砜霉素的浓度成正比,得到工作曲线。传感器可快速精准地对肉类样品及饲料样品甲砜霉素检测。
本实用新型公开了一种新型危险化学品安全防护装置,涉及到危险化学品领域,包括防护盔、保护罩和挂带,所述保护罩安装于防护盔的前侧,所述挂带安装于防护盔的下端,所述保护罩的两端均安装有安装块,所述防护盔的左右两侧均安装有连杆,所述安装块安装在连杆上;所述保护罩的中部安装有玻璃罩,所述防护盔的前侧开设有观察口,所述防护盔的内腔前侧安装有呼吸罩,所述呼吸罩的右侧安装有连管,所述连管的一端安装有过滤器。本实用新型通过玻璃罩能够避免化学品溅射到检测者的脸部造成伤害,通过呼吸罩与过滤器的配合能够防止化学品种的臭气或危害气体吸入到检测者的身体内造成影响。
本发明提供了一种基于氮硫共掺杂石墨烯负载合金纳米线复合材料构建电化学传感器的方法及其在双氯芬酸类物质检测中的应用,包括:制备合金纳米线,将制备的合金纳米线负载于氮硫共掺杂石墨烯表面,并以该复合材料修饰玻碳电极,获得可用于检测制品中双氯芬酸类物质的电化学传感器。其有益效果是:该电化学传感器用于双氯芬酸类物质的检测,其电催化性能良好,灵敏度高,检测误差小,检测结果具有良好的重现性。
本发明公开了一种甲砜霉素分子印迹电化学传感器及其制备方法与应用,采用水热一步法制备多孔石墨烯?二硫化钼纳米花状复合物,并将其滴涂到L型玻碳电极表面。利用氨基化多壁碳纳米管及多孔Pt?Pd纳米颗粒分散进一步提高电极的印迹表面积及加强修饰界面的稳定性,从而获得三维多孔的印迹基底。以甲砜霉素为模板分子,邻二苯胺为功能单体,循环伏安法制备印迹膜;以抗坏血酸为光电化学探针,构建检测甲砜霉素的电化学传感器。该传感器对甲砜霉素具有良好的响应,其线性范围为1.0×10?9?3.5×10?6mol?L?1,检测下限为5.0×10?9mol?L?1。传感器可用于肉类样品及饲料样品甲砜霉素检测。
本发明公开的N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂的制备方法,包括以下步骤:将HAuCl4、K2PdCl4以及氧化石墨烯加入黄嘌呤的碱溶液,之后加入抗坏血酸,加热至50至70℃,并保温30至90min;滴加水合肼,继续保温30至90min;清洗、分离。该方法成功的制备了N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂,将制备的N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂用于构建电化学传感器检测大黄酚,结果表明N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂具有较好的电化学活性能够实现对大黄酚的检测,检测的线性范围为1.84‑84.5μg·mL‑1,检测限为0.58μgmL‑1,并且本发明提出的传感器能够成功的对大黄药材中的大黄酚进行检测。
本发明提供了一种基于氮硫共掺杂石墨烯负载银金三角核壳纳米复合材料构建的电化学传感器,包括:将制备的银金三角核壳纳米材料负载于氮硫共掺杂石墨烯表面,并以该复合材料修饰玻碳电极,获得可用于检测制品中槲皮素的电化学传感器。其有益效果是:该电化学传感器用于槲皮素的检测,能够显著地提高槲皮素的检测电流,灵敏度高、响应速度快、重现性好,对待测样品中的抗坏血酸具有良好的抗干扰性。
本发明公开了提供一种用于检测黄曲霉毒素B1的电化学免疫传感器的制备方法,包括以下步骤:1)制备羧基化石墨烯‑金(COOH‑GO‑Au)复合纳米材料;2)制备修饰电极;3)在37℃下,将黄曲霉毒素B1抗体孵育于以上COOH‑GO‑Au修饰好的玻碳电极上,取出电极用磷酸盐缓冲液冲洗电极表面,晾干,37℃下用牛血清白蛋白溶液封闭未识别的活性位点,取出电极用磷酸盐缓冲液冲洗电极表面,晾干,37℃下孵育黄曲霉毒素B1抗原于上述电极表面,孵育30min后,用磷酸盐缓冲液漂洗,晾干,得电化学免疫传感器。由此构建的AFB1电化学免疫传感器感应性能良好,能够对实际样品进行快速测定。
本发明公开的复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将负载纳米贵金属的ZnO纳米棒与N掺杂的石墨烯混合。另一方面,本发明提供一种复合纳米材料,其通过上述制备方法制备而成。另一方面,本发明提供一种电化学传感器,其包括上述复合纳米材料修饰的玻碳电极。另一方面,本发明提供大黄酚的电化学检测方法,包括使用上述电化学传感器。该方法成功的制备了复合纳米材料,将制备的复合纳米材料用于构建电化学传感器检测大黄酚,结果表明复合纳米材料具有较好的电化学活性能够实现对大黄酚的检测,检测的线性范围为1.57‑27.53μM,检测限为0.49μM,并且本发明提出的传感器能够成功的对大黄药材中的大黄酚进行检测。
本发明公开了一种用于检测黄曲霉素B1电化学免疫传感器的制备方法,包括以下步骤:1)金纳米棒的制备;2)在金纳米棒上包覆铂壳,形成金铂核壳型纳米棒;3)采用微波辅助水热法合成硼硫共掺杂石墨烯;4)利用超声技术将金铂核壳型纳米棒嵌入到硼硫共掺杂石墨烯片层中,得到硼硫共掺杂石墨烯负载金铂核壳型纳米棒复合材料;5)将步骤4)中的硼硫共掺杂石墨烯负载金铂核壳型纳米棒复合材料滴涂在金电极表面对金电极进行修饰,并将黄曲霉毒素B1抗体、牛清蛋白及黄曲霉毒素B1抗原依次滴涂于所述修饰好的金电极表面,得到检测黄曲霉素B1的电化学免疫传感器。其有益效果是:该电化学免疫传感器响应速度快、重现性好,能够对实际样品进行快速测定,与现有的检测方法相比具有一定优势。
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