本发明公开了一种适用于极端环境的溶解硫化氢电化学传感器。它包括Ag/Ag2S电极和金属/金属氧化物参比电极; 所说的Ag/Ag2S电极具有金属导线, 导线外设有聚四氟乙烯管, 二者之间设有含银环氧树脂, 其端部覆盖有Ag/Ag2S膜; 所说的金属/金属氧化物参比电极具有金属丝, 其表面设有活性氧化物膜。其中的Ag/Ag2S电极采用含银环氧树脂制作, 具有探测响应快, 灵敏度高, 检测下限极低, 使用寿命长等优点。这种溶解硫化氢电化学传感器在高温高压化学合成, 以及高温高压、强放射性、强酸性等极端环境下地质作用与自然环境的在线探测和长期监测等领域有广泛用途。
本发明公开了基于RGD‑Ag(I)配位聚合物的电化学传感器制备及其应用,具体步骤如下:(1)首先合成RGD‑Ag(I)配位聚合物;(2)将制备好的RGD‑Ag(I)配位聚合物,滴到石墨烯基表面,即完成修饰。所制备的传感器在PBS(100mM,pH=7.0,含5mM H2O2)完成RGD肽的检测,所用电化学方法为循环伏安法,扫速为50mV/s,电位为‑1.0~0V。随后改变RGD肽浓度,制作一系列的传感器,通过检测其电化学响应强度,绘制标准曲线,用于检测待测物中RGD肽的浓度,优点是特异性强、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠且成本低。
一种基于大数据分析的区域智慧教育云平台,包括教育云数据中心、与教育云数据中心通信连接的数据采集中心、与教育云数据中心通信连接的平台或/和客户端;所述的数据采集中心通过标识设备和监管设备进行埋点采集,以人为中心按时间顺序多维度采集学生和教师相关信息、以学校为中心多维度采集学校相关信息、用户信息、其他资源信息,所述的学生和教师相关信息包括基础数据、运动信息、实时定位信息、体质健康信息、课堂表现评价信息;本发明实现数据分析多维化、校园管理智能化、课堂教育高效化、学生成长个性化、和家校沟通便捷化。本发明信息全面数字化,采集的数据更为密集而准确,更为大数据的分析和评估提供数据基础。
本发明的[课题]利用毛细管进行微量分析的方法,装置,可以用于复杂的环境样品,生化样品的直接分析,不需任何预处理。[解决手段]将毛细管的保护层除掉一微小部分,然后用化学侵蚀法将其微小部分做成多孔体,在高分子膜涂层覆盖,并设置在一容器里。容器里的样品中的成分通过涂层覆盖的高分子膜注入毛细管内。大小离子先在该微小涂层覆盖的高分子膜分离,再进行毛细管电泳或电色谱或液相色谱分离。
本发明涉及一种用于VOCs分析的土壤采样器,包括采样筒、密封盖、活塞、与活塞中心连接的活塞杆、推杆,活塞杆径向设有定位部,采样筒的上端设有活塞限位端盖,活塞限位端盖中心设有贯穿孔,贯穿孔径向开设有定位槽,活塞杆上端穿经贯穿孔,其定位部与定位槽轴向导向连接;采样筒上端外侧设有外螺纹,密封盖的上端内侧设有内螺纹,密封盖由下往上盖设于采样筒外,并通过其内螺纹与外螺纹连接;推杆与采样筒连接且不限制活塞杆及定位部的轴向动作。与传统的采样玻璃瓶相比,解决了土壤VOCs分析中的采样和运输过程中的挥发损失问题,简化野外操作步骤,且无需携带易燃和腐蚀性强的化学品,特别适合野外采样使用。
本实用新型公开了一种三种二甲苯物质单独定性定量分析仪器,包括底板,所述底板顶部的一侧固定连接有第一滑槽板,并且第一滑槽板的内部滑动连接有第一滑块,所述第一滑槽板的顶部固定连接有定位板,底板顶部的一侧通过轴承转动连接有螺纹杆,螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹套,本实用新型涉及化学实验仪器技术领域。该三种二甲苯物质单独定性定量分析仪器,在对二甲苯进行定性时,能将试管稳定移动到指定的位置,对试管进行了很好的固定,可以适用于大小不同的试管的固定,方便了操作人员的使用,很大程度上提高了工作效率,在对二甲苯定性定量完之后,能非常方便的对试管进行清洗,很好的避免了残余的液体影响下一次的使用。
本发明涉及电解制氢经济性分析与电‑氢价格转换方法,主要包括:考虑制氢站的电化学能效‑功率点及电解槽的成本‑规模统计数据,成本‑运行功率点的理论、试验及统计数据,设备的工程特性等,获取成本‑规模/成本‑运行功率点的确定性关系,获取合理的精确经济性公式,根据经济性评估的平均固定成本‑平均成本‑收益关系,在制氢站当前状况下的可行性进行分析和期望计算,给出具有经济可行性的等效氢价和电价。该方法可以根据输入氢价或电价准确的进行氢价‑电价转换,适用于国内碱性电解液制氢站在不同期望收益率、建设初期的项目投资经济可行性分析的电价‑氢价转换,运行期间的经济性策略制定,还可以辅助氢气定价,适用范围较广。
本发明涉及一种基于β环糊精的氨基苯磺酸位置异构体的分析试剂,所述分析试剂包括混合有溶剂的氨基苯磺酸异构体分子、β环糊精和含有一价锂离子的化合物。本发明所给出的氨基苯磺酸不同位置异构体结构分析方法简单,无需对氨基苯磺酸分子进行预先的拆分或衍生化,其所用的化学样品很容易获得,价格便宜,无毒无害,相比与目前常用的方法具有很多优点。
本发明涉及一种基于液‑汽冷却系统的锂离子电池组热性能分析方法,包括步骤:冷却系统内,冷却剂供应池的液体冷却剂根据电池组的热量,蒸发成蒸汽或冷却成液体;建立一维电化学模型;建立三维热传导模型。本发明的有益效果是:本发明提供一种结合液体冷却池和蒸汽冷却池的适用于纯电动汽车/混合动力汽车的新型闭环式循环冷却系统;该系统结合液体冷却剂和蒸汽冷却剂;本发明的系统用于进行电池组热性能管理;本发明还基于锂离子电池组微型化结构,设置模型参数和运行参数,进行了热性能分析,并与传统液体冷却系统的性能进行比较;本发明还设计了锂离子电池组微型化结构,与传统的半径间隔设计相比,新结构可获得较高的最高温度和平均温度。
本发明公开了一种可与质谱直接联用的蛋白质在线分析PMMA芯片及其制备方法,本发明先分别在PMMA基片和PMMA盖片上集成微型通道和电喷雾电极,然后进行封合,接着利用切割、打磨等机械加工技术在芯片通道末端制备了与质谱连接的接口即电喷雾喷嘴,然后利用表面改性结合化学修饰的方法在芯片通道内集成酶反应器,最后得到用于蛋白质质谱在线分析的PMMA芯片;所制备的芯片特点是集成化程度高、制作成本低。该PMMA芯片集成有微型通道、固定化酶反应器、电喷雾喷嘴和电喷雾电极,可与ESI质谱直接联用进行蛋白质在线分析。
本发明提供一种水相电解质中对固态腐殖质进行循环伏安分析的方法,属于生物资源技术领域。包括如下步骤:将导电胶涂抹于石墨电极的表面,并将腐殖质粘附于导电胶的表面。将粘附后的石墨电极、Ag/AgCl饱和电极和铂金电极置于电解槽内以无机盐溶液作为电解液。电化学工作站连接石墨电极、Ag/AgCl饱和电极和铂金电极,构成三电极系统,在电压为‑500~‑700mV的条件下通电3‑5h。在10~100mV/s的扫描速率和‑600~800mV的电压扫描范围之间进行循环伏安分析。此方法在对固态腐殖质进行循环伏安分析的时候,能够清晰地观察到氧化峰和还原峰,在腐殖质的研究领域中起到重要的作用。
一种医用镁合金植入材料体外双动态降解性能分析的装置,底座上安装有计算机、电化学工作站、电机、试样槽、调速型蠕动泵、恒温槽;电机通过皮带、小齿轮与大齿轮带动曲柄连杆机构,曲柄连杆机构的末端固定连接摆动杆的上端,摆动杆的下端装有试样,摆动杆插入试样槽;试样槽、调速型蠕动泵、恒温槽内的储液槽连通,形成循环流道;试样槽上装有第一温度计和pH计、流速流量计,储液槽上装有第二温度计;第一温度计和pH计、流速流量计、第二温度计的数据输出端连接计算机;电机、调速型蠕动泵、恒温槽的控制信号输入端连接计算机;电化学工作站连接试样槽内部的电极和试样连接,电化学工作站与计算机双向数据连接。
本发明属于分析化学领域,具体涉及一种荧光淬灭方法及Fe3O4/GO定量分析方法。本发明利用Fe3O4/GO可使带有荧光修饰的物质的荧光淬灭,灵敏可靠;2)采用原位分析方法,无需进行繁琐费时的预处理,便捷高效。
本发明公开了一种可以对反应室进行拆除清洗的氮氧分析仪维护设备,包括安装清洁盒,所述安装清洁盒内设有安装空腔,所述安装空腔左侧内壁设有贯穿所述安装空腔左侧内壁的第一连通空腔,所述安装空腔右侧内壁设有贯穿所述安装空腔右侧内壁的第二连通空腔,本设备安装在氮氧化物分析仪外侧,当到达指定清洗时间,设备启动,因为本设备自动化程度高,可以将氮氧化物分析仪的反应和进出气口进行拆除,然后利用化学药剂和超声波对仪器进行清洗,然后再重新安装回去,可以保证过程的不透光性,保证氮氧化物分析仪的使用寿命,同时提高了清洁的效率。
本发明涉及一种基于伽马环糊精的氨基苯磺酸位置异构体的分析试剂,所述分析试剂包括混合有溶剂的氨基苯磺酸异构体分子、伽马环糊精和含有一价钠离子的化合物。本发明所给出的氨基苯磺酸不同位置异构体结构分析方法简单,无需对氨基苯磺酸分子进行预先的拆分或衍生化,其所用的化学样品很容易获得,价格便宜,无毒无害,相比与目前常用的方法具有很多优点。
本发明公开了一种基于核主成分分析的谱图特征提取算法,并在此基础上应用稀疏表示分类器对黄芪谱图进行分析,从而实现黄芪产地的快速鉴别方法。本发明采用的化学分析方法主要离子迁移谱分析技术和紫外荧光光谱分析技术,具有谱图采集快速、区分度好等优势,是实现中草药品质快速鉴别的重要方法。本发明的采取的技术方案主要内容包括黄芪谱图信息的采集,基于核主成分分析的中草药谱图特征提取,基于稀疏表示分类器的黄芪产地鉴别方法;实验表明,该方法运算速度快,识别率高,为实现我国中草药的品质快速鉴别提供了一种技术解决思路和方案,具有广泛的应用意义。
本发明涉及分析化学的生物分析领域,特别涉及一种用于非均相免疫快速分析的装置和方法,装置包括毛细管、试剂管和程控微泵,毛细管、试剂管和程控微泵依次相连成一个通道,程控微泵驱动毛细管和试剂管通道内的所有液体。本发明利用毛细管比表面积大的特性,将其作为非均相免疫反应的载体,大大缩短了免疫分析的孵育时间。极大地简化了分析实施阶段的操作,减少了现场分析的时间,实现了多步非均相免疫分析中液体操纵全过程的自动化。与传统的非均相免疫分析相比,此法在耗时和操作简便性上有明显的改善。
本发明属于纺织化学品加工技术领域,具体涉及一种流体受力分析器。针对现有技术中未有研究刮涂过程流体受力设备的不足,本发明采用如下技术方案:一种流体受力分析器,所述流体受力分析器包括:机架;活动平台,所述活动平台包括透明底板;刮板,所述刮板位于所述透明底板的上方;高速相机;当所述活动平台水平运动且所述刮板静止时,所述高速相机进行拍摄。本发明的有益效果是:采用透明底板,并使刮板静止而透明底板运动,以利于高速相机的拍摄;通过对高速相机获得的图像进行数字的采样分析,从而拟合成相应的数学模型,为产品的改良与新产品的开发提供条件。
本实用新型公开了一种用于处理废水样品的废水分析装置,其包括过滤装置,所述过滤装置下方连接有导管,该用于处理废水样品的废水分析装置,通过过滤装置、反应池及数据显示装置构成一个简洁的废水分析装置,装置简易、操作简单,其中废水通过漏网用于过滤大颗粒不溶解的杂质,加快整体的分析时间,并且通过毛刷可以对过滤网进行清洁,防止过滤网堵塞,操作十分的简便,通过设有气压平衡装置,实现反应池中大气压强的平衡,加强使用过程中的安全性,通过加药泵用于添加反应所需的其它物质,通过添加物质产生化学反应实现对废水的净化处理,方便使用,感应器与数据显示装置通过导线连接,数据显示装置上方设置有显示屏,及时反应分析数据。
本发明公开了基于交流阻抗技术的末端转移酶活性分析方法构建及应用,利用TdT将三磷酸胞嘧啶核苷(dCTP)引入5’巯基DNA修饰的金电极表面,形成富C DNA长链。该DNA长链在pH 7.0条件下保持无规则单链状态,获得较大的电化学阻抗值,相反,在pH 5.8条件下由于C被部分质子化会形成稳定的i‑motif结构,获得较小的电化学阻抗值(i‑motif中半质子化富C DNA有利于电子传导),形成一种十分有意义电化学阻抗开关,电化学阻抗值取决于TdT活性大小,基于此实现不同微环境下TdT活性动态分析及其小分子抑制剂筛选。
本发明公开的是一种分析桑蚕丝形成过程及蛋白质组变化的方法,本发明涉及蛋白质组学领域,标记相同蚕在相同饲养条件下所产的不同蚕丝长度段的蛋白质的表达情况,分析蚕丝形成过程的变化;本发明的有益效果是:本发明13C标记甘氨酸进行示踪分析,可得出不同摄取桑叶时间与茧丝形成的关系,且13C是无放射性稳定同位素,对桑蚕生长发育无影响;本发明采用平板吐丝技术,改变桑蚕结茧的生理习性,保证蚕丝分段收集的准确性;本发明对蚕丝采取分段收集,可实现对桑蚕吐丝过程中蛋白质不同表达的研究;本发明采用低钠盐体系溶解茧层,对比传统的高浓度中性盐溶液,可降低化学药品的用量,减少杂质离子的引入,缩短纯化处理时间,降低成本,无毒无害。
本发明提供一种应用微波能产生等离子体的微波等离子体常压解析电离源,它由一种能够产生等离子体的新型微波器件、微波功率源、同轴电缆组成。该微波器件由外管、中管、内管及调节活塞组成,外管、中管、内管呈三管同轴结构,有两个工作气体入口,同轴电缆的一端连接微波功率源,另一端耦合至中管。该电离源可与多种具有大气压接口的质谱仪联用,可在常压环境下直接对固态、液态、气态样品进行解析电离,无需样品预处理,不需要有毒化学试剂,也不需要高电压及高速气流,可缩短样品的检测时间,能够实现对样品进行实时、在线、非破坏性检测,节约检测成本,不会污染样品,并对环境友好,得到的产物离子多为分子离子,获得的谱图简明清晰。
本发明公开了一种竹笋笋肉分析样品的制样方法,以待化学及生物分析的竹笋为原料,包括如下步骤:原料挑选、清洗、去基部、打孔取样、切碎、混匀、冷冻、包装、冷藏得到竹笋笋肉分析样品。本发明能把不同老化程度、不同生理活性的样品点都取到,克服了现有制样的弊端,解决了竹笋生长不均一性、传统取样方法的代表性差、分析批次间比较的可靠性偏离大等问题,能极大地提高不均匀竹笋笋肉样品分析的代表性及准确性,降低系统误差,提高分析结果的可靠性和准确性,在竹笋的生物学分析方面发挥巨大的作用,特别适应于进行竹笋的营养成分分析、重金属含量分析、农药残留分析、抗生素含量分析、采后生理生化分析、DNA或RNA的提取分析取样用。
本发明涉及一种用于位置异构氨基联苯分子的位置异构分析试剂和方法,所述化学混合溶液包括混合有溶剂的位置异构氨基联苯分子和α‑环糊精。通过简单地将氨基联苯样品与α‑环糊精(或α‑环糊精衍生物)配制成混合溶液,然后利用电喷雾电离产生“氨基联苯‑α‑环糊精”的非共价复合物离子,即[α‑环糊精‑Ap‑H]+,然后再利用离子迁移谱技术测量它的离子迁移谱,即可获得氨基联苯分子不同位置结构信息。
本发明公开一种计算机辅助先导药物优化设计的敏感性分析算法,包括基于受体药物设计和基于配体药物设计,所述基于受体药物设计包括分子对接,是将小分子化合物配体识别、适配和结合于生物大分子受体的虚拟操作,旨在发现与受体结合部位相匹配的小分子化合物,从虚拟库中筛选苗头和先导化合物,受体和药物分子之间通过空间匹配和能量匹配而相互识别形成分子复合物,并预测复合物结构的操作过程;本发明利用计算机辅助药物设计,以计算机作为操作界面和辅助手段,利用计算化学、分子图形学、统计学和数据库等技术,研究药物和受体的相互作用,发现和设计新的生物活性分子,为先导化合物的发现和优化合成提供便利。
本发明公开了一种双草酸硼酸锂产品的分析方法,包括以下步骤:(Ⅰ)草酸根含量的测定;(Ⅱ)锂元素含量的测定;(Ⅲ)硼元素含量的测定;(Ⅳ)水分含量的测定;(Ⅴ)金属离子含量的测定;(Ⅵ)样品所含各物质含量的计算。本发明针对双草酸硼酸锂易分解、难测试的问题,通过测试草酸根、锂元素、硼元素、水分、金属离子的含量,再结合化学分子式计算,能准确得出各个物质的含量,具有简便、高效、准确的优点。
本发明属于农业生产技术领域,具体涉及一种分析氨基态氮诊断茶树氮素营养水平的方法。具体包括如下步骤:(1)氨基态氮含量临界值的确定:(2)目标茶园氨基态氮含量的测定(3)将叶片氨基态氮含量与临界值进行比较,判定茶园氮素营养状况。本发明提供了一种茶树氮素营养诊断方法,对茶树氮素营养进行化学分析评价,减少了茶树遗传背景差异对氮素营养诊断的干扰为茶园施肥提供技术参考,在现代化的茶园管理中具有重要意义。
本实用新型属于光学技术领域,特指一种痕量物质分析装置,主要用于食品安全、环境监测、生物、化学及医学等领域。本实用新型将表面等离子体共振技术和法-珀腔技术相结合,本实用新型的结构包括电压源、表面等离子体共振器、偏振态调节器、光电探测器、法-珀腔装置和光源组成,其中,法-珀腔装置由第一透明导电膜、入射高反射膜、电光材料平板、出射高反射膜、第二透明导电膜组成。本实用新型将表面等离子体共振技术和法-珀腔技术相结合,具有高光通量、高灵敏、无机械运动部件、系统结构简单、稳定性高等特点。
本发明公开了一种多层叠片结构锂离子电池的内部分布特征仿真分析方法,包括步骤:S1、建立锂离子电池数据库;S2、建立多层叠片结构锂离子电池几何模型;S3、建立锂离子电池电化学及热效应数值模型;S4、构建基于有限元数值方法的数值求解算法;S5、计算并输出锂离子电池内部分布特征,并生成电池内部分布特征图像。本发明实施例所提供的一种多层叠片结构锂离子电池的内部分布特征仿真分析方法,实现了电池内部特征的动态仿真与预测,在不损伤电池的情况下,高效预估电池分布特征,并有效降低电池设计成本和缩短设计周期。 1
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