本发明属于有机合成技术领域,公开了一种流动化学反应装置,包括至少一个反应器,反应器上设有一个出样口和至少两个进样口;反应器内设置有密封的微管道,至少两个进样口通过微管道与出样口连通;每个进样口通过管道与一个注液装置连通,注液装置用于将样品注入反应器,还包括与反应器匹配的过程强化装置,过程强化装置给反应器施加所需的外部反应条件;本申请的装置,整个反应、检测过程均在密闭环境中进行,避免了有毒有害物质的泄露,同时避免了有爆炸风险的实验对操作人员的危害,提高了化学合成过程的安全性;另一方面以微流控芯片作为反应器的连续流动化学反应装置,实现了连续合成,减少了人工参与,缩短了反应时间,提高了生产效率。
本发明提供的磁致伸缩生物化学传感器的制备方法及制备装置,对所述磁致伸缩材料进行激光切割处理,对切割后得到的磁致伸缩生物化学传感器进行热处理,对热处理后的磁致伸缩生物化学传感器进行清洗处理,对清洗后的磁致伸缩生物化学传感器进行金属镀膜处理,对金属镀膜后的磁致伸缩生物化学传感器进行生物镀膜处理,对生物镀膜后的磁致伸缩生物化学传感器进行检测、干燥及存储,本发明提供的磁致伸缩生物化学传感器的制备方法及制备装置,其制备工艺简单,成本较低,适合工业化生产。
本发明提供一种双重检测生物传感芯片,包括衬底,以及设置于衬底上三电极体系,三电极体系包括生物传感电极、辅助电极和参比电极,所述生物传感电极为纳米金电极,纳米金电极包括设置于衬底上的透明导电基底,该透明导电基底表面上设有若干规则排布的纳米金颗粒。本发明的双重检测生物传感芯片,将三电极体系中的工作电极采用纳米金电极,纳米金颗粒的电极结构能进行局域表面等离子的光学生物检测;而透明导电基底本身也是N型半导体,实现电化学生物检测的同时,其透明特性也不会影响光学检测的进行。
本发明公开多巴胺浓度检测器及其制备方法、检测多巴胺浓度的方法,所述多巴胺浓度检测器包括:硅衬底;嵌有石墨烯纳晶的碳膜,所述嵌有石墨烯纳晶的碳膜设置在所述硅衬底上,所述石墨烯纳晶的二维平面方向垂直于所述硅衬底;第一电极,所述第一电极与所述硅衬底连接;第二电极,所述第二电极与所述嵌有石墨烯纳晶的碳膜连接。本发明提供的多巴胺浓度检测器结构简单,具有良好的稳定性和耐久性,对多巴胺的检测具有单一选择性,可实现利用单个液滴完成对多巴胺浓度的检测,响应速度快,检测成本低,即使多巴胺溶液混合有其他化学物质也不会干扰检测效果,检测浓度最低可达0.1μM。
本发明公开了一种人工智能强化学习服务系统,具体涉及强化学习开发平台领域,包括接口访问层、服务层、功能层、存储层、整理层、模型层和缓冲层;所述接口访问层是云服务消费者的接入层,能够让强化学习研究者自助式的管理其云计算环境;所述服务层包括基于Project的封装和管理模块、云端开发及调试环境模块、虚拟开发环境接口模块三部分;三者自上而下为领域研究者提供各种通用或者自定义的云端研究环境;平台将强化学习研究涉及的数据、算法以及研究环境以Project的形式,封装在虚拟化容器中,为每个使用平台的用户开辟独立的试验环境。本发明提供数据的可视化图像,能够边写代码边调试预览,实时查看效果,供研究者分析、验证算法。
本申请涉及一种端粒酶活性检测试剂盒,包括端粒酶底物引物、dNTPs、端粒酶逆转录缓冲液、量子点分子信标,其中量子点分子信标由寡核苷酸茎环、量子点荧光基团和淬灭基团组成,量子点荧光基团与寡核苷酸茎环的序列的5’端连接,淬灭基团与寡核苷酸茎环的序列的3’端连接,其中量子点荧光基团优选为CdTe:Zn2+量子点,淬灭基团优选为BHQ2,即量子点分子信标优选为QD‑BHQ2。该量子点分子信标无需过多的化学修饰,无需进行信号放大,具有优异的生物相容性、荧光恢复、检测灵敏度和光稳定性,并且没有细胞毒性。本申请的端粒酶活性检测试剂盒可直接用于端粒酶活性的灵敏可视化检测。
本实用新型公开了一种多功能光化学衍生器,涉及光化学衍生器技术领域,本实用新型包括反应室、反应装置、封盖板以及底座,两个竖向滑轨一侧表面分别与壳体内部两侧表面连接,两个滑块分别与两个竖向滑轨滑动配合,两个U型板一侧表面分别与两个滑块一侧表面焊接,若干减震柱下表面均与中空板上表面连接,若干减震柱上表面均与壳体下表面连接。本实用新型一种多功能光化学衍生器,将封盖板盖上,使紫外线灯在U型板的凹槽内,使用竖向滑轨调节U型板的位置与紫外线灯相适应,接通电源并使用定时器定时,将装置与配有自动进样器的液相色谱仪连接,即可等待检测结果,节省工作人员操作时间,使光化学衍生器能自动关闭,延长设备的使用寿命。
本实用新型公开一种应用于化学镍钯金生产线或垂直电镀线的自动节水系统,包括溢流水槽、设置在溢流水槽进水口的电磁阀以及控制电磁阀打开/关闭的PLC自动化控制系统,溢流水槽的板料进入端设置板料进入检测装置,板料进入检测装置与PLC自动化控制系统的第一信号输入端连接,PLC自动化控制系统的信号输出端连接电磁阀,电磁阀收到板料进入检测装置发出的信号后打开开始往溢流水槽中溢流加水,溢流水槽的板料输出端设置板料输出检测装置,板料输出检测装置与PLC自动化控制系统的第二信号输入端连接,电磁阀收到板料输出检测装置发出的信号后关闭。本实用新型可做到精确控制每一个溢流水槽的水量,即使待料,产量少也不会造成水的浪费。
本发明公开一种直立石墨烯电化学微电极结构,该微电极结构包括:绝缘基底、工作电极、对电极、参比电极和亲水生物相容性包覆膜,所述绝缘基底上方依次设有所述工作电极和所述对电极,所述绝缘基底下方设有所述参比电极;所述工作电极、所述对电极和所述参比电极的一端均包覆有所述亲水生物相容性包覆膜,另一端均通过接线端子与检测仪器相连接;所述工作电极为直立石墨烯电极,所述工作电极表面根据测试指标物质复配相应的生物蛋白。本发明通过在电极表面覆以亲水生物相容性包覆膜,可用于人体皮下生物指标的动态监控,直立石墨烯电极作为工作电极,检测灵敏度高,稳定性强,并可根据需求增加工作电极,实现多个参数的同时检测,提高了检测效率。
本发明公开了一种检测试纸、使用方法和试纸盒,该检测试纸包括试纸基体,以及设置于试纸基体上的检测区、环境印记区和密码区,检测区含有检测试剂,用于与样品产生化学反应并显现;环境印记区用于标记检测时的环境信息;密码区用于标记编码以识别试纸。本发明利用环境印记区和密码区对检测试纸进行多重标记,使该检测试纸在检测过程中不能被调换。
本实用新型涉及印刷电路,尤其涉及印刷电路中的一种化学铜缸药水自动添加设备。本实用新型提供了一种化学铜缸药水自动添加设备,包括容置药水的缸体和与所述缸体通过管道连接的抽水装置,所述缸体内设有光谱感应探头,所述光谱感应探头连接有控制器,所述控制器与所述抽水装置连接。本实用新型的有益效果是:可通过光谱感应探头来实时的检测缸体内药水的铜离子含量,铜离子含量越高,则药水的颜色越深,反之,铜离子含量越低,则药水的颜色越浅,光谱感应探头将检测到的信息反馈到控制器,由控制器控制抽水装置进行抽水操作,以控制缸体内药水的铜离子含量,有利于准确的控制药水中铜离子的含量。
本实用新型公开了一种压力蒸汽灭菌化学指示卡,包括中心板、刻度条、次级观察孔、检测板、检测开槽、折叠板、折叠压痕、观察板,所述中心板顶面开设有刻度条,所述次级观察孔开设在刻度条左侧,所述检测板固定连接在中心板右侧,所述检测开槽开设在检测板顶部右侧,所述折叠板固定连接在中心板左侧,所述折叠压痕开设在折叠板中心处,所述观察板固定连接在折叠板左侧,本实用新型结构简单,设计合理,通过多层保护结构对内部测试内芯进行防水处理,防止实验中因水雾导致指示油墨晕染,影响观察效果的问题,为实验人员提供了便利。
本实用新型公开了一种用于化学品的防护罩,包括用于包裹于化学品容器外侧的罩体;所述罩体通过复合布缝制而成;所述复合布包括位于内侧的吸附层,设于外侧的阻燃层,及设于吸附层与阻燃层之间的固定层;所述吸附层用于吸附泄漏的化学品。本实用新型防护罩在内侧设置用于吸收化学品的吸附层,防止化学品污染环境,罩体外侧设置用于防火防腐蚀的阻燃层,防止化学物品收到外界的干扰;在罩体上设置控制板,能实时检测化学品,并且能将化学品的实时状况发送至远程服务器,进行后台远程管理,避免发生意外事故,提高管理水平,防患于未然。
本发明公开了一种玻璃化学钢化生产设备,包括炉口朝下的保温炉、炉口朝上的预热炉、炉口朝上的钢化炉、熔盐添加装置、运输车以及提篮。采用所述玻璃化学钢化生产设备进行生产的过程中,钢化炉中熔盐的添加由所述熔盐添加装置完成,对玻璃的化学钢化过程则由所述运输车、提篮、保温炉、预热炉和钢化炉共同协作完成,以上过程均不需要人工干预,完全由所述玻璃化学钢化生产设备自动完成,从而大幅降低人力成本同时大幅提高生产效。另外,所述玻璃化学钢化生产设备还包括废液收集装置和液位检测装置,可以实现废液的自动回收以及钢化炉内熔盐的自动添加。
本发明公开了一种基于LabVIEW的电化学工作站控制方法,所述基于LabVIEW的电化学工作站控制方法包括以下步骤:嵌入有LabVIEW平台的上位机运行时,检测通讯串口模块的缓存的数据量计算缓存使用率,并根据所述缓存使用率,判断当前电化学工作站各模块的线程优先级是否需要调整;若判定当前线程的优先级需要进行调整,则根据所述缓存使用率,确定对应模块的线程优先级的调整幅度;根据所述线程优先级的调整幅度调整线程优先级,并进行对应的数据处理。本发明还提供一种上位机及存储介质。本发明通过动态控制电化学工作站中各模块的线程优先级,能够更好的发挥电化学工作站的硬件性,提高了电化学工作站的运行效率。
本发明公开了一种电化学制备石墨烯粉体的方法,要解决的技术问题是生产过程中减少对环境造成的污染,降低制造成本。本发明的方法包括以下步骤:电解槽正极与负极之间上施加0.1-2.5V、10-25V的直流电压,过滤、洗涤并干燥,分散在有机溶剂中,收集含有石墨烯的清液,干燥得到石墨烯。本发明与现有技术相比,利用电化学合成,从原料石墨出发,通过插层、脱插过程快速合成,氧化还原过程避免有害化学试剂的加入,减少了对环境造成的污染,成本低,制备过程简单快速,便于工业化生产,制备的石墨烯粉体为单层到20层的石墨烯,广泛应用于锂离子电池,超级电容器,太阳能电池,电催化以及生物分析,生物传感器技术领域。
本实用新型涉及全自动化学发光免疫分析仪技术领域,公开了一种应用于转盘式平台的化学发光判读装置,包括转盘,转盘上沿圆周等角度设置有反应杯位,转盘外圆周侧面上等角度设置有与反应杯位一一对应并且相连通的判读窗,所述转盘上设置有密封机构,密封机构的轴线与反应杯位的轴线位于同一圆周面上,密封机构能沿其轴线方向上下运动对反应杯位进行密封或开启,所述转盘的侧面设置有判读机构,判读机构能够沿转盘直径方向运动并通过判读窗完成判读。本实用新型的目的在于提供一种应用于转盘式平台的化学发光判读装置,用于对转盘式平台上的化学发光实验结果进行判读,减少转移步骤,提升实验效率,节约设备平台空间。
本发明公开一种基于有机光电化学晶体管的Aβ寡聚体生物传感器及其制备方法与应用,其中,Aβ寡聚体生物传感器包括一端插入到电解质溶液中栅电极,所述栅电极上设置有光电活性层,所述光电活性层上设置有与待测样品中Aβ寡聚体特异性结合的核酸适配体Apt1,还包括备用的与所述待测样品中Aβ寡聚体特异性结合的酶标适配体,所述酶标适配体由核酸适配体Apt2、微纳米颗粒和酶三者结合在一起组成;以及备用的与所述酶反应生成有色沉淀的催化底物。本发明采用对Aβ寡聚体高特异性结合的核酸适配体构建三明治免疫结构,在酶的催化下,可同时生成有色沉淀,同时通过有机光电化学晶体管实现对Aβ寡聚体的低成本、仪器简单、灵敏度高、选择性好的检测。
本实用新型公开了一种用于化学电池放电的控制装置,包括故障处理及控制模块,与之连接的电源模块、采样模块和放电模块;且脉冲信号接入采样模块,采样模块连接放电模块,电池接入放电模块;所述的故障处理及控制模块用于处理采样模块采样的电流电压信号,通过内部预定设置转换成放电电流;所述的采样模块用于采集外部电池的脉冲信号,检测脉冲信号的频率及占空比,转换成故障处理及控制模块可识别的高频信号,作为最终输出的电流参考,同时监控放电模块的放电状况,提供给故障处理及控制模块,做必要的保护动作。本装置通过检测脉冲的频率及占空比,控制化学电池的放电电流,实现通过调制脉冲信号控制放电电流的大小,达到放电电流的便利控制。
本实用新型涉及一种挂钩式化学有毒气体制备演示装置,在反应容器内设置一隔板,该隔板将反应容器分割为位于上方的反应腔和位于下方的检测腔,隔板上嵌装的玻璃管将反应腔和检测腔连通,检测腔通过反应容器底面嵌装的漏斗与回收容器连通,在反应腔上方的反应容器上端嵌装反应液加液器,隔板下端面安装用于检测产物的试纸条,回收容器内盛装用于回收产物的药液。本实用新型中,设备结构紧凑,拆卸简便,使用后可方便的拆开进行清洗,解决了现有技术中需要装配大量管体和瓶体造成的组装繁琐、清洗麻烦的问题,而且产物检测快捷、回收彻底,能够携带到他处进行试验演示,使用非常的方便。
本发明涉及一种利用液态商品自身的物理、化学特性对液态商品的真伪进行鉴别的液态商品本质防伪检测装置及其检测液态商品真伪的本质防伪方法。本防伪检测装置由微处理器芯片及与之相连的两组内、外检探头、相应的外围元器件,启停钮、五种芯片自毁触发电路、芯片自毁升压电路、芯片自毁启动装置、LCD显示屏及其显示升压电路、电池组成,并将检测装置整体固化在液体容器盖的夹层内。防伪检测装置按照微处理器及其存储器中的一套指令进行实时快速检测及数据处理,并将所获得的商品特征代码与真品密码进行比对得出真伪判别结果。适用于除强腐蚀性液体外的各类液态商品的真伪检测。
本发明公开一种新型冠状病毒抗体检测试剂盒及新型冠状病毒抗体检测装置。该新型冠状病毒抗体检测试剂盒包括:链霉亲和素偶联的磁性微粒、生物素标记的第一抗原、发光物质标记的第二抗原,发光物质为吖啶类发光物质或三联吡啶钌,第一抗原和第二抗原能够结合新型冠状病毒IgG抗体的不同表位。上述新型冠状病毒抗体检测试剂盒中,以吖啶类发光物质或三联吡啶钌作为发光物质,并利用链霉亲和素‑生物素的信号放大系统,能够对新型冠状病毒抗体进行化学发光免疫检测,发光强度较强,检测速度较快,检测灵敏度高,阳性符合率和阴性符合率高,检测准确性高。
本发明公开了一种检测丙型肝炎病毒抗体的试剂盒及其检测方法和应用,属于体外诊断检测技术领域。该试剂盒包括以下组分:1)磁性微球体系:包括有通过第一桥连物组合间接连接的磁性微球和HCV抗原;2)标记物体系:包括有通过第二桥连物组合间接连接的HCV融合抗原和标记示踪物;所述HCV抗原和HCV融合抗原与HCV抗体在不同的位点结合。该试剂盒和检测方法,利用化学发光免疫的方法来检测丙型肝炎病毒抗体,具有灵敏度高,特异性好和检测范围宽的优点。
本发明公开了一种PD‑L1免疫组织化学参考品及其制备方法和应用,通过同源重组的方式将PD‑L1的cDNA序列敲入细胞系,获得单克隆细胞系,通过qRT‑PCR和免疫组织化学染色,确定单克隆细胞系的PD‑L1表达强度;将PD‑L1免疫组织化学无染色、弱染色、中等染色及强染色的单克隆细胞系切片中的任意一种或多种排列在一张载玻片上,作为PD‑L1免疫组织化学染色的参考品。本发明的参考品,可作为PD‑L1免疫组织化学的良好外部对照,监控整个PD‑L1免疫组织化学流程的有效性,为PD‑L1表达的检测提供高灵敏度和高特异性的评判标准。
本发明针对现有酶法检测糖化白蛋白技术方案中存在酮胺氧化酶不稳定的问题,目的在于提供一种化学修饰酮胺氧化酶的方法,使用该方法化学修饰的酮胺氧化酶可保持较高的酶活性,同时不易被蛋白酶降解。其特征在于,使用N‑羧基内酸酐类化合物对酮胺氧化酶进行化学修饰,目的在于使修饰后的酮胺氧化酶难以被蛋白酶降解,用于制备稳定性好的测定人体血清糖化白蛋白的试剂盒。其中N‑羧基内酸酐类化合物可以举例为L‑丙氨酸‑N‑羧基环内酸酐、L‑酪氨酸‑N‑羧基酸环内酸酐和L‑天冬氨酸‑4‑苄酯‑N‑羧基环内酸酐等。
本实用新型涉及增材制造技术领域,公开了一种基于电化学射流的增材构件的三维重构装置,通过喷射装置和电源装置能够对固定于工作台上的待测构件进行电化学射流加工,以待测构件为阳极,在待测构件的设定区域表面喷射电解液能够使该设定区域暴露内部材料,形成暴露区域,驱动装置能使喷嘴和成像装置相对工作台运动,从而选择加工区域,实现了材料的选择性去除。增材构件通过上述电化学射流加工形成的暴露区域的基底和侧壁由不同取向的材料组成,由此能够一次性揭露增材构件的三维信息,无需对构件进行切削或机械抛光等处理,通过成像装置获取该暴露区域的三维图像后即可将这些图像通过图像处理系统进行三维重构,从而有效提高检测效率。
本发明涉及增材制造技术领域,公开了一种基于电化学射流的增材构件的三维重构装置和方法,通过喷射装置和电源装置能够对固定于工作台上的待测构件进行电化学射流加工,以待测构件为阳极,在待测构件的设定区域表面喷射电解液能够使该设定区域暴露内部材料,形成暴露区域,驱动装置能使喷嘴和成像装置相对工作台运动,从而选择加工区域,实现了材料的选择性去除。增材构件通过上述电化学射流加工形成的暴露区域的基底和侧壁由不同取向的材料组成,由此能够一次性揭露增材构件的三维信息,无需对构件进行切削或机械抛光等处理,通过成像装置获取该暴露区域的三维图像后即可将这些图像通过图像处理系统进行三维重构,从而有效提高检测效率。
本发明涉及一种固相萃取柱、其制备方法及基于固相萃取柱的化学样品前处理方法。固相萃取柱包括分离柱及填充于分离柱中的固相萃取剂,固相萃取剂为石墨烯或经过修饰的石墨烯;石墨烯为单层石墨烯或寡层石墨烯,经过修饰的石墨烯选自氨基化石墨烯、羧基化石墨烯、氰基石墨烯、硝基石墨烯、硼酸基石墨烯、磷酸基石墨烯、羟基化石墨烯、巯基化石墨烯、甲基化石墨烯、烯丙基化石墨烯、三氟甲基化石墨烯、十二烷基化石墨烯、十八烷基化石墨烯、氟化石墨烯、溴化石墨烯、氯化石墨烯及碘化石墨烯中的至少一种。用该固相萃取柱对化学样品进行前处理,能实现高效的分离效果,避免在后续的检测中目标组分无法被测出或无法检测出真实值而存在数据失真的问题。
本发明提供一种基于药效信息建立评价中药质量的化学模式识别方法,所述方法包括:采集中药材样品的化学信息,获取反映中药材临床疗效的药效信息,对化学信息和药效信息进行谱效关系分析,得到与药效显著相关的指标作为特征化学指标;将中药材样品划分为训练集和验证集;采用模式识别方法以所述特征化学指标为输入变量,对训练集样本提取特征变量;利用该特征变量,建立模式识别模型;将验证集样本的特征变量值代入该模型中,完成中药质量的化学模式识别评价。本发明方法无需化学标准品,以反映药效的特征化学指标为基础建立化学模式识别模型,克服现行标准的片面性和主观性,最终形成既能反映临床疗效又能兼顾化学成分信息的中药质量评价体系。
本发明提供了一种酶修饰电化学电极及其制备方法与超薄镀酶装置,所述酶修饰电化学电极包括基体电极及基体电极表面的酶镀层;所述酶镀层的厚度为10nm~300nm,所述酶修饰电化学电极对惰性底物的检测范围为0.01μmol/L~50mmol/L。本发明所述酶修饰电化学电极的酶耗量较低,生产成本较低,利于大规模推广使用;所述酶修饰电化学电极的酶镀层厚度为纳米级,对底物的响应快,响应延迟时间为微秒级;所述酶修饰电化学电极的酶镀层对基体电极的尺寸改变很小,有利于酶修饰电化学电极在微米级与纳米级场景下的使用;所述酶修饰电化学电极的寿命较长且易保存。
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