本实用新型公开了技术领域的一种电化学泵吸式的酒精检测模块,包括装置整体,装置整体顶部固定连接有连接盖,连接盖顶部固定连接有连接头,连接头内部贯穿开设有吸入口,连接头内部一端贯穿开设有插槽,插槽与吸入口一端相连通,插槽内壁插设连接有插块,插块内部固定连接有过滤网,本实用新型中通过过滤网来实现对吸入的气体进行过滤,从而防止气体中的唾液进入装置整体内部,起到很好的过滤效果,有效的避免了装置整体内部因残留唾液而滋生细菌的情况发生,并且过滤网是安装在插块内部,是通过插块与插槽相互配合来实现将过滤网安装在连接头内部的,这样只需要将插块从插槽内部拉出即可对过滤网进行清理,为后期过滤网的清理提供了方便。
本实用新型公开了一种药品化学检测用采样装置,包括固定板,所述固定板上装设有插套且插套内装设有存液管,所述存液管内装设有封塞,所述封塞内设有待破层,所述封塞上套设有支撑盖,所述支撑盖内装设有采样针且采样针对应待破层,所述支撑盖的两侧装设有钩板,支撑盖为圆盖结构,钩板为一端设置圆弧的方板结构。牵引钩板,支撑盖在封塞上向固定板上移动,弹簧被压缩,而采样针也随之移动,直至采样针的斜刃穿透待破层,由于存液管内真空状态,在真空左右下,液体药品通过采样针吸入存液管中,采样更加方便,解决了操作不太方便的问题。
本发明公开了一种应用于化学药物的成分检测试剂盒,属于试剂盒技术领域,本发明可以通过出现密封不良现象后气密性首先降低的特点,通过电磁铁控制压气膜向试剂管内侧膨胀,然后对试剂管内的空气形成挤压,导致气压增大,然后反向作用于含水膜袋促使其向内侧膨胀,同时基于压气膜的形变拉动密封塞中部形成空腔,在出现密封不良的现象时,首先气体向外界迁移进入到空腔内进行缓冲,同时由于试剂管内气压降低含水膜袋开始复位并被刺破释放出水分,一方面利用硝石溶解于水时降温的特点抑制试剂的挥发性,另一方面触发空腔内控压微球的气体释放动作,通过控制内外侧压强变化来提高密封塞对试剂管的密封性,可以显著提高试剂盒对试剂的保存质量。
本实用新型公开了一种药品化学检测用试剂瓶,包括试剂瓶本体,试剂瓶本体的底部装设有安装盖,安装盖的底部装设有底座,试剂瓶本体的瓶口处装设有密封盖,密封盖内设有插槽且插槽套入试剂瓶本体的瓶口,试剂瓶本体的瓶口内壁装设有密封凸。抵压环压紧在密封盖上时,使得密封盖向下压紧试剂瓶本体的瓶口处,凸环将密封盖压凹,凸环紧密贴合密封盖被压凹处,对试剂瓶本体的瓶口密封性更好,当架杆挂在钩凸上时,限制架杆脱出钩凸,稳定了压盖向下压紧的密封盖的状态,从而在试剂瓶本体内加入挥发性药品时,该种设置,能够保障对试剂瓶本体的瓶口具有良好的密封性,解决了密封性不佳的问题。
本实用新型公开了一种室内化学检测用换气装置,包括气体收集斗,所述气体收集斗的下端贴合有拼接框架,所述气体收集斗的后端安装有角度控制轴,所述拼接框架包括U形框架,所述U形框架的前侧贴合有前侧板,且前侧板的上端与壳体的前侧壁相铰接,所述前侧板的前侧壁贯穿有两个手臂探入孔,本实用新型通过气体收集斗与角度控制轴的配合,使之气体收集斗可与拼接框架分离,并沿着角度控制轴随意角度进行调节,从而形成了半封闭式吸气装置,而气体收集斗与拼接框架完全扣合时,形成了全封闭式吸气装置,从而实现了其可满足于各种实验需求的功能。
一种化学实验用粘度自动检测装置,包括底座,手动输入装置,控制主机,显示屏,固定夹具,手动升降装置,活动夹具,立柱,电机,减速装置,横架,应变片,环状固定架,搅拌轴,搅拌叶片;其中:底座上固定安装有立柱,立柱中间安装有手动升降装置,环状固定架通过固定夹具安装在立柱的下部,横架通过活动夹具安装在立柱的上部;减速装置的输出轴与搅拌轴末端连接,搅拌轴的前端安装有搅拌叶片;搅拌轴的表面贴有用于测扭矩的应变片,应变片与控制主机连接,控制主机的前面板上安装有显示屏和手动输入装置。本实用新型优点:原理结构简单,测试方便,便于直观观测粘度和温度等测试参数,利于学生在实验中了解粘度变化的过程。
一种检测硝酸、磷酸化学抛光液中硝酸浓度的方法,取25ml化学抛光液定容250ml容量瓶中,量取10ml定容液到250ml锥形瓶中,加纯水、15ml硫酸亚铁标准溶液和浓硫酸,混合;在无化抛液的空白试剂中加纯水、15ml硫酸亚铁标准溶液和浓硫酸;加热沸腾,冷却后加入50ml纯水,混合;在两试剂中加入两滴邻菲罗啉指示剂,用K2CrO7溶液滴定,溶液变成蓝绿色为滴定终点;记空白试剂消耗K2CrO7为VB,记化抛液试剂消耗K2CrO7为VP;根据HNO3(%v/v)=(VB—VP)*0.00315*100计算得到硝酸的浓度。本发明可精确控制化学抛光液中磷酸和硝酸的浓度,减小槽液更换周期,降低成本。
本发明属于环境监测技术领域,提供一种基于三维针尖状氮化碳的微量铜离子光电化学检测方法。通过离子热方法,掺入共融盐对原始氮化碳进行二次热处理,结合冰水淬火措施形成三维分支结构,且分支向外辐射,顶端呈类针尖状。利用电泳沉积法制备3DBC‑C3N4/FTO光电极,通过将不同浓度的铜离子溶液加入到电解液体系中,测定有/无光辐照条件下的光电流响应变化,即可实现对微量铜离子浓度的定量检测。由于三维针尖状氮化碳本身的优势,如增大的比表面积,优异的光吸收能力等,有利于光生电子对的分离,从而实现高的光电转换效率,使基于该材料构建的光电传感器具有极高的灵敏度。
本实用新型公开了一种化学实验硫化氢泄漏检测报警传感器,包括连接组件和传感组件,传感组件固定在连接组件上,连接组件设置在启普发生器上,气敏点和加热片通过导线与电源箱相接,电源箱内部的电源为气敏点和加热片提供电力支持,加热片通电加热,将气敏点的工作温度提升到能对硫化氢气体反应的水平,气敏点将测得的硫化氢气体浓度发送到硅芯片,硅芯片将其转化为数据后传送到显示屏上实时显示,通过磁吸片将本装置吸附安装,使得安装槽位于被测点上方,可移动式的安装方式使得本装置能够针对性的对易泄漏点进行检测,体积小,方便携带,对于不同型号的启普发生器,只需安装不同数量的本装置即可,灵活性更佳,适配性更高。
一种废水化学需氧量检测前预处理系统,包括反应器、磁力搅拌装置、磁力转子、曝气头、SO2进气装置、曝气管、三通阀门、空气进气装置及恒温加热装置;反应器顶部设有排气口,反应器内一侧装有恒温加热装置,磁力转子位于反应器内底部中央位置,在反应器外底部与磁力转子对应位置上设有磁力搅拌装置,曝气头设于反应器内磁力转子的上方;曝气头连接在曝气管上,曝气管另一端连接三通阀门,三通阀门另外两端分别与二氧化硫进气装置和空气进气装置连接。本实用新型结构简单,可在不改变原有有机类物质的数量和性质的前提下,有效排除废水中的残余氧化剂,提高COD值检测准确性。
本发明提供了一种使用具有下列通式的双核联吡啶钌/锇金属配合物电化学发光检测喹诺酮类抗生素的方法,(L)2M-L’-M’(L)2通式中:M、M’为Ru或Os,L选自2,2’-联吡啶或1,10-邻菲咯啉,L’选自以下配体:式中:n为3~20的整数,A为甲基或H。本发明的有益效果是:能够更加高效地检测样品中的喹诺酮类抗生素,检测限低、线性范围宽、灵敏度高、重现性好,测试可在瞬间完成。
本发明提供一种基于机器视觉的化学混床分层检测方法。本发明方法,包括如下步骤:将采集的混床彩色图像转换为灰度图像并进行二值化处理,统计二值化图像的图像白色像素点的个数F,判断F与预设的Flag变量之间的关系,进而输出已分层和未分层的结果;分层完成后,获取处理过后的二值化图像像素为白色像素点的图形各连通域,计算各个连通域面积,获取其中面积最大连通域,将其与预设的标定数值进行比较,若其差值不在允许范围内,则输出提示树脂损耗过量的信息。本发明对于混床处于外部环境变化较大时,能够克服传统光电检测开关的不足,能够很好的解决上述分层识别的问题,大大提高树脂分层状态的识别率。
一种焦化废水化学需氧量检测前预处理装置,包括恒温加热棒、液位显示管、反应箱、pH测定仪、搅拌器及光照板,反应箱上分别设有搅拌器、pH测定仪、恒温加热棒及加料口,反应箱外装有液位显示管,前后分设光照板。将芬顿处理后的焦化废水注入反应箱内,先投加氢氧化钠溶液,控制溶液在9-10之间;再投加亚硫酸氢钠溶液,反应2-4h后开启恒温加热棒,溶液温度控制在45-55℃,开启光照板,再反应4-6h后,投加浓硫酸,pH值在2-3之间反应1-2h。关闭搅拌器、恒温加热棒和光照板,注入去离子水。本实用新型可去除焦化废水中残余的氧化剂和还原剂,消除影响焦化废水COD检测的干扰因子,有助于提高CODcr检测结果的准确性。
本实用新型提供一种化学镀镍离子检测仪,其主要技术特征包括是,在工作台上分别固定装有电机、驱动电机、搅拌电机、离合器、镀液槽、滴定液槽、计量泵等,电机与丝杠相连,旋转工作台固定在驱动电机的支架上,搅拌电机与离合器相连,摄像头固定在工作台的支架上,镀液抽取装置的一端与丝杠相连,另一端插入镀液槽中,旋转工作台的试管轴上装有试管,两根导管,其中一根导管的一端插入滴定液槽中,另一端固定与试管上方,另一导管的一端在镀液槽中,另一端置与试管中。其优点是,具有检测精度高(误差范围<0.2%)、检测时间短(1~2min)、成本低、可实现在线检测、维护简单、方便、费用低等特点。
本发明涉及蛋白的免疫检测,特别是一种用于蛋白免疫检测的化学发光底物溶液,以及含有所述溶液的蛋白质定量测定试剂盒和应用所述溶液或试剂盒的蛋白检测方法。
一种乳腺癌的Her-2免疫组织化学诊断试剂盒检测对象的处理方法,先将人乳腺癌组织进行固定,然后进行抗原性恢复处理,再染色,利用含氨功能基高分子PAMAM树突状物的生物特性标记抗体与抗原反应、通过发色剂显色,显微镜下观察检测结果;所述人乳腺癌组织为手术切除的组织标本,所述对人乳腺癌组织切片进行抗原性恢复处理,即将石蜡包埋的组织切片,经常规脱蜡后放入枸橼酸溶液中,经微波装置加热处理迅速达到100℃沸腾后,降低照射力度,然后取出容器放置室温20分钟再染色。它操作简便,可以进一步正确撑握利用该试剂盒完成各种癌组织诊断Her-2的表达情况的检测,进一步提高试剂盒的特异性,使检测结果更加准确、稳定、有效。
本实用新型涉及外泌体表面蛋白检测技术领域,具体的说是一种能够最大限度增强磁珠捕获效率,增强外泌体蛋白检测灵敏度的用于外泌体磁珠免疫电化学检测的微流控芯片装置,其特征在于自上而下依次设有盖板层、磁珠捕获层以及基片层,其中基片层上设有内凹部,磁珠捕获层设有中心磁珠捕获区、液体/磁珠流入管道、液体流出管道,其中中心磁珠捕获区呈圆形或螺旋形,液体/磁珠流入管道、液体流出管道的一端分别与中心磁珠捕获区相连通,本实用新型相对于现有技术,能够有效提高对吸附外泌体的磁珠的捕获能力,进而提高检测灵敏度,具有结构合理、操作简便、检测准确快速等显著的优点。
本发明提供一种利用光化学比色法快速检测水中铜离子的方法,该方法包括:传感器的制备,铜离子标准浓度曲线的构建以及未知浓度铜离子溶液的检测。具体为通过将能够与铜离子发生反应产生颜色变化的指示剂固载于多孔材料上,水中的铜离子通过富集的方式不断与固载的指示剂发生反应从而大大提高了对铜离子的检测灵敏度;此外,利用成像设备获取指示剂与铜离子反应前后指示剂的颜色图像并提取其颜色的RBG值进行差减得到其颜色变化的差值,结果显示指示剂的颜色变化与铜离子的浓度之间具有良好的线性关系,从而可以对水中的铜离子进行定量检测。本方法操作简便,价格低廉,便于现场快速检测。
本实用新型公开了一种生物化学检测用试剂盒,包括试剂盒主体、盒盖和安装板,盒盖安装于试剂盒主体顶部,试剂盒主体内部下端设置有安装板,安装板内部下端安装有蓄电池和智能温控装置,安装板上端设置有均匀分布的试剂瓶放置槽、检测工具放置槽和说明书放置槽,安装板顶部安装有温度检测装置,安装板内部设置有气孔,智能温控装置安装于蓄电池顶部,智能温控装置通过导线与温度检测装置连接,气孔的下端口与智能温控装置连接。试剂盒内安装有设置有放置槽的安装板,可将各试剂瓶和检测用工具分门别类的在放置槽内摆放好,使试剂不会产生混淆,方便检测时使用,且安装板使用橡胶材料制造,抗震性强,能很好的保护试剂瓶的安全。
一种应用于氯离子含量的检测领域中的维生素C中氯离子含量的化学检测方法,所述方法包括以下步骤:取待测样品溶液,用碘滴定法进行测定并计算维生素C的量;计算出所述待测样品溶液中所含维生素C所能消耗的硝酸银滴定液的体积,以VVC表示;另取同样量的待测样品溶液,加入过量的所述硝酸银滴定液,体积以V总表示;将得到的液体进行过滤,并用少量纯化水冲洗,然后加入硫酸铁铵指示剂,用硫氰酸盐滴定液滴定至终点,记录硫氰酸盐滴定液消耗体积数,以V表示;计算氯离子的含量;所述V总的量为VVC的值;所述的样品为固体样品,所述的待测样品溶液由固体样品和水配制而成。该发明原料试剂易得、仪器应用广泛、操作简便、检测结果准确及检测成本低。
本发明涉及气体检测技术领域,提供了一种面向危险化学品事故的气体检测装置,通过将所述装置处于被测环境中,启动吸气泵,目标气体通过进气口进入过滤器并将空中的粉尘和杂质滤除,然后经过吸气泵、多通连接器后到达各气体传感器和各试纸反应器,气体传感器通过感应目标气体的种类和浓度产生电信号,并将电信号发送给信息处理模块,试纸反应器将读取的颜色信号转化成电信号发送给信息处理模块,信息处理模块通过对电信号的计算处理,得到计算结果,并向预警模块发送对应的指令,预警模块根据指令做出相应的预警。本发明解决了相关技术中检测气体种类不足、类别不准确、稳定性和可靠性低,以及风险报警策略、分类分级指示和战术关联不明确等问题。
本发明大型零件化学铣削切割非接触在线检测方法属于激光测量技术领域,涉及一种测量大型零件化铣切割质量的非接触性在线检测方法。检测方法将双目视觉系统集成在机床的横梁上,通过调节双目视觉系统的位姿测得大型零件边界的局部数据;分别对双目摄像机内外参数、T‑Mac位姿进行标定,采集测量数据,对数据进行零件边界结构特征点提取,得到零件边界的局部三维信息。将局部测量数据统一到全局坐标系下,实现整体三维信息的测量与重建。该检测方法测量效率高,位姿调节方便,安装时不破坏机床原有结构,与零件无接触,精度高。具有能实时测量的优点,满足大型零件化铣切割质量检测的要求。
本发明涉及化学品异常泄漏的处理设备,具体地说是一种化学品泄漏自动检测回收装置,包括漏液收集盒、漏液中转TANK、电动阀、化学品回收TANK及PUMP,其中漏液收集盒下部设有漏斗,该漏头的下端插入位于漏液收集盒下方的漏液中转TANK中;所述PUMP的进口通过进液管路与漏液中转TANK相连通,PUMP的出口通过排液管路与化学品回收TANK相连通;在漏液中转TANK及化学品回收TANK的内部分别安装有中转TANK传感器及回收TANK液位传感器,所述PUMP与中转TANK传感器电连接。本发明利用PUMP与电动阀及中转TANK传感器的配合,实现了对意外泄漏的化学品进行自动回收,防止对操作人员造成人身伤害。
本发明公开了一种轴承故障检测装置及深度强化学习算法,包括底板以及传动装置和测试装置;传动装置包括电机箱、第一轴承座、连接孔、伺服电机、减速器、第一锥齿轮、第二锥齿轮、传动轴承和主轴,底板的顶端固定连接电机箱,电机箱的内部顶端安装有伺服电机,底板的顶端固定连接第一轴承座;测试装置包括箱门、第二轴承座、故障轴承、电动推杆、噪声传感器、开口、支撑座、顶座、控制面板、显示屏、单片机和测试箱,底板的顶端两侧均固定连接测试箱,测试箱的顶端固定连接顶座。本发明实现了故障诊断的自动提取以及噪声环境下端到端的智能故障诊断,通过深度学习网络有效提取各故障的故障特征,以深度强化学习模型完成各个故障类型的识别。
本实用新型涉及一种存放装置,具体地说,涉及一种温度可调节的生物化学用核酸检测样本存放装置。其包括存放机构和设置在存放机构上方的消毒机构,所述存放机构包括存放箱,所述存放箱的顶部设有开口,所述存放箱底部的内壁与外壁之间开设有安装空腔,安装空腔内安装有制冷板,所述存放箱内设置有固定架,该温度可调节的生物化学用核酸检测样本存放装置中,通过设置的消毒机构,可以在存放箱未被打开前对箱内进行消毒,以便于防止病毒从箱内跑出,解决了目前的存放箱在打开后才能会对箱内进行消毒,如病毒存在于箱内时,打开消毒的方式容易使病毒跑入到空气中,进而导致周围环境被破坏的问题。
本实用新型公开了一种微流控芯片电化学检测装置,包括壳盖、壳体和主体,壳盖左侧与壳体卡和,壳盖右侧与壳体铰接,壳体内腔设有主体,主体包括微流控芯片、电泳室、检测室、高压电极、接地电极、辅助电极、参比电极、检测电极和毛细管,微流控芯片两端设孔洞一和孔洞二,孔洞一连电泳室,孔洞二连检测室,电泳室和检测室壁设有通孔,电泳室和检测室之连接毛细管,电泳室壁穿插高压电极,检测室壁穿插辅助电极、参比电极、检测电极,电泳室和检测室下端卡在固定槽内,固定槽内设减震垫,微流控芯片边沿与壳体内壁卡和,壳体内壁设固定轴,固定轴连档杆。本实用新型利用微流控芯片自动完成检测全过程,需要样品量少,检测准确度高。
本实用新型公开了化学实验技术领域的一种检测实验用化学仪器架,包括底座,所述底座的顶部垂直设置有支杆,所述支杆的外壁均匀套接有轴承,所述支杆的顶部设置有照明灯,所述轴承的左右两侧均设置有支撑座,所述支撑座的顶部设置有软垫,左侧所述支撑座的左侧与右侧所述支撑座的右侧均设置有伸缩杆,左侧所述伸缩杆的左侧与右侧所述伸缩杆的右侧均设置有固定销,通过多组轴承、支撑座、软垫、伸缩杆、固定销和放置架的配合设置,可以方便携带和安全放置仪器,使仪器有专门的放置工具,不易打碎,增加检测实验的安全性,提高实验成功率,通过照明灯的设置,可以起照明作用,辅助实验人员进行实验。
本发明涉及酶电化学生物传感器检测水体环境中酚类化合物的方法。所述生物传感器检测装置包括工作电极、辅助电极、参比电极、检测池和电化学工作站;具体操作步骤:将亲水性离子液体(例如,1-丁基-3-甲基咪唑丙氨酸,BMIM[Ala])加入介孔碳溶液中,振荡半小时,得到新型的介孔碳和亲水性离子液体的复合材料;将酪氨酸酶加入到介孔碳和亲水性离子液体的复合材料溶液中,振荡一小时,滴加到工作电极表面得到固载酪氨酸酶的工作电极;将固载酪氨酸酶的工作电极、辅助电极和参比电极插入到盛有磷酸缓冲液的检测池中,在搅拌的条件下加入酚类化合物的单一标准品,即产生了相应的电流响应信号。
基于微流控的海洋金属离子检测系统及电化学传感器的涂料的制备方法,属于传感器检测领域,为了能够快速对两种以上海洋金属离子进行检测的问题,金属离子分离系统,主要由高压电源和金属离子分离微流控通道组成,接收金属离子采样系统采集的海水,对所述通道内的海水施以外加电压,使金属离子在分离微流控通道中旋转加速而将干扰离子与目标离子分时分离,并分时脱离所述通道,且目标离子在电压下形成富集,效果是将低浓度的海水样品实现离子分离和目标离子富集,在单片机的控制下实现富集后离子浓度的电化学检测和数字量输出。
一种基于MoS2‑AuNPs‑PPY复合材料无酶检测葡萄糖的电化学传感方法,通过电沉积方法将AuNPs修饰到GCE表面,起到提升电极导电性的作用;然后滴涂MoS2纳米片分散液以制备MoS2‑AuNPs/GCE电极;之后通过电聚合法将吡咯修饰在MoS2‑AuNPs/GCE表面,提高体系的电子传输速率,并为Cu(II)的复合提供支持,最后将电极在CuCl2溶液中培养1h获得MoS2‑AuNPs‑PPY‑Cu(II)/GCE电极。本发明的MoS2‑AuNPs‑PPY基电化学传感方法可实现对葡萄糖的线性检测范围为0.1nM~80nM,检测限可达到0.085nM,具有较高的灵敏度。
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