本发明涉及新颖的结构式(Ⅰ)表示的基于ICT机理设计的HClO荧光探针,其合成方法及其应用,属于化学合成及荧光检测领域。所述荧光探针的化学和光学稳定性非常好,在生理条件下对HClO具有高选择性和高灵敏度,具有重要的应用价值。
本发明属于化学成膜领域,具体涉及一种可水解的聚合物的金属表面成膜方法。本发明提供的聚合物在金属表面的成膜方法主要包括以下步骤:将金属待处理样品用去离子水超声洗涤后,清除表面的油污或锈蚀;将所得金属样品于放置于此聚乙烯醇溶液中;将所得金属样品放置于干燥箱中干燥;将所得样品放置于去离子水中冲洗,放置于干燥箱中干燥;将所得样品放置于光电子能谱仪中进行检测。以化学链接为主要结合方式的涂装方法可实现快速稳固的涂装,是使用新型环保水性油漆作为涂料的。
一种循环保级8系旋开盖料的生产方法,属于铝加工行业金属包装加工领域,包括如下步骤:步骤一:将旋开盖料废料加入废料处理系统内熔化;步骤二:根据检测的化学成分结果,使用元素去除剂;步骤三:将熔化后的铝液转入到熔炼炉;步骤四:熔炼炉按8系旋开盖化学成分配比;步骤五:将合格的铝液转到保温炉内精炼;步骤六:在线除渣、除气、过滤处理;步骤七:大扁锭铣面;步骤八:大扁锭均匀化;步骤九:热轧;步骤十:冷轧;步骤十一:入库。本发明将制盖厂废弃的瓶盖料再次循环使用到金属包装制盖领域,不再将废弃盖材降级使用到其它产品,减少新电解铝液或重熔锭的使用,减少二氧化碳的排放,真正实现绿色高效循环经济。
一种循环保级5系高强度罐盖料的生产方法,属于铝加工行业金属包装加工领域,包括如下步骤:步骤一:将高强度罐盖料废料加入废料处理系统内熔化;步骤二:根据检测的化学成分结果,使用元素去除剂;步骤三:将熔化后的铝液转入到熔炼炉;步骤四:熔炼炉按5系高强度罐盖化学成分配比;步骤五:将合格的铝液转到保温炉内精炼;步骤六:在线除渣、除气、过滤处理和大扁锭铸造;步骤七:大扁锭铣面;步骤八:大扁锭均匀化;步骤九:热轧;步骤十:冷轧;步骤十一:精整及入库。本发明将制盖厂废弃的高强度合金再次循环使用到金属包装领域,不再将废罐盖材料降级使用到或其它产品,减少二氧化碳的排放,真正实现绿色高效循环经济。
一种回收罐体料用于汽车板的生产方法,属于铝加工行业汽车板加工领域,包括如下步骤:步骤一:将罐体废料加入废料处理系统内熔化;步骤二:根据检测的化学成分结果,使用元素去除剂;步骤三:将熔化后的铝液转入到熔炼炉;步骤四:熔炼炉按Al‑Mg‑Si系铝合金汽车板化学成分配比;步骤五:将合格的铝液转到保温炉内精炼;步骤六:在线除渣、除气、过滤处理和大扁锭铸造;步骤七:大扁锭铣面;步骤八:大扁锭均匀化;步骤九:热轧;步骤十:冷轧及热处理;步骤十一:精整及入库。本发明将制罐厂回收的废铝再次循环到汽车板长生命周期的应用,减少新电解铝液或重熔锭的使用,从而有效减少二氧化碳的排放,真正实现绿色高效循环经济。
本发明涉及一种一种聚3,4‑乙撑二氧噻吩纳米纤维/金纳米粒子复合材料及其制备方法和应用。本发明通过液‑液界面聚合法一步制备聚3,4‑乙撑二氧噻吩纳米纤维/金纳米粒子复合材料,并以此修饰电极构建亚硝酸盐感器。本发明在化学法还原金的同时引发3,4‑乙撑二氧噻吩的聚合,一步完成,操作简单。制备所得的纳米复合材料中,聚3,4‑乙撑二氧噻吩呈一维纳米纤维状结构,金纳米粒子均匀的分散在聚3,4‑乙撑二氧噻吩纳米纤维中,所得聚3,4‑乙撑二氧噻吩纳米纤维/金纳米粒子复合材料电化学活性非常高,可以实现亚硝酸根的高灵敏度检测,且稳定性和重现性好。
本实用新型涉及电化学测试的电解池,具体涉及一种恒温液气多功能电解池,其特征在于,所述容器为包括从内到外依次为可密封温度设定层和真空保温层的三层壳体保温容器,所述温度设定层设有可关闭的入口和出口,所述保温容器设有可拆卸顶盖,所述保温容器设有将容纳空间分为液相区和气相区的可拆卸分隔装置,所述液相区设有进气管和排气管,所述对电极、工作电极和参比电极的上端处于气相区内,所述保温容器的侧面设有光线可照射到工作电极的透光口,所述透光口设有透光装置。可创造出相对稳定的恒温条件,同时进行气相检测和液相检测,还可提供光照功能。
本实用新型公开了一种洗衣机的自动投放装置以及洗衣机,所述自动投放装置包括硬水软化系统,所述硬水软化系统具有用于检测进水硬度的硬度传感器、容纳有软化颗粒的软化腔、以及与软化腔相连通的软化腔入水管和软化腔出水管,所述软化腔出水管与洗衣机的进水盒相连通。通过设置硬水软化系统将硬水进行软化,避免硬水中的钙镁离子与洗涤剂中的有效成分发生化学反应,使得洗涤剂充分利用,提高加入的洗涤剂的精度,提高衣物的洁净比;通过设置硬度传感器检测进水硬度,当进水硬度超过设定数值,将进水通入软化腔进行软化,之后再经软化腔出水管进入进水盒;这样保证了对进水的实时监测,在进水硬度大时进入软化腔进行软化,使得洗涤用水为软化水。
一种室内空气净化过滤与室外空气交换系统,包括:壳体,壳体具有进口端和出口端,其内设置第一过滤组件;风机,风机设置于进口端;气体净化辅助处理组件,气体净化辅助处理组件包括有紫外线灯管、二氧化钛滤网以及负离子发生器;检测系统,检测系统包括有具有控制能力的控制模组,与控制模组信号连接有颗粒物传感器、甲醛传感器、二氧化硫传感器、氮氧化物传感器、挥发性有机物传感器。本实用新型可实时监测空气质量主动与外界环境进行空气置换,其净化功能全面:利用机械方法(过滤)、物理方法(负离子、光催化净化、紫外线杀菌),能净化空气中的物理污染(PM2.5、汽车尾气污染)、化学污染(甲醛、苯、TVOC和气味污染)、生物污染(细菌、霉菌)。
本实用新型公开了一种提高EGR发动机能源利用率的系统,动力传动系统包括发动机;发动机排出的废气一部分经过废气涡轮增压系统、二级换热器和排气后处理系统,另一部分经过废气再循环系统;发动机冷却系统对发动机的冷却水进行处理的同时还与驾驶室制热总成连接;信号采集系统接受温度传感器采集的温度,并送给数据分析执行系统;底循环系统以发动机冷却水、发动机排气和废气再循环系统中的热能作为热源,对循环工质进行多级加热,随后在膨胀器中膨胀做功,驱动与膨胀器同轴的发电机进行发电,并把发出的电能储存在蓄电池中,完成热能到化学能的转化。通过底循环最大限度的利用燃油燃烧所放出但未被发动机转换为机械能的那一部分化学能。
本发明适用于电化学技术领域,提供了一种生物传感器及其制备方法、应用、应用方法,其中,所述生物传感器是通过在玻碳电极上固定多肽以及适配体DNA而得;所述玻碳电极是通过在裸玻碳电极上依次修饰聚苯乙烯磺酸钠掺杂的3,4‑乙烯二氧噻吩以及金纳米颗粒而得。本发明可有效地防止生物的不良粘附,在应用于检测肿瘤标志物CA125时,通过多肽抵抗待测样本溶液中的非特异性吸附,利用适配体DNA与靶标结合前后的电流信号变化实现对目标CA125的高灵敏检测,具有简单、灵敏度高、超低污染以及选择性好的优势,且经证实其在实际临床中具有高可靠性和准确性。
本发明公开了一种Low-E玻璃的生产新工艺,其特征在于:其工艺流程为:1.上片;2.清洗;3.检测;4.镀膜;5.在线光度计测颜色;6.后清洗;7.在线外观检测;8.下片;9.成品包装,步骤4中的镀膜在磁控溅射镀膜室内完成,包括金属氧化层沉积和功能层沉积。本发明的有益效果是:增加了SST及Cu层,与电离子进行化学反应,形成新的功能膜;通过SST及Cu层的加入使功能膜的低辐射性能提高,同时,新的功能膜层的加入更好的保护了Ag层,提高了膜层的耐腐蚀性和耐磨性。
本发明提供一种具有消氢功能的模块化电解海水消氢模块及防污装置,属于电化学电解防污技术领域。消氢模块基于两步消氢技术,包括将氢气由海水中分离出来的气液分离技术和利用铂钯催化剂消除氢气的消氢技术,该模块主要由气液分离单元、消氢反应器单元、检测单元和冷却单元组成,用于分离并消除电解海水过程中电解阴极产生的H2;其中气液分离单元采用物理方法,利用离心力或重力作用将H2从海水介质中分离出来;其中消氢反应器单元采用铂钯催化剂使H2和O2迅速反应生成H2O,反应生成的H2O导回海水管路中;其中检测单元采用H2传感器监测残余H2浓度,保证H2的吸收率到达要求。
本发明公开了蔬菜叶部病害图像分割方法、系统及计算机可读存储介质,步骤(1):对蔬菜叶部图像进行超像素聚类处理,得到超像素分割图;步骤(2):对超像素分割图进行显著性区域检测处理,得到病斑显著图;步骤(3):对病斑显著图进行处理,得到非病斑像素集合;步骤(4):对非病斑像素集合里面的像素点,进行区域生长和区域合并,得到蔬菜叶部图像的病斑区域和正常区域。本发明可实现在不使用任何化学试剂、不对蔬菜病叶做损伤的情况下对温室大棚内的叶部病害进行快速有效地检测与提取,很好地应用于温室蔬菜病害监测。
一种基于贵金属复合材料构建的氨气传感器的制备方法。本发明公开了一种用于检测氨气气体的气敏传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和环境监测领域。本发明首先在二氧化钛纳米颗粒基底上,利用光电化学合成方法,简单、快速合成了二氧化钛-贵金属合金复合纳米材料,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了灵敏度高、特异性好、响应快速的用于检测氨气的气敏传感器。
本发明涉及一种有价金属循环利用方法,具体涉及一种正极材料的循环利用方法。对废弃锂离子动力电池的化学成分进行分析,按化学成分将废弃锂离子动力电池归类处理;将废旧的锂离子电池拆解,正负极板分离,分离后将正极板置于碱液中浸泡,使正极材料从正极板上剥落,使铝箔溶于碱液中,过滤得到正极材料,用去离子水洗涤,洗涤后的正极材料在保护性气氛下焙烧,去除有机物。本发明通过拆分、正负极分离、碱液浸泡、焙烧等方法研究废旧锂离子电池中正极材料循环利用工艺,正极活性材料不必分离,从而实现资源综合利用,短流程、低消耗,清洁,污染少。
本发明公开了一种甲基绿/壳聚糖复合膜修饰电极的制备方法及应用,通过甲基绿/壳聚糖(MG/Chi)复合膜修饰电极用于检测特定结构的有机磷农药,以氯唑磷(Isa)为模式化合物,表征该电化学检测体系的各种特性。实验结果表明氯唑磷能够显著降低甲基绿/壳聚糖(MG/Chi)复合膜修饰电极在缓冲液中的氧化还原峰电流。且氯唑磷在一定的浓度范围内,与峰电流具有线性关系。体系不仅具有良好的抗干扰能力,且具有较高的灵敏度,其检出限为0.37μM。
利用金纳米花增强信号的双酚S竞争ELISA试剂盒与方法,该试剂盒包含BPS完全抗原、金纳米花和HRP联合标记的BPS单克隆抗体。利用5‑溴戊酸甲酯做为中间产物制备了BPS的完全抗原,然后以BPS完全抗原免疫小鼠获得了BPS高亲和力和高特异性的单克隆抗体;随后使用HRP对抗体进行标记,然后利用金纳米花具有较高的比表面积和生物结合性,使用更多的抗体结合其上,建立了具有更高灵敏度的BPS竞争ELISA,其检测范围为:15.625‑2000 ng/mL,检出限为15.625 ng/mL。本发明可以用于环境基质,生物样品,食品和药品中的BPS检测工作。同时,该方法与目前常用的化学方法相比,更为简便、快捷,不需要昂贵的设备和复杂的前处理过程。
本发明属于化学计量技术领域。以氧化铝陶瓷的基本元素构成为设计依据,以拟薄水铝石为主体,由几种梯度分布的掺杂金属元素的硝酸盐为添加,采用溶胶凝胶法合成工艺,干燥烧结制备。本发明涉及的氧化铝陶瓷成分分析标准物质,为一组掺杂Fe、La、Y、Mg元素的α‑Al2O3粉末,掺杂元素的质量分数分别为Fe2O3:0.5%~4%,La2O3:0.5%~4%,Y2O3:0.5%~4%,MgO:0.5%~4%,间隔不小于0.5%。成分可设计性强,结构疏松,粉体粒径和元素分布均匀,均匀性、稳定性好,元素覆盖面广,适用于氧化铝陶瓷成分分析时仪器校准及方法评价,为氧化铝陶瓷配方设计提供实验数据支持。
本发明公开了石油化工工艺流程模拟仿真方法,包括以下步骤:S1、获取反应物与生成物的物料信息;S2、调用物性数据库对物料信息进行分析,判断其反应类型;S3、通过查询热力学方法库和化学单元过程库搜索已经建模的工艺流程;通过其先建立工艺流程的数据库,在实用者输入反应物和生成物的物料信息,利用物料数据库判断反应类型,然后利用热力学方法库对反应过程进行状态和热力学方程计算,综合化学单元过程库生成模拟仿真工艺流程,以便于其能够迅速建模,通过调整控制变量,得到仿真数据,该仿真方法的初始界面简单,易于操作,用于辅助学习化工装置设计时进行产品的过程模拟。
本发明涉及一种新的纤维材料,尤其是利用蒲草加工的纤维。其技术方案是:利用蒲草为原料,经过加工处理后提取纤维。所述的加工处理包括机械加工、化学加工或发酵加工方式。本发明的效果:采用蒲草这种特殊的水生植物为原料,经过已有的加工处理方式即可得到性能良好的纤维。研究分析表明该纤维在26℃左右的情况下具有平衡温度的特性,即温度高的情况下具有吸收热量、温度低的情况下释放热量,给人冬暖夏凉的感觉;同时蒲草作为一种中药原料已载入中药辞典,具有清热、利尿等功效。使用蒲草纤维替代棉花纤维、化学纤维和复合纤维制造的服装、家居和装饰等面料,必将形成一种时尚和潮流。
本发明涉及一种基于铁蛋白三维结构免疫传感器的制备方法及应用,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明利用电致化学发光ECL技术,以铁蛋白作为基底,在其外部共价交联ECL发光分子N‑(4‑氨丁基)‑N‑乙基异鲁米诺分子得到异鲁米诺‑铁蛋白,通过调控反应条件,在异鲁米诺‑铁蛋白表面原位还原纳米金,得到一种新颖的三维杂化纳米结构异鲁米诺‑铁蛋白‑纳米金,并基于该结构提出了一种免疫传感器的制备方法,该方法具有制备简单、成本低、反应能耗低、绿色环保的优点,将传感器用于降钙素原的检测,具有灵敏度高、特异性强、重现性好的优点,其检出限为3.4 fg/mL,线性范围10 fg/mL‑50 ng/mL,在降钙素原的临床检测中有着明显的潜在应用价值。
本发明提供一种新型的咔唑类荧光硫醇标记试剂及其合成方法与应用,所述荧光标记试剂以咔唑为荧光母体环,活化的C=C双键为反应活性基团,其合成步骤简便,易于操作,两步反应即可实现大量合成:(1)将咔唑与4‑溴苯甲醛进行反应,得到中间体(4‑(9H‑咔唑‑9‑基)苯甲醛;(2)将中间体(4‑(9H‑咔唑‑9‑基)苯甲醛与丙二腈反应,得到目标产物(4‑(9H‑咔唑‑9‑基)苯亚甲基)丙二腈,经乙腈重结晶3次,得到黄色针状结晶体。本发明荧光标记试剂化学纯度达99%,化学性质稳定。本发明所述的新型的咔唑类荧光硫醇标记试剂可以在温和条件下快速、准确的标记有机磷硫醇酯类杀虫剂的降解硫醇产物,从而实现试剂样品中有机磷硫醇酯类杀虫剂含量的定量分析。
本发明公开了一种强极性毛细管气相色谱柱,涉及分析化学技术领域。本发明以几种双阳离子型咪唑类离子液体的纯离子液体或任意比例混合离子液体作为固定相的毛细管气相色谱柱,双阳离子型咪唑类离子液体具有双咪唑环结构作为两个阳离子基团、中间为一条具有链式结构的连接桥、两端为两条长碳链,具有两个相连接的阳离子基团和两个游离的阴离子基团。本发明提供的毛细管气相色谱柱具有高度热力学稳定性、高化学性能稳定性、极性可调节、保留性良好及制备方法简单的特点,可用于复杂样品基质的识别和分离,可以实现复杂脂肪酸类组分的成分分离,具有良好的应用前景。
本发明涉及生物信息技术领域,具体涉及一种高表达miR‑146a‑5p的外泌体抑制THP‑1分化和巨噬细胞M1极化的方法,具体包括以下步骤:S1、高表达miR‑146a‑5p外泌体的制备;S2、外泌体的鉴定;S3、细胞的培养;S4、外泌体miR‑146a‑5p与THP‑1或巨噬细胞共孵育;S5、实验结果的分析,本发明中通过化学转染的方法制备了肝细胞来源的高表达miR‑146a‑5p的外泌体探究其对THP‑1分化和巨噬细胞M1极化的作用,且化学转染的方法获得的外泌体完整性好,肝细胞来源的外泌体携带的遗传信息物质更容易被肝细胞吸收。
一种基于油气生排烃机理的有机碳恢复系数方法,属于油气资源评价技术领域。立足于烃源岩生烃热模拟实验数据和地球化学数据,基于化学动力学法评价出的烃源岩转化率;依据直压式半开放热模拟实验数据建立初始排烃率评价模型,评价出排烃率P,采用组分生烃动力学法评价出校正初始排烃率的轻烃和气态烃组分恢复系数,建立出最终排烃率评价模型,获得排烃率P0;建立有机碳恢复系数评价模型,评价出不同演化阶段的有机碳恢复系数。本发明成功地解决了以往分析方法和热模拟实验数据评价有机碳恢复系数的不足与缺陷,为油气资源评价中有机碳恢复系数评价难、过于繁琐提出解决方案。
本发明涉及化学发光仪制造技术领域,具体的说是一种结构稳定、承载量大、推送准确,能够高效满足使用需求的化学发光免疫分析仪用一次性耗材自动码垛加载装置,其特征在于所述码垛机构包括满载托盘提升机构和空盘回收机构,所述满载托盘提升机构设有提升电动机、皮带传动机构、竖直导轨以及托盘承载座,提升电动机经皮带传动机构驱动托盘承载座沿竖直导轨升降运动,所述空盘回收机构设有回收电动机、皮带传动机构、竖直导轨以及托盘承载座,回收电动机经皮带传动机构驱动托盘承载座沿竖直导轨升降运动,所述满载托盘提升机构中的竖直导轨与空盘回收机构中的竖直导轨并行设置。
本发明涉及一种基于Au八面体等离子胶体的赭曲霉毒素A免疫传感器的构建,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用Au八面体分散液为基底材料,Au八面体等离子胶体负载的甲苯胺蓝为二抗标记物,通过层层自组装构建了夹心型免疫传感器。本发明构建的电化学免疫传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对赭曲霉毒素A的检测具有重要的意义。
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