本发明公开了一种CRISPR/Cas13a驱动的催化可再生电化学生物传感器,包括CRISPR/Cas13a系统/发夹DNA催化回路两级信号放大体系和可再生丝网印刷电极芯片。体系包括Cas13a蛋白、crRNA、启动分子和DNA发夹;芯片包括丝网印刷电极和装载样本的软体孔板,所述电极包括金工作电极、铂对电极和银/氯化银指示电极,核酸单分子层锚定在金工作电极表面。当检测到血液中的RNA,Cas13a蛋白切割启动分子,引发CHDC生成中间产物,核酸链捕获中间产物给出电信号。本发明传感器具有快速、高灵敏度和特异性、低成本等优点,可用于各种疾病、食品和环境安全等领域的分子检测。
本实用新型公开了一种化学实验室用环保型排水净化装置,包括第一箱体、第二箱体和第三箱体,所述第一箱体的顶部开设有进水口,所述第三箱体底部的右侧开设有排水口,第一箱体内腔的两侧均焊接有壳体,所述壳体的内腔从上至下依次设置有初级过滤网和二次过滤网,所述第一箱体的左侧设置有电机,所述电机的输出端活动连接有转轴,所述转轴的表面固定连接有搅拌叶。本实用新型通过第一箱体、进水口、第二箱体、第三箱体、排水口、壳体、初级过滤网、二次过滤网、电机、转轴、搅拌叶、PH检测器、水泵、的配合,解决了传统的实验室用废水净化装置,净化效率较低,且无法对废水PH值进行检测,导致排出废水不达标的问题。
本实用新型公开了一种化学实验室用通风装置,包括箱体,所述箱体的底部设有进风管,所述进风管与所述箱体通过空气泵连接,所述箱体的顶部连接有出风管,所述出风管与所述箱体的连接处设有第二密封件,所述出风管内设有空气质量检测装置,所述出风管与进风管通过回流装置连通,所述箱体平设有多个空气滤芯,所述箱体的一侧开设有检修门,所述检修门的一端与所述箱体铰接,所述箱体外侧设有多个用于连接并锁紧所述检修门的锁紧机构,所述检修门与所述箱体之间设有第一密封件,所述箱体的另一侧设有控制器。在实际应用中,本实用新型紧密性好,可保证排出气体的质量,环保性能好,同时具有方便检修的特点。
本发明属于水声通信技术领域,涉及一种基于强化学习的动态概率退避水声媒介接入控制方法,包括:S1、待发送的节点检测当前信道是否空闲、若空闲,则进入发送决策阶段;否则进入退避状态,退避计时结束后,重新检测信道是否空闲;S2、节点进入发送决策阶段后,若发送策略的期望收益大于等于退避策略的期望收益,则发送数据包,进入消息确认阶段;否则节点进入退避状态,退避计时结束后,回到步骤S1;S3、若节点进入消息确认阶段后,在规定的时间内接收到消息确认包,则认为发送成功,更新碰撞概率的估计值,回到步骤S1,准备发送下一个数据包;否则认为发送失败,更新碰撞概率的估计值,回到步骤S1。本发明有效提高了网络的信道利用率和传输效率。
本发明公开了基于机器视觉和强化学习的海洋垃圾回收规划方法及系统,方法包括:采用目标检测算法对海上漂浮垃圾进行目标检测,获取目标数据,所述目标数据包括海上漂浮垃圾数量、类别、位置和距离的信息;根据所述目标数据建立目标线性系统;根据所述目标线性系统确定海洋垃圾回收规划策略,并根据所述海洋垃圾回收规划策略对所述海上漂浮垃圾进行清理。本发明提高了海上垃圾回收效率且引入了能耗控制,能够降低能耗,提高设备的续航能力,可广泛应用于人工智能和海洋垃圾处理等技术领域。
本发明公开了一种开放式U形双性电极电致化学发光布芯片及其制法和用途,本发明的布芯片上有三个电极,居中的是双性电极,位居两侧的是驱动电极;疏水坝围成的区域是亲水微通道;亲水微通道为哑铃形;驱动电极位于亲水微通道的两端,驱动电极部分位于亲水微通道内,部分嵌在疏水坝中;双性电极为U形,位于亲水微通道中央,U形双性电极的顶端和底部嵌在疏水坝中。本发明所使用的双性电极为U形,U形双性电极的阴、阳两极以一定空间距离分开,这在一定程度上减少了阴、阳两极上所发生化学反应的相互干扰;此外,双性电极中连接阴、阳两极的部分不在微通道内,这有利于减少导电碳浆中有机成分对生化检测可能产生的不利影响。
本发明涉及一种肿瘤的声化学发光层析成像方法,是利用声敏剂在肿瘤组织中分布后,通过聚焦超声进行逐点扫描并敏化在肿瘤组织中产生活性氧自由基;利用化学发光试剂直接实时地把声敏化过程中活性氧自由基转化为光子辐射出来,在此基础上,利用光学检测技术进行模拟肿瘤组织的成像。其装置由超声发生组件、光接收组件、模数转换器、三维扫描装置、计算机构成,超声发生组件、三维扫描装置与计算机电气连接,光接收组件、模数转换器与计算机依次电气连接;本发明结合聚焦超声对机体具有较强的穿透能力及光学成像具有高灵敏度、无损伤的优点,不会对生物体产生放射性损伤。
本发明涉及船舶技术领域,公开了一种货油污水和化学品排舷外系统及船舶,用于向船体外部排放货油污水和化学品,其包括干舱室和排放组件。干舱室设置于船体的上甲板下方,干舱室的一侧延伸至舷侧外板处,干舱室处的舷侧外板上设置有第一排放管和第二排放管,第一排放管以及第二排放管均与船体外部连通,且第一排放管位于船体的结构吃水线上方,第二排放管位于船体的最低压载水线下方;排放组件包括第一管路和第二管路,船体的污油水检测系统与第一管路的进水端以及第二管路的进水端均连通,第一管路的出水端穿过上甲板并与第一排放管连通,第二管路的出水端穿过上甲板并与第二排放管连通。本发明便于对管路维护,降低了维护成本。
本实用新型公开了一种带有过滤器的电化学污水处理设备,涉及污水处理技术领域,包括底板和用于连接万向轮的减震柱,所述底板的顶部安装有电解箱,所述电解箱的内部两侧对称开设有滑槽,所述滑槽的内部活动连接有滑轮,所述电解箱的一侧固定连接有第一电机,所述滑轮的一端固定安装有过滤槽,所述过滤槽的内部底端活动连接有过滤板。本实用新型,通过在金属槽的内部底端设置收集网,对污水中电解出的化合物收集,便于统一回收,防止排泄出对环境造成污染,通过集装槽对污水承装,便于再次检测处理后污水中化学物质的含量,通过卡块在弹簧内活动,转动U型杆和定位块,使定位块的一端和收集网的一端卡合,对收集网固定和拆卸。
本发明公开了一种基于Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料的水杨酸电化学传感器及其应用;所述水杨酸电化学传感器包括参比电极,对电极和修饰后的工作电极;所述修饰后的工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的纳米复合材料,所述纳米复合材料为Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料。所述Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料通过Ti3C2(MXene)在H2PdCl4中自还原出钯纳米粒子制备得到。本发明制备的传感器具备优异的性能,拥有较宽的线性范围与较低的检测限,较高的灵敏度,良好的稳定性与抗干扰能力。
本发明公开了一种基于深度强化学习的智能控制方法及系统,该方法包括:构建经验池和网络并进行参数初始化;构建训练样本并对前馈神经网络进行训练;基于训练完成网络输出控制量并对系统进行控制;采集系统运行过程的过程变量并存储到经验池;检测经验池数据是否存满;判断到满足迭代条件,系统结束运行,保存网络参数并停止控制量输出。该系统包括:参数初始化模块、预训练模块、控制模块、采集模块、判断模块和迭代模块。通过使用本发明,能够克服PID控制器在非线性复杂系统上的不足。本发明作为一种基于深度强化学习的智能控制方法及系统,可广泛应用于电机运动控制领域。
本发明公开了基于扫描探针技术与电化学发光联用的超分辨补偿方法,对SECM‑ECL图像矩阵根据各电位进行整理,添加时间维度,组成SECM‑ECL三维数组,对该数组中感兴趣区域进行整理,取交集以获取最大感兴趣区域,以区分整体感兴趣区域与整体非感兴趣区域,采用插值算法对各感兴趣区域进行预先放大以提高边缘,并保证所有输入图像具有相同输入尺寸,将处理后的SECM‑ECL输出组作为深度学习网络输入。该基于扫描探针技术与电化学发光联用的超分辨补偿方法,通过感兴趣区域非感兴趣区域实现基于时间及通道的互相细节增强,通过超分辨对整体检测数据基于样本的超分辨具有足够好的时间、空间分辨率与信噪比。
本发明属于半实物仿真领域,具体涉及到一种抽水蓄能与电化学储能联合半实物仿真平台及控制方法。本发明包括半实物仿真平台的搭建和控制方法的实现。该仿真平台是基于RT‑LAB实时仿真机建立的硬件在环类半实物仿真平台,包括搭建于RT‑LAB实时仿真机中的实时仿真模型和硬件实物装置;实时仿真模型包括交流电网模型、抽水蓄能发电机组模型以及储能发电系统模型;硬件实物装置包括抽水蓄能电站远程控制终端、储能本地控制器以及抽水蓄能与电化学储能联合控制器;联合控制器获取抽水蓄能发电机组参数、储能发电系统参数、交流电网并网点潮流信息,接收调度中心下发的出力指令,通过分析计算得到储能系统和抽水蓄能发电机组出力指令,控制系统运行。
本实用新型提供了一种具有微型电解池的电化学多电极共面阵列式微电极,包含多个共面微型电极,具体包括工作电极、参比电极和辅助电极;其中多个工作电极与单一或多个参比电极共用同一辅助电极,单一工作电极、参比电极和辅助电极构成一条检测通路,阵列式微电极包括多个检测通路,可针对不同物质进行同时检测。阵列式微电极表面设置有微型电解池,具体是在所述微电极表面采用PCB油墨构建围坝型微型电解池,可由一层或多层油墨构成,多层油墨可以是多层直径相同的电解池,也可以是自下到上直径逐渐扩大的多层次同心圆形电解池。
本发明公开了一种基于臭氧氧化去除化学镍的智能化装置,其特征在于,包括反应器模块、臭氧氧化模块、在线检测模块、药剂模块及PLC控制器,所述PLC控制器分别与反应器模块、臭氧氧化模块、在线检测模块及药剂模块连接,本发明采用智能化控制废水进水、加药、检测、排水与排泥过程,确保每周期排放的污水的镍离子都能达到排放标准。
本发明公开了主客体化学介导尺寸可控发光金纳米粒子组装体及其制备方法与应用。该制备方法为:将环糊精衍生物与疏水巯基配体在溶剂中搅拌反应,主体分子与客体分子进行主客体化学识别,形成环糊精包合物溶液;在氯金酸溶液加入环糊精包合物溶液,搅拌均匀,最后加入还原剂搅拌反应,反应结束后纯化得到金纳米粒子组装体水溶液。本发明将氯金酸与环糊精包合物摩尔比值进行改变,得到尺寸可控的金纳米组装体,并进一步调控了其光学性质及其在体内生物药代分布和代谢情况,本发明的金纳米组装体合成方法简单,成本低,易于工业化生产,且荧光发射波长位于近红外二区、生物相容性好,毒性低,可用于医药、生物传感器、生物传感检测、荧光成像领域。
本发明公开了一种常压化学电离源,包括工作仓、离子源塔和放电针,其中工作仓具有空腔,空腔用于提供电离的工作空间;离子源塔包括喷雾管组件和加热管,喷雾管组件的至少一部分嵌入加热管,喷雾管组件具有进样端和雾化气进口,样品溶剂从喷雾管组件的进样端通入,并通过雾化气进口向喷雾管组件通入雾化气,样品溶剂被吹散雾化,经喷雾管组件的出口端进入加热管,雾化的样品溶剂在加热管的加热作用下高温气化并从出口端流出,放电针释放高压电,使样品溶剂发生电离,产生正或负离子,采用常压化学电离的方式增加离子产生率,可分析的化合物分子量较小,小于1000Da,可以作为电喷雾电离源的有效补充,此发明用于质谱仪器领域。
本实用新型公开了一种化学计量酸度计控温装置,包括酸度计本体、检测探头及数显屏,本实用新型设有控温组件,控温组件包括第一支撑板,第一支撑板固定连接在酸度计本体的一侧,第一支撑板上固定连接有第一放置筒,第一放置筒的内部固定设置有烧杯,烧杯的下方安装设置有温度传感器,温度传感器固定安装在第一放置筒的底端内壁上,第一放置筒的内壁上固定连接有加热环,数显屏的下方安装设置有对比模块,对比模块的一侧安装设置有控制模块,能够对被测溶液的温度进行调节控制,解决了现有的酸度计没有温度控制功能,只能测量室温下被测溶液的酸度值,导致被测溶液的测量数值不准确的问题,提高了装置的检测精度。
本发明属于图案化纸基柔性电子制备技术领域,具体公开了一种激光直写图案化纳米金@还原氧化石墨烯纸基电化学传感器的制备方法与应用。所述方法包括:将氧化石墨烯与纤维素纸浆混合,加入结合剂得到氧化石墨烯纸;再将氧化石墨烯纸浸泡在氯金酸溶液中再进行激光图案化还原。在还原氧化石墨烯的同时在石墨烯表面接种了纳米金颗粒;再将图案化还原的纸电极放入氯金酸中,使纳米金在其表面生长得到电化学传感器,可用于双氧水的电化学传感检测。本发明利用激光还原氧化石墨烯的同时在石墨烯表面接种了纳米金颗粒,促进了纳米金在电极表面的图案化生长。本发明不需要添加还原剂,简化了纳米金修饰的工艺,得到的传感器表面修饰的纳米金更均匀。
本实用新型公开了一种多级循环电化学处理装置,包括:污水暂存混合破碎研磨装置、多级电解电絮凝装置、多级沉淀装置和气体收集检测排放装置;污水暂存混合破碎研磨装置的出水端通过主管路与多级电解电絮凝装置的入水端相连,多级电解电絮凝装置的出水端通过主管路与多级沉淀装置入水端相连;多级电解电絮凝装置与气体收集检测排放装置之间设有排气管,排气管的进气端与多级电解电絮凝装置相连,排气管的出气端与气体收集检测排放装置相连。本实用新型结构简单,安装方便,制造成本低,且能有效提高对污水的处理能力和效果。本实用新型还公开了一种污水处理系统。
本发明公开了一种表面修饰硫化钴的氢氧化镍复合电极、非酶电化学葡萄糖传感器及其制备方法和应用;本发明通过把导电三维基底泡沫镍浸泡在盐酸溶液中,超声处理后,用去离子水冲洗干净,真空干燥处理原位生长氢氧化镍纳米片阵列;通过原子层沉积技术在原位生长氢氧化镍纳米片阵列的泡沫镍的表面修饰一层硫化钴薄膜,得到所述表面修饰硫化钴的氢氧化镍复合电极。本发明提供的复合电极用于葡萄糖氧化催化活性检测时,在0.1mA/cm2的电流密度下电位减少约0.15V;用于葡萄糖感测性能检测时,其线性灵敏度是未修饰电极的2.1292倍;用于选择性测试时,在14种血糖干扰物测试中电流几乎无变化,具有优异的选择性。
本实用新型公开一种干式免疫闭合式双极电化学发光芯片,包括外壳、纤维微流控芯片和透明盖板,外壳包括上盖和下盖,上盖设有加样孔、缓冲液添加孔、观察窗和电极接触区,纤维微流控芯片设于上盖和下盖之间,透明盖板设于上盖和纤维微流控芯片中间并压紧纤维微流控芯片;纤维微流控芯片包括底板、电极片、检测片、结合片和加样片,电极片、检测片、结合片和加样片层叠在底板之上,电极片包括闭合式双性电极和一对驱动电极,闭合式双性电极包括两个阳极和一个共享阴极,电极片上设有报告通道和支持通道,两个阳极与对应的驱动电极位于报告通道中,共享阴极与对应的驱动电极位于支持通道中,便于实现生物标志物的干式定量检测,操作便捷、灵敏度高。
本发明提供了一种四氧化三钴修饰纳米多孔金的复合电极及其在化学传感中的应用。具体通过在过氧化氢和氢氧化钾混合溶液中去合金制备纳米多孔金,并在此基础上负载四氧化钴活性催化材料,制备了多孔金基分子检测电极,并将工作电极、参比电极与对电极共面化,实现了电极间距为1μm的微型化设计,大大降低了溶液电阻,提高了检测的响应性。同时,由于纳米多孔金与钴氧化物之间协同效应的存在,使Co3O4@NPG/Au复合电极对对乙酰氨基酚显示出超高的灵敏度(0.28μA/μM)以及超低检出限(0.05μM),检测线性范围为5μM~600μM,同时具有良好的抗干扰性、优异的再现性和稳定性,为高可靠性的微型传感器的设计与应用提供了新思路。
本发明提供了一种纳米金修饰的多通道ITO阵列电极芯片及其在电化学免疫传感器中的应用。本发明利用光刻蚀技术并结合三电极系统,制备多通道ITO电极,再采用电沉积方法修饰纳米金粒子,获得多通道ITO阵列电极芯片。本发明的多通道ITO阵列电极芯片可应用于电化学免疫传感器,具体可用于抗坏血酸、多巴胺等生物小分子和亚硝酸盐等物质的快速检测,可实现多组分物质的同时测定。
本实用新型公开了一种阵列式电化学传感器,包括由环氧玻璃布覆铜箔板制作的专用印刷电路板,所述印刷电路板上设有一个承载溶液的工作区,所述工作区内具有16个电极,包括1个参比电极、1个对电极和14个工作电极;所述参比电极为银-氯化银电极,所述对电极为金电极,每个工作电极的表面覆有金;所述印刷电路板上还具有16根蚀刻而成的引线,每根引线的一端与一个电极相连接,另一端与所述印刷电路板背面的电信号引出端子相连接。本实用新型提供的阵列式电化学传感器,可应用于基因多态性分析,具有结构简单、操作方便的优点。
本发明公开了一种钐锆共掺杂锡酸钙白色荧光粉及其软化学制备方法。该白色荧光粉具有如下通式:Ca2SnO4:xSm3+,yZr4+,x为0.01‑0.5,y为0‑2。所述软化学制备方法,包括如下步骤:称取原料SnCl4·5H2O、Sm2O3、CaCl2·2H2O、K2C2O4·H2O、ZrO(NO3)2·xH2O;将原料溶于水或酸制成溶液;经混合,调整pH值为中性;搅拌沉淀后,静置和清洗;浆料经干燥后,干粉研磨,添加助熔剂烧结,研磨,得到钐锆共掺杂锡酸钙荧光粉。经检测,采用软化学方法所制备钐锆共掺杂锡酸钙荧光粉具有能使相组分均匀,颗粒分散性好,颗粒尺寸和形貌易控制,粒度均匀、光致发光性能好。
本发明涉及微传感器制备的技术领域,更具体地,涉及一种复合型电化学微传感器及制备方法,本发明利用激光拉制仪可简便、快捷地制备不同尺寸和类型的双管超微电极;第二金属丝与Ag/AgCl内参比电极,形成复合型电化学微传感器,且第二金属丝为金丝、银丝或铂丝,可直接检测溶液中的多种离子和分子,稳定性好;复合型电化学微传感器具有良好的拓展性,可根据需要对第二金属丝进行处理得到不同响应类型的微传感器。
本发明涉及一种妥曲珠利分子印迹电化学传感器的制备方法。本发明所述方法包括以下步骤:以妥曲珠利为模板分子,羧基化β‑环糊精为功能单体,正硅酸四乙酯为交联剂,在酸性条件下反应得到妥曲珠利溶胶印迹聚合物;将还原石墨烯分散液滴涂于铂电极(Φ2mm)上,并于红外灯下晾干;继续将氨基化二氧化钛分散液滴涂于铂电极上,于红外灯下晾干;再将妥曲珠利溶胶印迹聚合物滴涂于铂电极上,于室温晾干;将铂电极置于HCl溶液中,恒温水浴洗脱模板分子,得到妥曲珠利分子印迹电化学传感器。本发明操作简单,涂层牢固,模板分子易于洗脱;制备的分子印迹电化学传感器稳定、重现性好,灵敏度高,选择性好,可应用于食品和饲料中妥曲珠利的检测。
本实用新型公开了一种基于电化学脱盐的海港工程混凝土结构修补加固系统,其包括以下组成:电化学脱盐处理前混凝土构件的表面修补处理结构及电化学脱盐处理系统,电化学脱盐处理系统包括:划分于待脱盐混凝土区域的若干个阳极区、阴极及喷射于混凝土构件表面的浸泡氢氧化钙溶液的木质纤维。本实用新型可以较彻底地清除侵入混凝土中的氯离子,从根源上保护混凝土中的钢筋;同时可以提高钢筋周围的碱性,中止钢筋的腐蚀过程。脱盐后根据构件的检测评估结果,实施环氧涂层防腐提高结构的耐久性,必要时采用碳纤维加固技术恢复结构的承载力。本实用新型的修补加固系统方法可以有效延长结构寿命15年以上。
本发明公开了一种1,5‑脱水山梨醇的检测试剂盒及其检测方法。本发明的检测试剂盒能够使样本在反应循环过程中达到能量供应,消除样本中葡萄糖和试验副产物葡萄糖6‑磷酸、丙酮酸干扰,避免因产物的积累造成的逆反应。在消除葡萄糖及副产物积累后,使1,5‑AG转化成1,5‑脱水‑果糖与过氧化氢,过氧化氢与发光底物反应形成一种持续稳定的化学发光信号。与传统的酶比色法相比,本发明的检测试剂盒具有灵敏度高、准确性好、特异性高、抗干扰能力强、稳定性好等优点。
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