本发明公开了漂浮式水环境化学净化池,其结构包括浮动块、反应池、驱动机、控制箱、抽水箱,本发明通过改进设备的部分结构,使其在进行使用的时候,能够通过液位检测机构与渗透机构相配合,以渗透压差来对污水的浓度进行检测,从而对电解的电压进行控制,避免出现污水浓度较高,而电压不够,污水电解速度缓慢使设备在未完全净化的情况下便排出,污水浓度过低,电压过高,而造成电力浪费的现象,同时在液位检测机构在检测污水浓度较低的时候,会自动控制加液机构进行添加强酸溶液,来增强污水的导电性,浓度较高则不用,避免了对浓度较高,其本身自由离子浓度相对较高的污水进行添加强酸溶液而导致效果不佳,对强酸溶液造成浪费。
本发明公开了一种噬菌体电化学发光信号扩增探针及其制备方法和应用。所述的噬菌体电化学发光信号扩增探针包括M13噬菌体、融合表达在M13噬菌体中的链霉亲和素,以及共价连接在M13噬菌体上的三联吡啶钌。本发明所述的噬菌体电化学发光信号扩增探针,以M13噬菌体作为三联吡啶钌信号放大的连接骨架,具有体系稳定、不易发生聚集,且容易保存等优点,所制得的信号扩增探针具有简单、可控、信号放大效率高等优点,可用于核酸或抗原等的定量检测。
本发明属于烟草化学成分分析技术领域,具体涉及一种同时测定烟草中14种多酚类化合物的HPLC‑DAD分段检测方法。该方法以磷酸二氢钾水溶液和甲醇为流动相,按照特定的比例进行梯度洗脱,可以同时测定烟草中14种多酚类化合物,进一步限定分段波长,可以显著提高多酚类化合物的信号强度,灵敏度高,且目标峰峰型较好,分离度高,有利于烟草中低含量多酚类化合物的测定,有助于减少其他杂质的干扰;并且经方法学考察证明,本发明方法具有较高的精密度,重现性好、准确度高,可用于烟草质量控制、感官特性分析中。
本发明公开了一种固体危险化学品专用集装箱,该集装箱包括顶板、底板和侧板;该集装箱还包括气体控制装置与温度监测装置、干粉灭火控制系统、蓄电系统;气体控制装置与温度监测装置设置在集装箱的外端;干粉灭火控制系统有多个,并依次间隔分布在左右两侧板上;蓄电系统固定在集装箱的内端的底板上;气体控制装置与温度监测装置和干粉灭火控制系统分别与蓄电系统连接。本集装箱采用超细干粉灭火剂可以高效安全地灭绝大部分固体危化品的火源,保证固体危化品储存和运输的安全性;通过箱内温度感应器、进出口气体温度感应装置实时检测到的数据送往一体式多功能蓄电系统,当检测到异常,控制干粉灭火控制系统灭火。
本实用新型公开了一种化学镀铜废液的资源化处理装置,包括自催化反应器和膜过滤装置,自催化反应器包括包括反应罐、催化剂投放框、铜单质分离盒,反应罐上设有用于活动插入催化剂投放框的插孔,以及化学镀铜废液入口和碱液入口,催化剂投放框上设有回流口,反应罐内部还设有温度探头、pH探头、铜离子检测探头以及加热棒,反应罐的下部设有用于曝气搅拌的曝气管,曝气管与外部的气泵相连,铜单质分离盒连接在反应罐的出水口下方,出水口上设有总阀门,膜过滤装置与铜单质分离盒底部相连。采用本实用新型装置处理化学镀铜废液具有处理水质符合排放标准且铜单质回流率高的优点。
本发明公开了一种基于因果强化学习的故障根因定位方法及系统,方法包括以下步骤:S1:获取真实故障场景中故障告警事件数据,作为历史数据;S2:利用历史数据构建故障因果强化学习模型;所述故障因果强化学习模型包括因果结构学习模块、因果图环境模型模块与策略网络模块;S3:通过所述故障因果强化学习模型与故障告警环境交互,学习并更新所述因果图环境模型模块以及所述策略网络模块,生成表征完整的最终告警因果图模型,以及输出最优策略;S4:利用所述最终告警因果图模型追溯故障节点的根因故障及根因告警类型。本发明提高了故障根因定位的检测效率和准确度。
本发明公开了一种基于知识图谱的个性化学习过程的自动生成方法及系统。该方法在有向超图描述的个性化知识图谱的基础上,利用知识元和学习活动之间的关系,根据学习者的学习性能目标、学习能力、学习习惯和学习方式等个性化特点自动生成相应的学习过程框架;基于此框架,根据学习者的特点、活动所学知识元及活动类别自动生成活动所有可能的支持资源;利用学习资源、学习者和学习活动属性的关系,活动属性与过程属性之间的关系以及学习者的个性化目标,进行过程结构和学习资源的优选,生成优化的学习过程。该方法能自动地生成大型个性化学习过程;该方法用于根据学习者的具体情况进行学习过程结构与学习资源的优选,从总体的角度对学习进行分析优化。此外,本发明的研究成果也是进一步个性化学习方案制定的基础。
本实用新型公开了一种化学试剂均匀混合装置,包括试验台,所述试验台左侧焊接固定有第一底座,所述第一底座顶端焊接固定有搅拌箱,所述进料口设置有进料管,所述废气口焊接固定有第一管道,所述第一管道末端焊接固定有压力泵,所述第二底座顶端焊接固定有中和箱,所述中和进料口焊接固定有中和进料管,所述废料口焊接固定有废料管,所述检测口焊接固定有检测管,所述检测管顶端滑动连接有密封塞,所述密封塞底部安装有试纸卡槽,所述出料口焊接固定有出料管。本实用新型本实用新型具有使用方便、可以减少多次混合时将混合液导出对其产生的污染,还具有有害气体中和处理装置,避免对人体及环境产生危害的优点。
本实用新型提供了一种具有多层级结构微型电解池的微电极集成化学传感芯片。电极片包括电极基板、微电极、接触位点,微电极设置在电极基板的正面,为具有微型电解池的圆盘微电极,微型电解池为同心圆结构,以微电极和微电极基板为基底、以微电极圆盘的圆心为同心轴,从内向外直径依次增大具体。其中第一电解池可保证修饰酶的酶标量,实现后续在电极表面的均匀覆盖;后续层级电解池可保证检测溶液、缓冲液等停留于微电极检测区域的体积量,防止溢出等情况产生,避免了多个微电极集成在同一检测区域产生的相互干扰情况,保证了电极检测的稳定性。
本发明公开了一种基于Ti3C2基纳米复合材料的microRNA电化学生物传感器及其制备方法与应用。本发明的microRNA电化学生物传感器包括工作电极和连接有Thi和DNA信号探针的Ti3C2‑Au Pd分散液;所述工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料,所述Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料连接有DNA捕获探针。本发明制备microRNA电化学生物传感器的方法简单,价格低廉,易于控制;所制备的生物传感器具备较宽线性范围和较低的检测限,优异的特异性和真实样品适用性等特点。
本发明属于传感器技术领域,具体公开了一种分子印迹光电化学传感器及其制备方法和应用。本发明利用传统的光催化剂二氧化钛为基底,利用金纳米粒子与石墨烯放大电化学传感器的光电化学信号,并且通过引入分子印迹技术,解决了绝大多数光电化学传感器选择性不足的问题,大大提高了对TBBPA的识别能力,制备得到了一种分子印迹光电化学传感器。本发明将电子垃圾粉尘和自来水样品作为TBBPA的真实样品进行检测,并达到了让人满意的结果。
本发明涉及一种松墨天牛信息化学物质缓释材料的筛选方法,从缓释速率和引诱剂组分配比的角度考虑,采用称重法和气相色谱分析法,对松墨天牛信息化学物质的缓释材料进行筛选。实验由(+)‑α‑蒎烯、(‑)‑β‑蒎烯、2‑十一烷氧基‑1‑乙醇按照9∶1∶1的比例,配制成松墨天牛信息化合物混合液,选用4种缓释材料作为诱芯,分别为低密度聚乙烯材料(LDPE)、高密度聚乙烯材料(HDPE)、聚乙烯管(PE)和灯芯瓶(PP)。实验结果表明,这4种缓释材料在缓释效果上均有一定的优缺点。该松墨天牛信息化学物质缓释材料的筛选方法可为研制出更加经济、高效的松墨天牛引诱剂提供技术参考。
本发明公开了一种遗传毒性物质检测载体及检测方法,该载体是自5’到3’端顺次连接有遗传毒性响应启动子,噬菌体裂解基因和大肠杆菌终止子的大肠杆菌表达载体。检测方法是将上述遗传毒性物质响应载体导入大肠杆菌中,得到重组菌,再将重组菌与遗传毒性物质孵育,大肠杆菌细胞裂解。所述大肠杆菌重组菌携带有遗传毒性响应载体,重组菌在接触遗传毒性化学物质时,会引发自身细胞裂解,通过裂解效率对遗传毒性物质定量的检测方法。该方法耗时短、检测灵敏度高、检测简便易行、成本低廉、易于推广。
本发明公开了一种有机磷农药快速检测用生物传感器及其检测方法,以饱和甘汞电极为参比电极,铂片电极为对电极,以固定有酪氨酸酶和1,2-萘醌-4-磺酸钠底物的玻碳电极上作为工作电极,该工作电极用非导电聚合物将酪氨酸酶和1,2-萘醌-4-磺酸钠底物一起电化学聚合固定在玻碳电极上,因此利用本发明的生物传感器检测有机磷农药更可靠、灵敏、快速。本发明的生物传感器制备简单,可重复使用,利用率高,适合现场操作,利用这种生物传感器检测有机磷农药,不用每次都配置酶和底物溶液,能在较短的时间内筛选出大量的超标样品,缩小定量检测范围,是复杂的实验室方法的有效补充。
本申请属于传感器技术领域,尤其涉及一种基于超分子主客识别技术的电化学生物传感器及其制备方法和应用。本申请的电化学生物传感器,包括修饰化纳米粒子和ZIF‑8金属有机骨架;修饰化纳米粒子与ZIF‑8金属有机骨架相复合;修饰化纳米粒子为4‑磺酰杯[4]芳烃pSC4包覆在金属纳米粒子的外周。本申请还提供了制备方法:将锌源、二甲基咪唑和溶剂混合,得到ZIF‑8溶液;修饰化纳米粒子溶液与ZIF‑8溶液混合,离心后得到的沉淀为基于超分子主客识别技术的电化学生物传感器;修饰化纳米粒子溶液为4‑磺酰杯[4]芳烃pSC4和金属纳米粒子的复合物溶液。本申请的电化学生物传感器能提高检测小分子物质的灵敏度和特异性。
本发明涉及一种插卡式电化学气体传感器模组及其封装方法,包括:电极板、模块电路板、信号处理放大电路、导电触片。电极板正面与背面安装有微间距电极,并与信号处理放大电路封装在同一块模块电路板上,模块电路板内在放置电极板的区域挖空形成气腔;电极板背面朝下。被测气体通过模块电路板背部进入气腔,通过气体滤网到达电极板背面;电极板在电解质区域开有大量贯穿通气孔,被测气体通过通气孔到达电极板背面电极;通过金丝连接到模块电路板上的信号处理放大电路把检测到的电气信号传输到检测设备,进行处理、存储、显示等,实现对气体的检测,大幅缩短传感芯片与放大电路间的距离,减少信号损失,大幅提升传感器准确度。
本发明公开了一种基于模型参考强化学习的无人船容错控制方法,该方法包括:对无人船的不确定性因素进行分析,构建无人船名义动力学模型;基于无人船名义动力学模型,设计无人船标称控制器;基于最大熵的Actor‑Critic方法,根据实际无人船系统、无人船名义动力学模型的状态变量差值和无人船标称控制器的输出,构建基于模型参考强化学习的容错控制器;根据控制任务需求,搭建强化学习评价函数和控制策略模型并训练容错控制器,得到训练完成的控制策略。通过使用本发明,能够显著提高无人船系统的安全性和可靠性。本发明作为一种基于模型参考强化学习的无人船容错控制方法,可广泛应用于无人船控制领域。
本发明公开了一种电化学传感器及其制备方法和应用。本发明的电化学传感器包括:含碳不导电基底和设置在含碳不导电基底表面的凹槽内的三电极体系;三电极体系由Ag/AgCl/碳电极、Pt/碳电极和石墨炔/铜/碳电极构成。本发明的电化学传感器的制备方法,包括以下步骤:在含碳不导电基底的表面用激光刻蚀出3个含导电碳层的电极槽位,再在1个电极槽位中沉积铜纳米颗粒后原位生长石墨炔,在1个电极槽位中涂覆Ag/AgCl浆料,在1个电极槽位中沉积铂纳米粒子。本发明的电化学传感器是含有三电极体系的整体式材料,其不仅具有携带方便、制备简单和成本低的优势,还能够准确、高效地检测出未知溶液或植物本身的色氨酸含量。
本发明公开了一种新型钌配合物及其制备方法和在检测5‑甲酰胞嘧啶中的应用。本发明提供了一种新型钌配合物及其制备方法。本发明还提供了一种用于检测5‑甲酰胞嘧啶的荧光分子探针。本发明还提供了一种采用所述新型钌配合物或所述制备方法制得的钌配合物或所述荧光分子探针检测5‑甲酰胞嘧啶的方法。所述钌配合物能独特地与DNA中的5fC结合,从而特异性识别双链DNA中的5fC,具有良好的荧光响应以及化学稳定性,热力学稳定性好,可以对双链DNA中的5fC实现实时检测并且在细胞内进行分布定位,成本低廉、设备要求低,无需对5‑甲酰胞嘧啶进行富集,可以直接进行检测,并且适用条件广,条件更为简单,温和,灵敏度高。
本发明涉及魅力峰乳化剂电离质谱鉴定技术领域,具体是一种大气压化学电离质谱鉴定魅力峰乳化剂组成成分的方法,为了解决样品前处理要求较高的问题,具体包括五大步骤。本发明中省去了繁琐的样品前处理过程,操作简单,提取时间短,测定快速、准确、高效,以便于实现在线检测,同时无需接触大量的有机试剂,从而解决对人体造成毒性的危害,增加了安全防护,采用大气压化学电离质谱方法简便高效,能够对魅力峰乳化剂样品获得较高的识别精度,以便于生产中的扩大应用。
本发明公开了一种双性电极电致化学发光的纸基微流控芯片及其在成像传感中的应用,该芯片的制备方法包括以下步骤:使用软件设计微流控通道和电极的图案,然后制成网板;将电极网板紧贴在滤纸上,通过在电极网板上刷涂导电碳浆而将电极的形状和尺寸印刷在滤纸上;取印有电极的滤纸,将通道网板紧贴在滤纸上,用蜡笔在通道网板上研磨刷涂;然后加热,蜡渗透在滤纸中形成微流控通道和溶液储存池,得到双性电极电致化学发光的纸基微流控芯片。本发明首次在纸上将碳浆作为双性电极材料,并以此为基础制作的电致化学发光芯片对三丙胺进行成像传感检测,具备双性电极电化学和纸基微流控的优点。
本实用新型公开了一种药罐更换装置、生氧装置及化学氧呼吸器,其中的药罐更换装置包括壳体及推出机构,壳体上开设有装卸口,推出机构包括动力装置和翻转组件,翻转组件上安装有若干顶推件,当动力装置驱动翻转组件转动,顶推件能够随之翻转并将药罐自装卸口推出至壳体外,用户仅需将被推出的药罐回收并推入新的药罐,即可完成更换,操作快递便捷,且过程中用户无将呼吸器完全摘下,也减少了多次穿戴的麻烦;同时,在化学氧呼吸器中,利用控制器与气体检测装置、药罐更换装置分别信号连接,当控制器接收到气体检测装置反馈的气体异常信号后,能够迅速控制药罐更换装置将药罐推出,使设备的智能化程度得到提高。
本发明公开了一种基于流动监测车的单颗粒气溶胶在线质谱检测方法,所述方法基于一颗粒物在线质谱检测系统,该系统包括单颗粒气溶胶在线质谱仪和流动监测车,单颗粒气溶胶在线质谱仪设置在流动监测车上。该方法利用车载单颗粒气溶胶在线飞行时间质谱直接对污染源的颗粒物进行在线测量,得到颗粒物数浓度、颗粒物粒径谱图和颗粒物在线质谱数据;利用ART-2a的方法对颗粒物的成分进行分类,得到不同时间分辨率下和不同粒径下的单颗粒化学成分数据;利用质谱直接解析技术对颗粒物来源进行解析,判断颗粒物的来源。可同时检出单个颗粒的粒径和化学组成信息,同时能够在无需样品前处理条件下直接快速测样,实现高通量样品分析,并且可以实现来源解析。
本发明公开了一种去除废水中污染物的序批式化学反应器,包括反应器模块,包括反应池、设置于反应池内部的搅拌器,设置于反应池内壁的液位检测器及设置于反应池内部的排水器;药剂模块,包括药剂箱、与药剂箱相连的输料装置及深入所述反应池的药剂检测器,所述药剂检测器用于检测反应池内药剂的含量;在线检测模块,包括特征污染物在线检测仪,放置于反应池内,用于检测反应池内废水中的特征污染物浓度;智能控制模块,包括PLC控制器,分别与加药泵、药剂检测器、液位检测器和特征污染物在线检测仪连接,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特征污染物都能达到排放标准。
本发明涉及一种基于分段智能优选的谱图化学计量学解析方法,本发明采用所有样品谱图和化验分析数据并智能优选条件建立主模型的基础上,将建模所用的样品按照物性数据排序后根据性质分布特点分成若干段,每一段通过智能算法优选出最佳的谱图预处理方法及建模所用谱图区域等条件,从而在每一段内分别建立该指标的分模型,进而提高分析结果的准确性。另外还可以样品按照物性数据排序后根据性质分布特点,将种类或结构相似、性质相近的样品化为一类,并将该段范围内样品谱图和数据在智能优选预处理方法、建模区域等条件后,建立相应的分段模型;按性质分布特点进行分段后,可将种类或结构相似的样品划分为一类,在智能优选条件后建立单独的分模型,可有效解决现有快评分析方法物性变化范围较大时分析模型准确性不高的问题。
本发明提供了一种水微粒地球化学找矿方法及其应用,属于地质矿产勘查领域。本发明所述方法通过对地下水或地表水中的微粒采集,采用透射电子显微镜对微粒进行分析,利用微粒的种类、数量、形貌、粒度、元素含量及其比值、超微结构构造、微粒之间的组合关系及空间分布特征,寻找隐伏金属矿体。另外本发明所述方法还可以和其它地球物理和地球化学找矿方法结合,用水微粒特征验证其它找矿方法的异常来寻找隐伏矿体,提高准确性。本发明方法是一种新的、多学科交叉渗透的地下水微粒地球化学找矿方法,还可提高水地球化学找矿方法和其它找矿方法的有效性,简单易行,具有广泛的应用前景和很好的社会效益。
一种双修饰泡沫镍电极及其制备方法和采用该电极的电化学甲醛传感器模组。该泡沫镍电极为表面修饰了多孔金和过渡金属磷化物的泡沫镍电极,多孔金的修饰方法是先电沉积金锡合金后,再去除合金中的锡,过渡金属磷化物修饰是采用水热法。利用双修饰泡沫镍电极作为甲醛电化学传感器检测甲醛,具有更高的灵敏性稳定性和准确性,能够提高甲醛检测的精准度。
本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种碳纳米管/氧化亚铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极、电化学传感器及制备与应用。本发明采用导电银胶将碳纤维单丝和铜丝粘结,然后用毛细玻璃管封装,得到碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入氯金酸溶液中进行电沉积,得到金纳米颗粒/碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入到硝酸铜溶液中进行沉积,得到氧化铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入到碳纳米管悬浮液中进行电沉积,得到碳纳米管/氧化亚铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极,该电极应用于制备电化学传感器,具有低检测限、高测试灵敏度、稳定性好、抗干扰能力强等特点。
本发明涉及教育信息化领域,涉及一种基于AR的书上化学实验方法,包括:由AR设备对化学书进行扫描识别确定化学实验内容并加载实验装置模型;在实验准备阶段,通过图像识别器材插图和药剂插图确定实验器材和实验药剂;在实验阶段由AR设备显示药剂混合场景,提示设置器材状态并通过图像识别实验器材卡片设置器材,依据实验器材设置和药剂混合场景显示实验现象场景,并根据错误实验现象给予分析和错误反馈。本发明还提出基于AR的书上化学实验系统。本发明能够通过图像识别准确生成实验场景、药剂以及对药品和实验器材的选择进而在AR设备中真实地模拟实验现象,并根据操作失误模拟相应错误现象并给予提示,使得学生从中获得更好的学习效果。
本实用新型公开一种生物化学活性细胞反应装置,包括固定装置和反应装置,所述固定装置包括细胞液分配器和固定架,所述细胞液分配器位于固定架的上方、并与固定架相固定,所述细胞液分配器包括横杆、电子输液环和有机玻璃滴管,所述电子输液环位于横杆的下方,所述有机玻璃滴管与细胞液分配器相固接,所述固定架内的两端设置有添加剂滴管,所述反应装置位于固定装置的内部,所述反应装置包括加热板、反应皿和探测器,所述反应皿固定在加热板上,所述反应皿设置有两个,所述探测器位于两个反应皿之间,所述探测器两端皆设置有探测信号棒;该生物化学活性细胞反应装置有利于观察细胞反应,具有检测方便、活性细胞反应彻底的优点。
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