本发明公开了一种耐蚀高强韧Al‑Li‑Cu‑Zr‑Er合金板材及其制备方法。优化了合金化学成分,在保证合金强度的同时,尽可能降低Cu含量,保证了主要强化相T1相的充分析出,低的Li添加也降低了Li元素在晶界偏聚导致晶界弱化的趋势,提升了合金的耐腐蚀性能和强韧性。通过Er,Zr复合微合金化添加和低温均匀化热处理工艺,在合金中构建细小弥散分布的纳米尺寸高温稳定相Al3(Er,Zr)粒子,一方面发挥Al3(Er,Zr)粒子对晶界迁移有较强的钉扎作用,提高合金在高温固溶时抑制再结晶的能力,获得细小的纤维状亚晶组织(细晶强化),该组织有利于PFZ窄化和晶界相断续;同时,大量弥散分布的Al3(Er,Zr)粒子导致合金获得了强度的额外提升。
本实用新型提供了一种一体化的加药车,所述加药车包括车体底盘,所述车体底盘的一侧设置有牵引钩,所述车体底盘的底部设置有万向轮和自锁装置,所述车体底盘的顶部设置有依次管路连接的加药罐、计量件和加药输送件,所述加药罐的外壁设置有液位计,且所述液位计和所述计量件均连接至同一个控制单元,所述控制单元上还接入有pH检测单元。在本实用新型中,提供的一体化的加药车实现了移动加药、在线监测、自动控制的功能,提高了工作安全性和效率,极大的方便了非放射性废水pH值的调整,一站化的设计对用户极其友好,该装置也可以用来添加其它类型的液体化学品。
一种实现电化学传感器更新的方法,具体地说是一种实现分子印迹聚合物膜离子选择性电极更新的方法。采用具有刺激响应特性的分子印迹聚合物作为选择性识别载体,构建分子印迹聚合物膜离子选择性电极,测试完成后利用与测试相对的刺激使得测试过程进入电极敏感膜相中的待测离子从电极膜中完全释出,提高电极检测的可逆性。该方法避免了传统有机溶剂冲洗剂的使用,大大简化了更新流程,有效提高了电极稳定性及使用寿命。
本发明属于化学、材料以及食品安全领域,涉及一种分子印迹比率荧光传感器及其制备方法和应用。传感器为通过溶胶‑凝胶聚合进行分子印迹,单组分双荧光发射碲化镉/8‑羟基喹啉锌纳米粒子为提供荧光信号,洗脱亮蓝后的空穴为识别位点,洗脱掉十六烷基三甲基溴化铵后形成介孔结构,得到的介孔结构的亮蓝印迹微球,即基于单组分双荧光发射纳米粒子的分子印迹比率荧光传感器。本发明方法制备得到的传感器能够高选择、高灵敏地检测亮蓝,且提供颜色演变与自校正功能。此外,通过有效调节传感器的发射波长,可更广泛地应用于各种有色物质的检测。
一种循环保级3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3系旋开盖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3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旋开材料再次循环使用到金属包装领域,不再将废旋开盖材料降级使用到其它产品。从而减少新电解铝液或重熔锭的使用,真正实现绿色高效循环经济。
一种循环保级5系低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:将低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系低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低强度合金再次循环使用到金属包装领域,不再将废弃盖料降级使用到其它产品,减少二氧化碳的排放,真正实现绿色高效循环经济。
一种循环保级3系罐体料的生产方法,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3系回收罐体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3系罐体料化学成分配比;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。本发明将制罐厂废弃的罐料废铝,再次循环到铝加工厂,生产出合格的罐料材料,保级使用到金属包装制罐领域。从而真正实现从“从罐到罐”短流程的高效绿色循环经济。
一种循环保级5系饮料底盖料的生产方法,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5系饮料盖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系饮料底盖合金化学成分配比;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饮料盖合金再次循环保级使用到金属包装制盖领域,不再将废罐盖材料降级使用到其它用途产品,真正实现绿色高效循环经济。
一种循环保级5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5系旋开盖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。本发明将旋开盖厂废弃的旋开材料再次循环保级使用到金属包装领域,不再将废旋开盖材料降级使用到其它产品,真正实现绿色高效循环经济。
一种回收罐盖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:将罐盖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。本发明将制盖厂废铝再次循环到汽车板长生命周期的应用,减少了能源的使用,增加了资源的再次回收利用,有效减少二氧化碳的排放,真正实现绿色高效循环经济。
本发明涉及一种生物纳米材料传感器电极及其制作方法、使用方法,属于生物纳米材料传感器技术领域。包括以下步骤:1、纳米碳管固定;2、酶固定。本发明采用的纳米碳管和铂黑纳米材料具有催化电化学反应的功能,将纳米碳管和铂黑纳米材料固定于传感器表面,可显著改进传感器的响应时间、灵敏度、线性响应范围和抗干扰能力,进而极大增强传感器的适用范围,相比较现有血糖计,该传感器电极具有实时检测,响应时间短至0.8秒,灵敏度高,最低可检测10μM葡萄糖,线性响应范围大(10μM–22mM葡萄糖),抗干扰能力强,可循环使用以及生产成本低廉等优点。
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。
本发明提供了一种铝合金阳极氧化板及其生产方法,属于铝合金加工技术领域。一种铝合金阳极氧化板,按照质量百分数计其化学成分包括:Si:≤0.1%;Fe:≤0.2%;Cu:≤0.1%;Mn:≤0.1%;Mg:2.2~2.5%;Cr:0.15~0.20%;Zn:≤0.1%;Ti:≤0.1%;余量为Al。铝合金阳极氧化板,其塑性、合金表面光洁性高。该铝合金阳极氧化板的生产方法,包括:熔炼、取样分析满足上述化学成分含量,接着将熔体铸造成铝合金铸锭,将铝合金铸锭经热轧处理为中间卷材,将中间卷材冷轧、退火;该生产方法提高了铝合金板的塑性、合金表面光洁性。
本发明提供一种操作简便、成本低廉且易于大规模工厂化生产,从紫球藻中制备高纯度藻红蛋白的方法。本发明采用的壳聚糖吸附法制备高纯度藻红蛋白的方法,与传统技术相比省去了柱层析的步骤,操作方法简便易行,成本低廉,回收率高,纯度高,并且经过了实验室放大设备的验证。采用本发明方法得到的藻红蛋白纯度A545/A280> 4.0,达到了分析级要求,为藻红蛋白应用于生物医学分析和免疫化学等领域奠定了基础。
本发明属于面向生态风险评价的测试策略领域,具体的说是一种评估有机磷酸酯阻燃剂毒性的模型及其应用。模型在评估有机磷酸酯阻燃剂毒性中的应用。即在金电极表面构建磷脂双分子层生物膜,通过电化学交流阻抗法检测模拟有机磷酸酯阻燃剂和生物膜的作用阻抗值。根据交流阻抗值预测模拟有机磷酸酯阻燃剂和生物膜的相互作用。采用本发明方法可以预测不同结构有机磷酸酯阻燃剂与生物膜的相互作用,并且可以检测有机磷阻燃剂和纳米材料联合作用与生物膜的相互作用。该方法成本低廉、易于重复、简便而快速,能够大量节省实验测试所需的人力、费用和时间。使用本发明预测的结果,可为评价该类污染物的生态风险性提供理论依据。
本发明涉及电极,具体地说是一种化学修饰的铋膜电极。将Nafion和离子载体按体积份数计为1∶1-1∶1.5超声20-40分钟,使之混合均匀,然后滴到打磨干净的玻碳电极表面,于室温下干燥,最后再用热风吹使其硬化,冷却至室温后将其置于含有1000-1500μg/L的Bi(III)pH?4.5的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中,在搅拌的情况下施加-1.2V的电位下沉积富集180s,即得铋膜电极。本发明电极制作简单,小巧灵便,灵敏度高为31.38nA/nM,检出限可达4.4×10-11M,可以在环境监测、食品安全以及临床检测等应用领域使用,操作简单,测试过程短,并且可以用于检测海水、淡水、血液、尿样以及蔬菜中重金属的含量。
本发明涉及化学分析技术领域,具体涉及一种反相薄层色谱硅胶板粘合剂的制备及其使用方法。主要从三方面克服现有粘合剂的不足:一是与反相薄层色谱硅胶粉不能有效亲和、难以实现均一混合;二是粘结牢度达不到要求,薄层脱落、不能在板上书写;三是不耐展开剂特别是含有强酸等物质的侵蚀。通过在(甲基)丙烯酸及其酯类为主的单体中掺入(甲基)丙烯酸羟基酯及/或烯丙酯、二乙烯基苯、异氰尿酸烯丙酯共聚,在粘合剂的分子中引入高温下能发生自交联的活性基团,使制成的反相薄层色谱硅胶板涂层牢固,可抵御包括含盐酸、硝酸等展开剂的侵蚀,顺利完成反相薄层色谱分离分析。本发明的产品主要用于混合物的反相薄层色谱定性定量分析。
本发明提供了一种铝合金板材及其生产方法,属于铝合金板材生产领域。该铝合金板材,按质量百分数计,其化学成分包括Si≤0.1%,Fe≤0.20%,Cu≤0.10%,Mn:0.7~1.0%,Mg:4.7~4.9%,Cr≤0.16%,Zn≤0.10%,Ti≤0.10%,余量为Al。其生产方法是将铝合金原料熔炼成熔体,取样分析,控制熔体的化学成分满足上述需求,接着将熔体铸造、热轧以及退火;其中,铝合金原料按质量百分数计包括:固体铝料35~40%、废铝料35~40%以及电解液20~30%。通过优化铝合金板材的化学组分,以满足罐车材料综合合金强度、焊接性、抗腐蚀性、耐磨性、表面光鲜性好的特殊要求。
本实用新型属于传感器技术领域,具体涉及一种全光谱水质传感器,包括短管、长管与检测池,所述长管的内部设置有光谱仪,所述光谱仪的下端设置有线路板,所述长管的内部固定连接有光路切换装置,所述长管的一端设置有检测池,所述检测池上设置有清洗结构,所述检测池的下端设置有短管,所述长管上设置有长管端盖,所述长管端盖上设置有线路接头,所述长管的内部固定连接有固定支架,所述固定支架与线路板接触,所述检测池上设置有光窗。本实用新型基于全光谱吸收法测量,无需取样和预处理,无需化学试剂,无二次污染,另外该全光谱水质传感器能够快速检测出数,且24小时不间断检测,无检测真空期。
本发明涉及一种干红葡萄酒陈酿年份的鉴定方法,其属于干红葡萄酒年份检测技术领域。干红葡萄酒陈酿年份的鉴定方法,首先确定干红葡萄酒内的化学指标与陈酿年份之间的线性关系,线性回归方程式为:T=‑2.664+0.117*hab+0.982*PAR+0.211*C+0.07*D本发明的有益效果是:通过干红葡萄酒内的化学指标与陈酿年份之间的线性关系,可随时评估干红葡萄酒是否出现了一些异常情况使他们偏离了预期的陈酿过程而降低其感官品质,通过预测陈酿时间与实际时间是否一致可判断干红葡萄酒内的化学指标值与理想值是否相符。
本实用新型涉及化学检测技术领域,尤其涉及一种360度无死角便携清洗器,属于化学经检测仪器清洗设备,包括刷头和杆身,所述刷头通过软管与杆身连接,所述刷头、杆身与软管均连通,所述杆身内为空腔,用于盛装清洗液,所述刷头上设有出液孔。所述刷头为球型刷头。所述刷头为毛刷。所述杆身为软塑料制成。所述杆身底端设置进液口和密封塞。本实用新型的有益效果是:采用360度可旋转刷头,可以根据需要,调整刷头的角度,刷头为球形,上有小孔,并且杆身内部存放各种清洗液,手动加压可以喷出不同力度的清洗液,更好的完成清洗工作。
本发明涉及海洋微藻,具体地说是一种具有产电活性的海洋微藻及其在电化学中的应用。微拟球藻(Nanochloropsis sp.)HDY2已于2017年3月22日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址:中国,北京,中国科学院微生物研究所,邮编:100101,保藏编号为:CGMCC 13868,分类学命名为微拟球藻(Nanochloropsis sp.)。所述微拟球藻(Nanochloropsis sp.)属于海水微藻,易于培养,能在通用藻类海水培养基中生长,利用光合微生物燃料电池技术检测微拟球藻,发现其有明显的产电活性,具有较高的经济价值和广阔的应用前景。
本发明公开了一种制备微米级交联聚苯乙烯微球的方法,其特点是将单体苯乙烯、交联剂季戊四醇四丙烯酸酯、引发剂偶氮二异丁腈溶于环境友好型溶剂乙醇中,恒温振荡进行反应,聚合产物经离心分离,无水乙醇洗涤,干燥至恒重。借助本发明所公开的制备方法,可以得到单分散性良好、粒径范围为0.3~1微米的交联聚苯乙烯微球,可应用于生物医药、色谱填料、化学分析等领域。
一种四氟烧结浮球的制作方法,它采用了制作不锈钢浮球、缠绕四氟带、烧结缠绕四氟带的浮球、加工烧结浮球、检验五步制作方法,因而,能强耐化学腐蚀、稳定性好、保护仪表不受腐蚀性介质腐蚀、耐压强度好、使用寿命长、减轻劳动强度、能将聚四氟乙烯很好与不锈钢结合,特别适合于石油、化工、水处理、环保、制药、电力、造纸、冶金等领域中的液位测量、控制与监测。
本申请提供了一种压裂控制设备,涉及油气开采技术领域,解决目前对化学剂加入的控制,为作业现场人工手动进行控制,会出现控制不及时的技术问题。所述压裂控制设备中,第一化学剂储罐和第一输送泵连接,第一输送泵的物料出口与第一压裂液输送管路的第一位置连通;第一压裂液输送管路的出口与压裂泵的入口连通,压裂泵的出口与第二压裂液输送管路的入口连通,第一流量检测元件设置在第二压裂液输送管路的第二位置;第一输送泵与控制器的第一输出接口连接,第一流量检测元件与控制器的第一输入接口连接。本申请提供的压裂控制设备用于在压裂液中添加化学剂。
本申请提供了一种压裂控制设备及其控制方法,涉及油气开采技术领域,解决目前对化学剂加入的控制,为作业现场人工手动进行控制,会出现控制不及时的技术问题。所述压裂控制设备中,第一化学剂储罐和第一输送泵连接,第一输送泵的物料出口与第一压裂液输送管路的第一位置连通;第一压裂液输送管路的出口与压裂泵的入口连通,压裂泵的出口与第二压裂液输送管路的入口连通,第一流量检测元件设置在第二压裂液输送管路的第二位置;第一输送泵与控制器的第一输出接口连接,第一流量检测元件与控制器的第一输入接口连接。本申请提供的压裂控制设备及其控制方法用于在压裂液中添加化学剂。
本发明涉及金属纳米材料,具体的说是一种以碳基材料为模板的金属纳米材料及其合成方法和应用。纳米材料为碳基材料表面沉积金属元素;碳基材料表面沉积的金属元素的重量百分比为80-90%。本发明的方法将碳基材料作为模板合成金属纳米材料,具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的金属纳米材料可以作为电极修饰材料结合电化学检测技术用于环境水体中生源要素及重金属的检测。
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