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。
本发明涉及一种废旧轮胎回收中产生的废水处理方法及系统,涉及废水处理技术领域,包括,步骤S1,将废水通过进水管加入过滤装置中,对废水进行过滤;步骤S2,向过滤后的废水中加入化学反应剂;步骤S3,通过驱动装置带动搅拌装置对加入化学反应剂的废水进行搅拌;步骤S4,搅拌完成后,通过废水检测设备对废水进行检测,检测合格则进行排放,不合格则再次加入化学反应剂进行搅拌,直至检测合格为止;在向所述过滤装置中加入废水时,控制器通过控制所述进水管处的第一电磁阀以控制废水的流量,并根据所述过滤装置的容积V设置废水的进水流量。本发明所述方法通过精确控制处理过程有效提高了废水的处理效率。
本发明涉及一种高电活性修饰电极的制备方法及其应用。该制备方法步骤包括:首先在预先处理的玻碳电极上修饰有序介孔碳CMK‑3薄膜,再修饰全氟化酞箐钴分子层,得到高电活性修饰电极CoPcF16‑CMK‑3/GCE。本发明还涉及一种高电活性修饰电极在半胱氨酸检测中的应用。有益效果:通过该方法制备的修饰电极,呈现5对氧化还原峰,表现出优异的电化学活性,制备方法简单、牢固。本申请制备的高电化学活性电极不仅能催化巯基的氧化,还能催化其氧化产物的还原,并且对半胱氨酸和谷胱甘肽产生了电化学氧化还原差别,可用于在高浓度谷胱甘肽存在条件下选择性识别半胱氨酸。此外,该方法实现了在较负电位范围内半胱氨酸检测,解决了传统电氧化方法检测半胱氨酸时存在多巴胺、抗坏血酸、尿酸等易氧化干扰物的影响问题。
本发明属于化学分析测试仪器设备领域,涉及一种新型磁性生物质活性炭复合材料,该材料兼具磁性纳米材料的磁性分离能力和活性炭的高吸附性能,可以快速高效的去除水体中的染料污染物,并且具有很好的稳定性。此外,本发明所制备的磁性纳米复合材料吸附剂制备方法简单,原料成本低廉,环境友好。
本发明涉及一种二硫代氨基甲酸盐类化合物的衍生方法,属于分析化学领域。向盛有二硫代氨基甲酸盐类化合物的进样小瓶内加入0.01~0.05mL、浓度为0.01~0.1%碘溶液;随后40~60℃水浴反应10min后取出上机测定。其中二硫代氨基甲酸盐类化合物包括福美锌、丙森锌、代森锰锌、福美胂。本发明提供了一种新的衍生二硫代氨基甲酸盐类化合物的方法,该方法简便、快速,为该类化合物的测定提供了一种新的思路。
本发明是一种化肥的燃烧法简易鉴别方法,将化肥放在一块铁板上,通过在火上灼烧,观察分析属于哪一类化肥。本发明的方法简便易行,便于没有化学检验方法的偏远地区使用,为农民提供了便利。
本发明涉及纳米材料学和分析化学领域,具体涉及一种核—卫星结构金纳米颗粒及其制备方法。该颗粒由三层结构而组成,内层以单个金纳米球作为核心,中间层是包裹金纳米球的磷脂双分子层,最外层为连接在磷脂双分子层上、环绕金纳米球核心的多个“卫星”金纳米粒子。制备方法如下:先制备金纳米球核心,然后用脂质体包裹金纳米球,最后用抗坏血酸还原三价金络合离子或者一价金络合离子,在磷脂双分子层上原位生长“卫星”金纳米粒子。该核—卫星结构金纳米颗粒制备方法简单易行,产物的形貌与粒径可控,稳定性与分散性好。由于金核—“卫星”粒子之间热点的存在,该结构具有很好的表面增强拉曼散射(SERS)增强能力,在分析测定领域具有潜在应用价值。
本发明涉及纳米材料学和分析化学领域,具体涉及一种pH敏感型表面增强拉曼散射探针及其制备。探针为金属纳米粒子及吸附在贵金属纳米粒子的外层的pH敏感型拉曼报告分子;所述pH敏感型拉曼报告分子为pH酸碱指示剂。本发明的SERS探针具有制备成本低、方法简单、检测灵敏度高等优点,在生物医学pH测试、环境水体pH监测等领域具有重要的应用价值。
本发明公开了一种基于半胱氨酸金和金铂二硫化钼构建比率传感器的制备方法及应用,属于新型功能纳米材料、免疫分析和生物传感技术领域。区别于传统电化学传感器以单一电信号的绝对值作为输出,比率传感器是基于双信号比值作为输出实现准确检测。比率信号的读出模式提供了一个内置校正因子,有助于排出非特异性干扰,在提高传感器重现性方面有显著成效,另外也提高了检测结果的准确性和灵敏度。
本发明属于材料科学与工程和传感分析领域,具体来说是一种基于相转化技术制备的传感器识别元件及其制备应用。以待检测污染物为模板分子,与丙烯腈‑丙烯酸聚合物共同发生相转化反应在导电载体上形成分子印迹膜,即得到带有分子印迹膜的传感器识别元件。本发明传感器识别元件能够高灵敏、高特异性地检测痕量模板分子(双酚A)。本发明具有高选择、高灵敏、易操作和低成本等优势,提供了一种识别与检测双酚A的新方法,为分子印迹技术与电化学传感技术的结合提供了行之有效的思路,具有广泛的应用前景。
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