本发明提供一种表面增强拉曼散射传感器及其制备方法和应用,所述传感器为三层结构,包括氧化铝纳米孔膜、由金纳米颗粒层和纳米金膜组成的金层和金属有机框架层。该传感器不仅制备方便快速而且具有良好的增强效果,在金属有机框架层的功能化作用下,提升了检测灵敏度和抗干扰性。有利于血清样品的免于处理直接快速检测,进一步结合电化学可逆性氧化还原探针分子并有期望实现相关物质的再生循环检测。
本发明提出的一种减少浅沟槽隔离缺陷的工艺方法,该工艺步骤如下:1)进行有源区氧化物沉积,氮化硅(SIN)沉积,形成衬底;2)进行浅沟槽隔离(STI)刻蚀;3)进行浅沟槽隔离(STI)内衬氧化物层沉积;4)进行含氮的等离子体处理;5)进行浅沟槽隔离(STI)高密度等离子体沉积;6)进行透射电镜(TEM)空洞检测;7)如检测结果不符合要求,则对工艺参数进行调整,再次实施步骤(5)浅沟槽隔离(STI)高密度等离子体沉积;如检测结果符合要求,则确认工艺参数,确定工艺流程。本发明的工艺方法可缩短高密度等离子体化学气相淀积(HDPCVD)填充浅沟槽隔离(STI)的工艺调整周期,非常适于实用。
本发明公开了一种长丝短纤维复合纱经编面料的制备方法及其经编面料,该长丝短纤维复合纱经编面料的制备方法包括以下工艺步骤:a、化学纤维长丝与短纤维复合成型为复合纱;b、复合纱整经处理;c、经编机经编织造加工经编坯布;d、检验;e、称重测量;f、经编坯布染整处理;g、经编坯布定形处理;该制备方法能有效制备尺寸稳定性好、柔软、弹性好、抗皱且具有良好手感和舒适性的经编面料。本发明的长丝短纤维复合纱经编面料由化学纤维长丝与短纤维复合成型而成的复合纱经编织造而成,该经编面料能够有效地将短纤维与化学纤维长丝的性能优势结合于一起,即具有尺寸稳定性好、柔软、弹性好、抗皱且具有良好手感和舒适性的经编面料的优点。
本发明涉及一种长余辉发光有机微球,其包含A)至少一种吸光剂,B)至少一种发光剂,所述发光剂是单体的非聚合的化合物且其分子量小于10000g mol‑1,C)至少一种式(I)的光化学缓存剂,和D)用于吸附组分A)到C)的载体介质;其中,所述吸光剂与发光剂是结构不同的化合物,并且所述载体介质的含量以四个组分A)到D)的总质量计为30%到99%、更优选35%到95%和最优选40%到90%。根据本发明的有机微球特别适用于免疫层析检测技术。此外,本发明还涉及用于免疫层析检测的试纸、探针以及检测方法。
本发明涉及纺织品材料,属于纺织品识别领域。一种基于高光谱成像技术的纺织品材料识别方法,其特征在于:通过对待检测纺织品的高光谱图像进行处理,提取该高光谱图像的每个像素的光谱曲线的特征波长,由设置的包括多种纯纺纺织品样本的特征波长的标准波谱库建立的分类器进行识别,所述分类器对待检测纺织品上的每个像素的成分进行识别,得到待检测纺织品的材料组成。本发明的方法和系统避免了传统纺织品材料识别化学鉴别过程中对环境产生的污染和对操作人员人身安全的威胁,降低了物理鉴别过程中的不可靠性,精简了系统鉴别过程中的繁琐程序,减少了利用精密仪器进行鉴别的成本,具有可靠、稳定的优点,安全环保,且数据可供后续持续使用。
本发明属于电化学和纳米材料技术领域,特别涉及一种基于植酸分散的石墨烯纳米材料修饰的玻碳电极及其制备方法和该电极用于对乙酰氨基酚的检测,制备方法为将石墨烯分散在植酸溶液中,超声处理4-8小时,得到石墨烯的植酸分散液;将洁净的玻碳电极浸在石墨烯的植酸分散液中,自组装1-4小时,洗涤、晾干即可。所述植酸溶液的质量浓度为30-60%。所述玻碳电极的制备成本低、制备方法简单,绿色保护,而且该玻碳电极可用于对乙酰氨基酚的检测,而且对对乙酰氨基酚的检测表现出很好的电催化氧化活性,并具响应时间快、线性范围宽、重现性好、稳定性高,而且不受共存的电活性物质的干扰。
本发明涉及一种长余辉发光苯乙烯聚合物微球,其包含A)至少一种吸光剂,B)至少一种发光剂,C)至少一种式(I)的光化学缓存剂,和D)用于吸附组分A)到C)的载体介质,所述载体介质是苯乙烯聚合物微球;其中,所述吸光剂与发光剂是结构不同的化合物,并且所述组分A)到C)的总含量以组分A)到D)的总质量计为0.1%到30%、优选0.2%到25%、更优选0.5%到20%和最优选1%到15%。根据本发明的苯乙烯聚合物微球特别适用于免疫层析检测技术。此外,本发明还涉及用于免疫层析检测的试纸、探针以及检测方法。
本发明涉及一种基于罗丹明b/还原氧化石墨烯修饰的玻碳电极及其制备和应用,所述工作电极为罗丹明b/还原氧化石墨烯复合材料负载在玻碳电极表面。制备:将罗丹明b/还原氧化石墨烯复合材料溶液滴于玻碳电极表面,自然晾干即得。采用示差脉冲伏安法,以修饰的玻碳电极为工作电极,甘汞电极作为参比电极,铂片作为辅助电极,对醋酸‑醋酸钠缓冲水溶液中的铅离子进行检测。本发明传感器对铅离子的检测范围为10μg/L~150μg/L,铅离子的检测限能达到0.52μg/L,本发明电化学传感器的制备方法,其制备成本低廉,工艺简单,操作简易。
本发明自身免疫病联合诊断的蛋白质芯片涉及一种蛋白质芯片、制备方法及检测方法,是将自身免疫病各项指标相应的抗原以及阳性对照、阴性对照同时高密度点阵于固相载体上,蛋白质通过化学键连接于固相载体上而被固定,将所述蛋白质样品点阵于多样品微阵列生物芯片的同一个腔室内,使多样品微阵列生物芯片的每一个腔室均点阵了上述多项指标的抗原。具有仅仅通过一次反应即可得到多种指标的逐项反应结果,可以同时检测多个人份的多种自身免疫病指标,灵敏度高,特异性高,利于及早诊断,检测结果稳定,可靠性高,工艺简单,操作安全,对病人伤害小。不仅效率高而且降低了成本,从而使诊断费用降低,实用性强。
本发明提供一种基于平库原烟多指标的均质化调控方法,均质化调控方法包括:根据原烟平库的长度及原烟烟箱的长度,取整计算平库应划分的原烟通道数量;获取每一原烟通道内原烟烟框的常规化学成分的平均值;选择第一关键调控指标和第二关键调控指标,并计算所述第一关键调控指标和第二关键调控指标的变异系数;根据所述第一关键调控指标和第二关键调控指标的变异系数,调控下一原烟烟框进入原烟通道;返回获取每一原烟通道内原烟烟框的常规化学成分的平均值的步骤,重新调控另一原烟烟框进入原烟通道。本发明能够充分利用现有的仓库库容,在不增加任何人工的情况下实现对原料的多指标控制,使得同批次的原料的各个化学外观检测指标比较均匀且一致。
光源漂移自动校正原子荧光光谱仪,主控制模块(2)连接到电流供应模块(3),电流供应模块(3)连接到激发光源(1),激发光源(1)连接到检测器(4);激发光源(1)中安装有漂移校正模块(15),主控制模块(2)中安装控制执行模块(22),检测器(4)和控制执行模块(22)连接到漂移校正模块(15)。实现对激发光源漂移的自动校正,检测试验数据稳定,试验结果偏差小,测量结果接近真实值。适宜在地质、冶金、石油、生物医学、地球化学、材料和环境科学等各个领域内广泛的应用。仪器结构简单,操作方便,灵敏度高,光谱干扰少。
一种精度可调的自动液体体积定量及浓缩装置,属测试领域。其至少包括:设置在基础构件上的基础组件、温控组件、气吹组件、负压抽取冷凝组件、旋转摇晃蒸发组件及自动液位检测组件;其可同时提供加热,旋蒸、负压抽取、气吹等浓缩途径供用户选用或叠加,用户选择性广、灵活性大,加快了实验进程,节约时间及成本;可有效减少人为误差及劳动强度,提高实验结果的准确度,从而提高了工作效率;并且,该技术方案通过两组低精度的传感器的位置配合,达到了提高精度检测的目的,降低了制造成本。可广泛用于化学样品前处理中定量浓缩过程的高精度液位检测领域。
本发明公开了一种基于相变材料的恒温基因扩增装置,涉及生物医学检测领域,包括加热模块、相变材料控温模块和恒温扩增模块,其中,加热模块包括化学加热装置,相变材料控温模块包括在融化过程中吸热但温度保持不变的相变材料,恒温扩增模块与基因扩增单元相连;加热模块连接相变材料控温模块,恒温扩增模块连接相变材料控温模块。本发明通过放热的化学反应对相变材料进行加热,并通过相变材料的物理融化过程保持在一定温度的特性,进行恒温基因扩增反应,特别是在微流控芯片上的恒温基因扩增反应,不需要热传感器对温度进行测量并且进行精准的控制,也不需要外接电源或大容量电池,降低了成本并扩大了应用范围。
本实用新型公开了一种直通风式智能热交换系统,包括:一进风装置,包括:一进风装置壳体,带一进风口以及一出风口,该进风口位于室外,该出风口位于室内;一风机位于进风装置壳体内,且两端于壳体两端密封连接;排风装置包括:一排风装置壳体,带一进风口以及一出风口,进风口位于室内,出风口位于室外;一风机位于排风装置壳体内,且两端于壳体两端密封连接;一温度检验装置包括:一室内温度检测部分,以及一室外温度检测部分;一控制部分接收温度检测装置的数据,并根据温差控制进风装置和出风装置的启停。本实用新型具有以下有益效果:只消耗传统空调的1/10的电能,无压缩机、无化学制冷剂,可靠性高,寿命长。
本发明属于气体分子识别技术领域,具体为金属有机框架/石墨烯复合结构及其识别气体分子的应用。本发明的金属有机框架/石墨烯复合结构,是根据晶格对称性匹配原则,以单层石墨烯为模板,外延生长金属有机框架得到具有高透明度和导电率的复合结构;以该材料为基础设计的电子化学器件,可识别不同气体分子。该复合结构在室温下可对气体分子进行实时监测,灵敏度高,检测信号的线性范围广。通过化学反应动力学对气体分子响应曲线进行拟合可以进一步对气体分子进行识别。该复合结构集成在柔性透明基底上,连续折叠200次后,器件仍然保持稳定。本发明可针对不同的气体分子选择或修饰金属有机框架材料,以实现其它的选择性识别。
本发明涉及一种基于人工神经网络快速预报Ni‑Mn‑Ga形状记忆合金转变温度的方法,包括以下步骤:1)收集若干个Ni‑Mn‑Ga形状记忆合金及其转变温度;2)收集Ni‑Mn‑Ga形状记忆合金其组成含量;3)以这些组成含量为自变量,以转变温度为因变量,采用人工神经网络算法建立Ni‑Mn‑Ga形状记忆合金及的转变温度的快速预报模型;4)根据建立的Ni‑Mn‑Ga形状记忆合金转变温度的快速预报模型和待检测的新的Ni‑Mn‑Ga形状记忆合及其组成含量,快速预报其转变温度。本发明方法不需要购买仪器,操作简单,成本低。在整个预测过程中个,不需要对样品进行化学、物理处理,不和破坏样品。不用到化学药品,对环境没有污染。
本发明公开了一种基于温敏环糊精的光学温度传感器、其制备方法及应用,其敏感元件是温敏环糊精和染料分子在水相中复合形成的光化学特征溶液,温敏环糊精在其相变温度以下能有效地包结染料分子,在相变温度以上又能释放染料分子,从而使得染料分子所处的微环境在相变温度上下发生变化,其吸光或发光特征发生突变,即利用温敏环糊精对染料分子可逆包结和释放的特性,通过光化学特征溶液的颜色或荧光的变化来实现对温度的感应。与其它的温度传感器相比,本发明光学温度传感器具有制备简单,选择灵活和检测灵敏等优势,有望应用于环境监测、疾病诊断及智能显示等领域。
本发明公开了一种基于肽‑寡核苷酸共轭识别的新型铅(II)荧光生物传感器及其应用,属于食品安全检测技术领域;本发明所述荧光生物传感器是由炔烃修饰的铅结合多肽和荧光基团FAM修饰的叠氮铅适配体组成的缀合物。本发明主要以铅离子适配体和铅离子结合肽为材料,通过点击化学合成肽‑寡核苷酸缀合物,以增强其和铅(II)离子的亲和力。实现了铅离子检测超灵敏和高选择性测定的需求,同时通过等温滴定微量热法(ITC)等手段对其与铅离子的结合性能进行了一定的研究。最后应用于梭子蟹中的铅离子检测,表明本发明在对在食品安全领域的实际应用方面具有重要意义。
本发明公开了一种ITO薄膜NO2气体传感器的制备方法,通过在一定浓度的氨水溶液中对ITO薄膜进行电化学处理,控制电压在10‑50V之间;在电化学处理后的玻璃表面刷铂浆,粘铂丝,制得ITO薄膜NO2气体传感器。本发明制备的NO2传感器具有结构简单,易于合成,灵敏度高,测试温度和检测限低,选择性好等优点。
本发明提供了一种通过在二维空间按既定的地 址将具有不同负载特性的光纤或毛细管为基元拼装起来制成 的微方阵的技术。该技术的优势一是在于它可以提供高达100万~400万/cm2的微方阵密度潜力, 二是在于光纤或毛细管可负载物性质的广泛性。本发明还提供了这些微方阵的各种具体形式如基因芯片, 免疫(蛋白)芯片, 细胞(受体)芯片, 化学(材料)芯片等的制作, 信号标记和检测等方面较具体的技术, 属于生物, 医学, 材料科学等的研究和应用技术领域。该法首先是将目标物固定在光纤的一个端面上形成载体式光纤。由大量品种的目标分子的载体光纤构成以光纤为载体的目标分子文库。从这种文库中按顺序取出光纤并依次排列成目标分子载体光纤方阵, 经加工形成芯片。用与芯片的微方阵和CCD的像素点方阵对准并连接的光纤束形成信号检测的传导系统。本发明还介绍了一种高度灵敏, 快速高效, 无毒害的生物发光标记及光学磁珠信号放大技术。本发明可用于高效基因测序, 基因表达谱研究, 医学基因诊断, 基因法学身份鉴定, 药物先导化合物的筛选, 各种材料的合成和优化, 免疫检测, 蛋白组学研究, 细菌和病毒的研究和诊断等。
本实用新型涉及一种动力锂电池在化成设备上的倍速链式输送系统,属于用于直接转变化学能为电能的装置技术领域。该输送系统包括输送线机架和倍速链机构,倍速链机构包括设于输送线机架上用于输送模组盒的倍速链和倍速链导轨,模组盒放置于倍速链上并随倍速链移动,输送线机架上设有充放电装置、电芯参数测量装置和用于检测模组盒后将模组盒阻挡的检测阻挡器,充放电装置和电芯参数测量装置沿倍速链输送方向依次设置,检测阻挡器设于充放电装置和电芯参数测量装置的附近。该输送系统实现了锂电池化成生产过程中化成和输送的结合,减少了场地和人员的占用,提高了生产节奏。
一种精度可调的自动液体体积定量及浓缩方法,属测试领域。其通过下列组件来实现多选择快速浓缩和高精度自动体积定量的功能;其所述的组件至少包括:设置在基础构件上的基础组件、温控组件、气吹组件、负压抽取冷凝组件、旋转摇晃蒸发组件及自动液位检测组件。其可同时提供加热,旋蒸、负压抽取、气吹等浓缩途径供用户选用,用户选择性广、灵活性大,也加快了实验进程,节约时间及成本;并且,通过两组低精度的传感器的位置配合,达到了提高精度检测的目的,降低了制造成本。可广泛用于化学样品前处理中定量浓缩过程的高精度液位检测领域。
本发明属于精细化工技术领域,具体涉及一种酶激活型聚集诱导发光荧光探针、制备方法及其应用,可应用于检测多种活细胞或离体组织的自噬检测,其化学结构式如式I所示。测试表明,本发明提供的荧光探针对自噬关键酶Atg4b具有高选择性的荧光响应,并对诱导自噬的活细胞和小鼠组织实现准确的荧光成像,而且由于探针在水溶液和有机溶剂中均无荧光,仅在自噬激活时发出明亮荧光,因此具有较高信噪比,本发明可便捷准确检测自噬的成像。
本实用新型涉及化工设备检测技术领域,具体涉及一种金属探伤装置。一种金属探伤装置,包括电机、主机架、检测部和清洗装置,其特征在于,电机固定在主机架的顶端,检测部的底部采用转动轴与主机架连接,检测部的内部设有升降杆,清洗装置包括冲洗泵、洗水管路和振动器,冲洗泵的输出端与洗水管路连接,振动器设于主机架的内部,在振动器的主体左右两端安装有用于将附着在容器内壁上的化学残渣进行冲击细化的冲击头,冲击头与振动器主体之间采用连接杆进行连接。本实用新型实现了对使用过程中的化工容器的内部探伤,排出了残渣的干扰。
本发明属于体外诊断技术领域,具体为一种基于核酸适配体修饰的石墨烯电子生物传感器、制备方法及其应用;本发明的石墨烯电子生物传感器制备方法包括:在硅/二氧化硅衬底上沉积金属电极;在沉积电极的衬底上转移石墨烯并在特定位置刻蚀出沟道;根据待检测类固醇激素分子的结构来选择和制备特异性的核酸适配体;将核酸适配体,聚乙二醇和乙醇胺,通过中间连接体依次化学修饰到石墨烯沟道材料表面。本发明的电子生物传感器基于场效应电学信号传感对临床样本中肾上腺类固醇激素分子的浓度进行快速测量。本发明的电子生物传感器可以快速直接检测临床样本,可以广泛地应用于各类疾病生物标志物的浓度检测。
本发明提供一种生物标志抗体芯片,将相关生物标志抗体集中在载玻片大小的载体上。本发明还提供所述生物标志抗体芯片的制备方法,具体包括:抗体芯片的设计与验证;载玻片的处理;载玻片的化学修饰;抗体稀释液的制备、抗体的预处理和质检;微阵列点样仪的设置,预冷和试点样;微阵列点样抗体芯片;抗体芯片的封闭和固定;抗体芯片的质量控制,包装和入库。本发明还提供所述生物抗体芯片的应用。根据本发明的生物标志抗体芯片检测通量更高,灵敏度更好;检测的背景更小,特异性更高;操作更简便,检测更容易。
本发明提供一种改性电极及其制备方法和用途,所述改性电极包括电极,所述电极的工作区域覆盖有复合材料层,所述复合材料层为含有银铂合金纳米颗粒和还原氧化石墨烯的高分子聚合物膜层。本发明提供一种简单有效的改性电极,基于电化学技术与丝网印刷电极,能够快速准确的检测液体中甲醛含量;测定方法简便快捷,无需复杂的仪器操作和前处理过程;检测成本低,甚至改性电极可一次性使用;检出时间快,仅需100秒就能完成测试;具有良好的灵敏度,可满足饮料中甲醛含量测试的要求。
本实用新型公开了一种新型家用多功能空气净化器,涉及空气净化器技术领域,包括机壳和隔音壳,机壳位于隔音壳的内部,隔音壳包括位于上端的上板,位于侧端的四个侧板,位于下端的底板,侧板上设有通风口和散热口,通风口的下侧安装有控制板,机壳的下端与底板的上端位置连接处安装有减震基座,机壳的上端安装有检测装置。本实用新型设计新颖,结构简单,使用方便,通过上板上端安装的太阳能板吸收太阳光能并经过逆变器转换为交流电后储存在蓄电池中,达到了空气净化器的节能效果,通过机壳上端安装的气体检测器对空气进行检测,当检测到煤气、化学腐蚀等危险气体时,报警器进行报警,极大的提高了安全性。
本实用新型公开了一种改进火电厂机组启动汽水监督装置,包括,存储组件,包括存储容器、第一控制阀、第二控制阀,所述第一控制阀设置于所述存储容器下端,所述第二控制阀设置于所述存储容器侧面;检测组件,所述检测组件与所述存储组件连接。在存储组件和检测组件的作用下,保护在线表计并提高水样代表性的效果。此外还延长了阳离子交换树脂使用周期,大大降低了树脂再生所需的盐酸用量以及试验人员的工作量。利用检测罐、便携式电导率表以及阳树脂罐的巧妙组合得以解决。保证了频繁启停的火电机组启动阶段化学监督的实时性、准确性,为火电机组的启动节点把控以及设备安全提供了更有力的保障。
本发明涉及一种高清洁高精密电脑硬盘平衡圈加工方法,是通过以下步骤实现的:备料:该材料主要为AISI300系列;弯曲成型:引进CNC弹簧成型机,其加工线径范围0.8MM~1.6MM;线上回火:在设备中增加在线回火处理箱;线上检测:为了测量平衡圈开口角度及圆度,引进大屏幕高精度二维投影测量仪,其精度达到小数点后5位数;化学抛光处理&检测:采用日本CP处理技术,去除不锈钢产品表面的污染物及金属颗粒杂质;AQ清洗&检测:放置在器具中一起清洗以避免平衡圈变形;无尘包装;可以有效确保大容量硬盘驱动器在高速运转时的平衡性,降低噪音,并且最大限度地避免了残留金属颗粒导致磁盘失效的风险,从而大大延长了硬盘的使用寿命。
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