本发明提供了一种具有pH响应的恢复型近红外荧光探针,化学结构式如式(Ⅰ)所示:式中,X为C(CH3)2、O、S或Se,Y为卤素,Z为NH、O或S,R1和R2分别独立地选自H、C1-18烷基或SO3R5,R5为C1-18烷基或苄基,R3和R4分别独立地选自C1-18烷基或苄基。该pH响应的恢复型近红外荧光探针在pH5.0~7.5时,荧光强度随着pH的降低而逐渐增强,并且二者呈现很好的线性关系。其stocks位移较大、信噪比较低,毒性较小,对细胞和活体伤害较小,而且pKa为6.4,很适合用来进行肿瘤的检测,克服了现有技术荧光探针的缺陷。本发明还提供了该探针的制备方法,制备方法简单。
本发明提供了一种镍掺杂硫化铜纳米材料,所述镍掺杂硫化铜纳米材料的化学通式为Cu1-xNixS,其中,CuS为基质,Ni2+为掺杂离子,x的取值范围为0< x≤0.8,本发明提供的镍掺杂硫化铜纳米材料为多功能纳米材料,同时具有磁共振成像功能和光热治疗效果,可作为磁共振成像探针以及光热治疗试剂使用,是一种检测、治疗一体化的纳米材料。本发明还提供了一种镍掺杂硫化铜纳米材料的制备方法和应用。
本发明公开了一种遗传编码的光交联非天然氨基酸盐及其制备方法与应用,其包含一个双吖丙啶光交联基团、以及一个炔基富集基团。双吖丙啶基团受光照激活之后产生高活性的卡宾自由基,与周围分子发生交联形成共价键;炔基则可与含有叠氮的荧光团发生点击化学反应对光交联复合物进行荧光检测,或与含有叠氮的生物素发生点击化学反应,然后利用链霉亲和素琼脂糖(agarose)或磁珠实现对光交联复合物的亲和富集。本发明的优点有:可以用于完整的活细胞研究、位点特异掺入目的蛋白、降低检测和富集成本价格且提高效率。
一种应用于智能终端的主动式电容笔(100)及触控装置(1000),其中,主动式电容笔(100)包括导电笔头(11)、壳体笔身(12)、笔芯组件(13);笔芯组件(13)包括压力传感器(14)、微控制器(15)、充电接口(17)、电化学电容(18);导电笔头(11),检测与触摸屏接触时的触控信号,并发射微控制器(15)输出的反馈信号;压力传感器(14),检测导电笔头(11)的触摸压力;微控制器(15),接收并处理触控信号,产生同步的反馈信号;充电接口(17),与智能终端连接时,对主动式电容笔(100)充电;电化学电容(18),存储电量及为主动式电容笔(100)供电。上述主动式电容笔(100)将原有的锂电池、干电池调整为超级电容,超级电容体积小,主动式电容笔更细,有更好的使用体验,使用充电触点充电方便,充电时间短,利于整机的交互方式,也起到低碳环保的作用。
本发明公开了一种纳米磁性微球和纳米磁性免疫微球及它们的制备方法(反相微乳液法)和应用,同时还涉及含有这种纳米磁性微球或纳米磁性免疫微球的药物组合物。所述的纳米微球其中以含有胺基的生物可降解的高分子材料化学交联形成高分子包裹层,包裹层内还包含纳米磁性材料,磁性微球的平均粒径大小在20~800nm。而纳米磁性免疫微球,其中以纳米磁性微球为核,表面连接有生物活性物质。所述纳米磁性微球的生成方法,是在反相微乳液中,通过加入纳米磁性材料和高分子物质和交联剂反应而成。本发明的纳米磁性免疫微球在细胞分离、固定化酶、蛋白质的分离、免疫检测、免疫诊断方面具有广泛的用途。
本发明公开了一种有机发光显示器蒸镀用掩膜的电铸制作方法,依次有以下步骤:芯模准备→芯模前处理→贴膜→曝光→显影→除油→水洗,其特征在于:还依次有以下后续步骤:活化/钝化→水洗→电铸掩膜→水洗→褪膜→剥膜→丝网粘接→成品检测→成品包装。本发明采用电铸技术可以制作厚度在0.05mm以下的OLED蒸镀用高精度掩膜,由于是基于应用电化学的电沉积原理,通过在芯模上电沉积某一金属或合金,因此掩膜板开孔均匀一致,孔壁光滑无毛刺,无侧向腐蚀,有利于发光材料完全转移到ITO表面,显著提高制品精度,开孔公差达到±0.005mm,幅面为370mm×470mm的掩膜板的孔间位置公差仅为±0.008mm。
本发明涉及一种空气消毒机的控制方法,空气消毒机包括给药单元、反应单元、排水送风单元、加水单元、加气单元和控制单元,反应单元包括反应容器,反应容器罐体设置有加热装置;加气单元包括气泵,排水送风单元包括风机和排水管路;所述控制方法包括如下步骤:开机后加水单元向反应容器抽送清水,使水位达到预定位置;检测水温,水温低于设定值时开启加热装置;水温达到设定值时给药单元向反应容器投加化学药剂;完成投药后,开启气泵和送风风机,维持持续运转;持续运转时间达到设定值,排水阀门打开排空反应废液;向反应容器抽送清水冲洗,完成冲洗后停机。采用本控制方法,实现了二氧化氯空气消毒机的自动控制;操作简单、方便、可靠性高。
本发明提供了一种具有pH响应的双模式成像探针,化学结构式如式(Ⅰ)所示:式中,X为-C(CH3)2-、-O-、-S-或-Se-,Y为F、Cl、Br或I,R1和R2分别独立地选自H原子、C1-18烷基或-SO3R5,R5为C1-18烷基或苄基,R3和R4分别独立地选自C1-18烷基或苄基。该探针在pH3.5~10.0时,其在激发光760nm、670nm下的荧光强度比随着pH的降低而逐渐增强;在760nm、680nm处的吸收强度比随着pH的降低而逐渐增强,760nm/680nm光声信号随着pH降低而逐渐增强,表现出明显的pH依赖的光声信号变化性;且pKa=6.2,很适合在荧光-光声的双模式下进行肿瘤pH的检测。本发明还提供了该探针的制备方法及应用。
本发明公开了一种基于联邦学习的城市交通流诱导方法及系统,该方法包括:获取当前车辆状态信息和当前道路状态信息;基于联邦强化学习方法对当前车辆状态信息与当前道路状态信息进行融合处理,得到道路未来拥堵情况预测信息;根据道路未来拥堵情况预测信息,结合当前车辆状态信息和当前道路状态信息进行协同规划,生成最优道路通行方案。该系统包括:车载传感器模块、道路检测传感器模块、多智能体联邦强化学习终端模块和车载智能计算终端模块。本发明结合车联网通信技术、多智能体联邦强化学习和协同规划方法,加强对行驶车辆的控制和诱导作用,从而提高城市的交通出行效率与路面利用率。本发明可广泛应用于智能交通领域。
本发明公开了一种电极外膜材料的制备方法,将4‑乙烯基苯磺酸钠、甲基丙烯酸缩水甘油酯及丙烯酸丁酯加入反应溶剂中,再加入偶氮二异丁腈后加热反应,形成一种电极外膜材料。本发明形成的电化学生物传感器电极的外膜材料具有环氧基团,环氧基团与电子介体的氨基能够发生开环反应,将令电极外膜与电子介体交联,有利于电子的传递,提高电极对电子的接收度与感应灵敏度,从而令电化学信号更加稳定,使得电极具有更好的响应线性,解决现有电极外膜材料响应线性较差的问题,令检测结果正确性更高,为健康监控与治疗提供更为准确的检测参数。
本发明涉及一种旋转磁场微脉冲微电弧污水处理方法及系统,包括:步骤S1,通过进水管将污水注入设置有旋转磁场的处理槽内并通过超声波检测器对污水进行扫描;步骤S2,控制器根据超声波检测器的扫描结果确定污水中的实际颗粒大小A进而根据确定的实际颗粒大小A确定搅拌叶的搅拌功率,电机根据确定的搅拌叶的搅拌功率控制搅拌叶将污水中的颗粒进行搅拌粉碎;步骤S3,滤芯和滤板将搅拌粉碎后的污水进行过滤以去除污水中的杂质;步骤S4,将反应瓶内部的反应剂流入处理槽的内部以对污水进行化学处理;步骤S5,打开出水管将进行过化学处理的污水排出处理槽;从而能够通过污水颗粒大小和污水过滤速度对搅拌功率进行确定和调节,提高了处理污水的效率。
本发明公开了一种可控温的双层烟雾箱,使用这种烟雾箱可以控制光化学反应的温度。烟雾箱由光化学反应舱、调控舱、控温系统和采样分析系统构成。烟雾箱的主体为双层结构,外层和内层均为透光材料;外层和内层之间的空间是调控舱,装有调控换气阀;内层所包围的空间是光化学反应舱,装有反应换气阀和采样口。本发明公布的这种双层烟雾箱能够对光化学反应的温度进行调节,同时保证了反应舱中的光化学反应不受各种调温装置的影响,因此,增加实验的可重复性和实验结果的可靠性。另外外层调控舱可以起到保护内层光化学反应舱的作用,并防止反应舱内的气体被污染。
为克服现有预锂化装置存在无法检测极片锂嵌入均匀性的问题,本实用新型提供了一种极片预锂化系统,包括电化学预锂模块和取样测试模块,所述电化学预锂模块和所述取样测试模块沿预设输送方向依次设置;所述电化学预锂模块用于对极片进行预锂化操作;所述取样测试模块包括取样装置和称重装置,所述取样装置用于对预锂化后的极片进行取样;所述称重装置用于对取样的样本进行称重。本实用新型提供的极片预锂化系统能够有效实现极片上不同位置锂嵌入量的均匀性调控,提高极片预锂化质量,进而提升组装的电池的循环性能和安全性能。
本发明涉及测量技术领域,公开了一种气体浓度的获取方法及装置。其中,该方法包括:通过电化学传感器将当前环境空气中目标气体的浓度转换成电压信号,所述目标气体是与所述电化学传感器的类型对应的被检测气体;对所述电压信号进行模数转换,获得所述目标气体的浓度指数,所述浓度指数用于表示所述目标气体在所述当前环境空气所占的百分比;将所述浓度指数输出到预设的输出设备,以使用户查看所述当前环境空气中所述目标气体的浓度。实施本发明实施例,能够有效地检测出当前环境中的目标气体的浓度指数,并输出该浓度指数使得用户可查看到当前环境中该目标气体的浓度。
本实用新型涉及水质监测技术领域领域,更具体地说是一种多参数水质电极,电化学电极包括防水连接头、电化学电极主体和电极封装外壳,电化学电极主体设置在电极封装外壳的内部,防水连接头连接在电极封装外壳顶端的内部。防水接头设置在外壳的顶端,蓄电池安装在外壳的内部,主机设置在外壳的内部,变送器电路板设置在外壳的内部,并且变送器电路板位于主机的下方。光学电极连接在变送器电路板上,电化学电极连接在光学电极上。能够准确的测定水质温度、pH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝绿藻等参数,检测效果好,运用的灵活,随时进行充电,方便快捷,无需进行电池更换,节约成本,减少环境污染。
本发明实施例公开了一种视频处理的方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:根据当前决策分析窗口中初始决策分析窗口配置信息,确定初始决策分析窗口的视频分析准确率;判断视频分析准确率是否满足准确率稳定规则,若是,确定初始决策分析窗口配置信息为最优配置信息,并确定最优带宽需求;根据当前带宽和预设带宽需求范围,确定待筛选带宽需求,并确定候选配置信息;根据候选配置信息和预设数量的历史决策应用窗口大小,基于预先训练的深度强化学习模型,得到目标配置信息和目标决策应用窗口,以目标配置信息对视频源端中目标决策应用窗口进行分析,目标决策应用窗口作为新当前决策分析窗口由视频源发送至服务器。
基于多约束条件粒子群优化算法的锂电池组参数辨识方法,涉及锂离子电池组电化学模型参数辨识领域。本发明是为了解决现有只能对电池单体的行为进行辨识,不能对电池组状态整体预测的问题。步骤1、建立锂离子单体电池电化学模型;步骤2、采用激励响应法对锂离子电池单体电化学模型进行辨识,得到该模型参数值;步骤3、根据步骤2得到的模型参数值,设定锂离子电池组电化学模型的参数值范围;步骤4、采用多约束条件粒子群优化算法从设定锂离子电池组电化学模型的参数值范围中,得到锂离子电池组的模型参数向量。它用于检测锂离子电池组的状态。
本发明提供的一种磁性搅拌、清洗和分离的一体化装置,该一体化装置集成了搅拌、清洗和分离功能,使得采用磁微粒试剂的全自动化学发光分析仪的体积小型化;另外,该一体化装置利用了磁微粒试剂中的磁微粒成分充当搅拌子,完成不接触式的搅拌功能,从而可以降低反应间交叉污染风险。
本申请涉及功耗参数设置技术领域,提供一种资源调度分配装置、资源调度分配方法及计算机可读存储介质,所述资源调度分配方法包括步骤:获取目标应用程序的当前资源使用状态,采用预置的深度强化学习DQL模型根据所述当前资源使用状态判断所述目标应用程序在目标时间段的预估资源使用配置,在进入所述目标时间段时根据所述预估资源使用配置对所述目标应用程序进行资源调度分配动作。通过上述方式,本申请能够采用深度强化学习模型对应用程序的资源使用情况进行建模分析,根据分析结果进行预估,从而提前对资源进行分配,避免应用程序之间互相占用过多资源,协调应用程序和系统之间的资源分配问题,实现资源的优化配置。
本申请属于人工智能技术领域,提供了一种慢性病患者随访方法、装置、计算机设备及可读存储介质,该方法包括:获取各慢性病患者的特征数据;利用第一强化学习模型对各慢性病患者的特征数据进行分析,确定各慢性病患者的干预形式,并将干预形式为人工干预的多个慢性病患者作为待随访患者构成待随访患者集;获取各待随访患者的特征数据和随访偏好时段,并计算各待随访患者的干预权重,以及获取医护人员的多个空闲时段;利用第二强化学习模型对各待随访患者的特征数据、随访偏好时段和干预权重以及医护人员的多个空闲时段进行分析,生成医护人员对各待随访患者的随访顺序。本申请能够为医护随访工作提供便捷,提升随访效果,可适用于智慧医疗领域。
一种液晶显示器阵列基板修补方法,其修补流程系先提供一液晶显示器阵列基板,再经检测测出线缺陷的地方及同时确定该线缺陷位置,然后利用镭射光束除去该线缺陷相邻之两端延伸至共通电极线间的阻隔层,再使用激光化学沉积方法沉积连接金属层于除去阻隔层位置上,最后透过镭射光束切断该共通电极线上阻隔层相邻之外端电性连接处,然后使该线缺陷的信号传输线可通过该共通电极线段完成信号的传输,令修复方法可在原有设计上做有效地修复信号传输线的缺陷,避免变更设计产生其他的不良缺陷。
本发明公开了一种危险废物焚烧灰渣协同制备玻璃体及脱碳的方法,具体步骤如下:测定危废底渣中残碳含量,若残碳含量≥1%,向底渣中配加CaCO3;检测危废底渣的化学成分,根据危废底渣中氧化钙与氧化硅和氧化铝之和的比值,并将底渣分为三类;不同种类底渣与底渣、底渣与飞灰之间的协同配料,且保证氧化钙与氧化硅和氧化铝之和的比值在0.3‑0.75范围内;将混合料加入等离子炉内熔融并保温后,将熔渣经排渣口流出,水淬冷却后得玻璃体。通过对底渣的复配,实现不同废料协同制备玻璃体,实现“以废治废,协同处置”,降低处理成本;同时使用碳酸钙作为脱碳剂脱除底渣中碳含量,降低玻璃体内残碳量。
本发明涉及一种钾离子探针及其制备方法和应用,本发明提供的钾离子探针对钾离子具有高度选择性,能够发射绿色荧光,检测K+浓度,并且所述钾离子探针中含有羟基,更容易与载体进行接枝,与其他类型的探针共同接枝在载体上,实现同一个传感薄膜的多重响应。本发明还提供了一种钾离子和溶解氧双功能传感薄膜,包括载体,以及通过化学键合的方式固定在所述载体表面的本发明提供的钾离子探针、氧探针和参比探针,该薄膜拥有了红绿蓝三色荧光,三种荧光颜色互不干扰,可以使用荧光比色法实现对钾离子和溶解氧的精准同时测量,且薄膜的稳定性高。
本发明提供了一种靶向转化生长因子‑β(TGFβ)的示踪剂,通过抗体标记正电子核素进行探针制备,并通过正电子发射型计算机断层显像(PET)技术进行活体分子检测。所述TGFβ示踪剂包括:[18F‑AlF3/68Ga]‑NOTA‑Tz‑TCO‑TGFβ抗体探针,可用于PET/CT显像诊断TGFβ在肿瘤组织等病理或正常组织中的表达水平。探针的载体是靶向人源或鼠源TGFβ的单克隆抗体,分子示踪的原理是生物正交化学‑点击化学和反式环辛烯反应。基于本发明提供的TGFβ示踪剂可以利用PET分子影像技术在体内检测出TGFβ在肿瘤等组织中的表达水平,具有制备工艺简单、特异性高、辐射剂量低、生物安全性及体内稳定性高等优势,因此,基于本发明提供的TGFβ示踪剂可以检测出TGFβ在活体肿瘤等组织中的表达水平,从而可以基于此对肿瘤进行分类。
本发明涉及一种快速除藻或抑制藻类生长的方法,特别是铜绿微囊藻杀死或控制生长的方法。通过将待处理的含藻水体调整pH值至12.0以上或调整pH值至5.0以下,进行光照处理,并通过测量吸光度来检测除藻效果,结果显示:当pH为12.0以上时,或者当pH为5.0以下时,第18天的OD值仍为0.05,微囊藻基本上均无法生长。对处理后的水体测定酸碱度,结果表明在碱性环境下,其第18天后溶液的pH值8.9。在实际应用中,利用水体的碱性条件除藻,不会导致水体的pH值大幅度改变,减少其他化学试剂投入量和污泥产生量,更有广阔的应用前景。本发明的除藻方法成本低、操作简单、无二次污染。
本发明涉及一种高光拍照和无损光谱扫描判断果蔬品质的方法,其特征在于将果蔬进行高光拍照,高光拍照的数据输入高光数据库进行计算,获得果蔬表面品质数据;同时针对相同的果蔬,应用光谱扫描仪进行检测,将检测获得的光谱数据输入光谱数据库,获得果蔬的化学成分含量数据,将果蔬的化学成分含量数据和果蔬的表面品质数据进行双指标评价,获得果蔬的综合品质。本发明实现了将光谱检测和高光拍照的结合来进行果蔬综合品质评价,这两种方法基本上不会对果蔬造成任何损伤,所以可以对果蔬进行无限制评价。
本发明公开了一种用于高能离子空气净化器的高压驱动电源,包括依次连接的稳压变频器、低频升压变压器。稳压变频器依净化需要为低频升压变压器提供可调压调频的低频交流电源。低频升压变压器用于对低频交流电源进行升压。稳压变频器包含调压调频模块、控制模块、电压检测模块和电流检测模块。高压驱动电源的输出电压跟踪给定可调,确保高能离子发生器激发出的高能离子能量大于需净化气体的化学键键能,以便打断其化学键。高压驱动电源的输出频率依净化效率和臭氧浓度而确定,即保证高能离子空气净化器针对不同化学成份气体的净化效率,又能有效地控制产生的臭氧浓度。
本发明涉及一种毛细导流的微型汗液传感器结构,包括具有容纳腔的底壳和上盖,容纳腔内设置有引流主件和电极座;引流主件紧密贴合于底壁的上表面,引流主件本体的上部设置有用于蓄积汗液进行电化学反应的反应池,本体的下部设置有第一引流针,本体上设置有通过缝,通过缝位于第一引流针根部的侧面,通过缝的上端开口位于反应池内;底壳的底壁设置有进汗孔,第一引流针伸入进汗孔设置,且第一引流针与进汗孔之间具有毛细间隙;电极座叠置于引流主件的上部,电极座下部伸出多个检测电极与反应池内的汗液进行电化学反应;该结构具有用于汗液引流的毛细流道,内部集成检测电极与电路板,汗液损耗小、检测精度高。
本发明公开了一种可编程控制的虚拟电池模组,要解决的技术问题是实现真实的电池组充放电响应,满足对电池管理系统检验和测试的需要,简化测试流程。本发明的可编程控制的虚拟电池模组设有计算机和与计算机连接的虚拟电池模组。本发明与现有技术相比,计算机向虚拟电池模组下发指令,调整虚拟电池的各项参数,并实时的侦测出充电电流,放电电流,温度等参数;虚拟电池单元能够虚拟出化学电池和物理电池的电特性和数据,并具备数据记录传输能力,能记录下完整的电池数据信息,不仅去除了测试中隐藏的安全问题,简化了测试流程,降低了电池管理系统测试成本。
本实用新型公开了一种智能有毒气体传感器模块,用于目前有毒气体探测器不能自动检测有毒气体传感器是否失效、以及有毒气体传感器信号处理电路和主控板集成在一起而使得有毒气体传感器更换不便的技术问题,本方案传感器模块包括:壳体,设置在壳体中的电化学有毒气体传感器、第一电路板和第二电路板,及设置在壳体外的接口单元;电化学有毒气体传感器与第一电路板相连,第一电路板上设置有传感器信号处理及失效检测电路;第二电路板通过可插拔的接插件与第一电路板相连,第二电路板上设置有主控制电路;接口单元与第二电路板连接并接至气体探测器主机。本方案传感器模块能够独立检测有毒气体传感器是否失效,且有毒气体传感器更换灵活方便。
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