本发明公开了一种新型香梨坚实度无损检测装置,包括底座,其中,所述底座内设有电机,所述电机的输出轴连接到可转动地设置在所述底座上的转盘中,所述转盘上圆周均匀分布有多个固定盘,所述固定盘底部通过支撑杆固定到转盘的上表面中;所述固定盘中心开设有通孔,所述通孔周围的固定盘的上下面各分布有多个检测组件,且所述固定盘上方的检测组件与固定盘下方的检测组件相对向地分布。与现有技术相比,本发明与香梨的贴合度好,防止压力集中导致的检测误差,防止夹持和检测中对香梨造成损伤。声振激励检测香梨硬度参数值,效率高,准确度高。
本发明涉及一种香梨硬度声振法无损检测装置,由香梨声振激励感测部件、控制器两部分构成,所述的香梨声振激励感测部件包括右支架、感测端压电梁式传感器、激励端压电梁式传感器、缓冲垫、支撑架、中支架、超声波测距传感器、调距弹簧、导杆、左支架、底座;所述的控制器由DSP、高压放大电路、信号调理电路、LCD液晶显示模块和键盘组成。本发明采用声振法,其通过声振信号在香梨中传播的声速与香梨硬度之间的关系来实现香梨内部品质无损检测,具有准确、便携、快速等优点;采用本发明有利于实现香梨内部品质分级和提高香梨商品价值,能够有效减少市场上香梨内部品质参差不齐、质优价低的现象。
本发明涉及一种香梨坚实度无损检测装置,由香梨振动激励感测部件和信号处理器两部分构成,所述的香梨振动激励感测部件由固定凸台、加速度传感器、推拉式电磁铁、活动夹持体、固定夹持体、加速度传感器固定弹簧、加速度传感器固定片定距筒、加速度传感器固定片、V形块、按钮、电源构成。本发明能较准确、便捷、快速的检测香梨坚实度,其结构中的四个V形块,夹持香梨,可以保证香梨自由振动,以实现香梨的无损检测;采用本发明可以便携、精确、无损地判断水果内部品质的优劣,有效减少市场上香梨品质参差不齐,质优价低的现象,解决了目前市场上水果坚实度检测仪器破坏性检测、受噪声影响较大、价格昂贵的问题。
本发明提供一种干制红枣中可溶性固形物含量的快速无损检测方法,本发明以哈密大枣干制红枣为研究对象,通过采集试验样品的短波红外高光谱图像,测定干制红枣样本中可溶性固形物含量,结合k折交叉验证的一维卷积回归神经网络建立短波红外高光谱数据和理化指标之间的相关性,构建干制红枣可溶性固形物含量预测模型,建立一种基于短波红外高光谱图像和深度学习的干制红枣可溶性固形物含量快速无损检测方法。本发明快速高效、不损坏样本且无需人工提取特征,测定结果准备,可以实现干制红枣中可溶性固形物含量的快速无损检测。本发明基于短波红外高光谱成像和深度学习技术检测干制红枣中可溶性固形物含量,为实现干制红枣品质分级和加工标准化提供有效方法。
本实用新型公开了一种新型苹果内部品质无损检测仪结构,属于苹果检测仪领域,一种新型苹果内部品质无损检测仪结构,包括壳体,所述壳体的内部固定连接有固定板,所述固定板的顶部固定连接有检测仪主体,所述固定板的底部固定连接有限位筒,所述限位筒的内部开设有螺旋槽,所述固定板的底部设置有旋转检测组件。该实用新型通过壳体作为装置结果支撑主体,检测时,将苹果放入壳体内部限位筒的正下方,然后启动检测仪主体使得装置开始工作,然后启动旋转检测组件向下运动,从而实现了装置可以对苹果进行多维立体化检测扫描,检测结果更加准确,并且可持续性主动散热,以保证装置长时间稳定工作的优点。
本实用新型涉及一种传感器接触力防过载型香梨硬度无损检测装置,属于农产品检测领域。该检测装置由香梨声振激励感测部件、信号收集与处理两部分构成,所述的香梨声振激励感测部件包括激光对射开关发射端、激光对射开关接收端、激励端压电梁式传感器、感测端压电梁式传感器、压力传感器、连接板、支架、滑台、滑槽、支撑架、缓冲垫、滚珠丝杠、联轴器、步进电机、底板;所述的信号收集与处理部分由DSP、高压放大电路、信号调理电路、触摸屏输入与显示模块组成。该检测装置使用的压力传感器可将接触力控制在0.1 N≤F˂0.24 N,本装置采用声振信号响应法,通过声振信号在香梨果肉中传播的速度与香梨硬度之间的关系来实现香梨内部品质的无损检测。
本发明涉及肉质检测技术领域,且公开了一种基于近红外的羊肉品质在线快速无损检测系统及方法,包括以下步骤:S1、将样品进行分类,一份为新鲜肉样品,一份为冷藏肉样品;S2、将样品放入传送带机构上进行输送,然后经过红外光谱仪进行采集数据,进行多点位多组数据检测;S3、通过光谱处理系统对红外光谱仪的数据进行转换,并根据检测数据分为胆固醇、水分、脂肪、蛋白质、剪切力、持水力六组数据,通过红外光谱仪对样品进行数据采集,然后通过光谱处理系统对数据进行整合分析,进而分别对样品中的胆固醇、水分、脂肪、蛋白质、剪切力、持水力六组经典数据与国标方法中的范围要求进行对比,确认样品的品质要求是否合格,检测样品无需进行任何破坏性前处理,实现无损检测。
本实用新型涉及一种哈密瓜成熟度声学无损检测装置,由工作台、声音激励部件、哈密瓜支撑座、声音信号感测部件和信号处理器五部分构成。所述的声音激励部件由弹簧激励锤、弹簧激励锤支撑座、弹簧激励锤台架、摆动夹持体、摆动夹持体摆动角度调节弹簧、连接轴、连接块构成;其机构中的弹簧激励锤调至对哈密瓜不产生损伤的力度,以实现无损检测;所述的声音信号感测部件由固定夹持体、电容式传声器、电容式传声器固定筒、缓冲垫构成;本实用新型可以便携、精确、无损地检测哈密瓜成熟度,判断其内部品质的优劣,有效减少市场上哈密瓜品质参差不齐的现象,解决了目前市场上哈密瓜成熟度检测仪器破坏性检测、价格昂贵的问题。
本发明涉及一种基于压电梁式传感器的香梨硬度声振无损检测系统及方法,由软件和硬件系统构成。软件系统由HA‑405型电压放大器、VibPilot振动控制与动态信号采集分析仪和计算机等构成。硬件系统由3条Q220‑A4‑303YB型压电梁式传感器和果床支撑材料等构成。本发明首次使用3条压电梁式传感器,可同时在香梨赤道部和萼端感测,与一种硬度评估新方法构建硬度检测模型,该模型不受果形影响,可以更精确、更全面地判断水果内部品质的优劣,可提高香梨等级和商品率,解决了目前市场上水果硬度检测仪器破坏性检测、受噪声影响较大、价格昂贵等问题。
本发明公开了一种香梨成熟度的激光多普勒测振法在线无损检测装置及方法,将被测香梨放置在运输带上,当其运输到检测位置时停止,然后由敲击装置释放敲击小球,激励香梨果实振动,同时激光多普勒测振仪投射激光到振动的香梨果实表面,对香梨进行检测,并将采集到的振动信号通过数据采集模块传输到计算机中,通过软件分析香梨的成熟度,从而实现香梨成熟度的在线无损检测及分级。
本发明提供一种瓜果成熟度快速无损检测装置及检测系统建立方法,检测系统包括框架、图像采集室、成像光谱仪、移动支架、传送带、上料装置、分级装置、控制箱、键盘、显示器、急停按钮和控制器电缆;图像采集室设于框架内传送带的上方,内设卤素灯、氘灯和限位传感器;移动支架活动连接于框架立柱,并沿此立柱上下位置可调;成像光谱仪固定于活动支架的横梁上。该系统及建立方法能够快速检测出瓜果的成熟度,从而对瓜果进行分类加工处理,提高生产效率,提高果品质量,提高收益。
本实用新型公开了一种乳酸菌多样性研究用超净工作台,涉及通用化学或物理实验装置技术领域。所述工作台包括工作台面,所述工作台面的下侧面设有下支撑板,所述下支撑板为半包围式,工作台面与下支撑板之间构成操作人员放置腿部的空间,所述放置腿部的空间的右侧设有物品放置箱,所述物品放置箱的右侧轴连接于所述下支撑板,所述物品放置箱的左侧设有销栓,下支撑板上设有向腿部空间延伸的平行支撑板,所述平行支撑板上设有与所述销栓相互配合的销栓孔。所述工作台可充分利用台面下的空间,且具有空气质量监测功能,提高了实验的准确性。
本发明涉及一种传感器修饰技术,该技术以节约成本,简单高效,易于推广到工业规模化生产为特色,解决了传感器大批量制造过程中常见的质量因数降低,产品一致性低,可控性和测量信号重复性不佳等问题。该技术是通过两步方法制备复合膜来实现。第一步采用旋转涂布法实现基底纳米微球膜在整个传感器表面的均匀分布;第二步中,用气溶胶喷射法使传感器表面不同传感单元被敏感材料定位修饰。这样的结合,同时达到了均匀性和定位修饰双重目的。该技术有极强的通用性,可以应用到各种传感元件的化学/生物修饰中,也适用于各种敏感材料的修饰,包括聚合物、功能性大分子物质、生物材料(如酶、抗体、受体等)、人工合成材料等。
本发明涉及一种沥青衍生碳基非贵金属氧还原催化剂的制备方法。该方法以煤沥青或石油沥青为碳源,可溶性非贵金属盐为金属源,具有较高分解温度的含氮化合物作为造孔剂和氮源,通过溶剂混合和研磨,混合后的粉末在氩气气氛下高温煅烧,经酸洗、烘干处理得到非贵金属碳化物分散的非贵金属、氮共掺杂碳沥青衍生碳基非贵金属氧还原催化剂。所制备的催化剂具有超薄碳纳米片结构,纳米颗粒均匀地镶嵌在氮掺杂碳纳米片中,相关电化学测试结果表明该催化剂可以高效催化碱性,中性和酸性介质中的氧还原反应(ORR),并且具有优异的稳定性和抗甲醇性能。本发明所述方法过程简单、环保,成本低、便于规模化生产并且具有普适性。
本实用新型公开一种用于甲醇精馏副产物杂醇油的分腔式浸没浮子液位计,用于测量液罐内两种不相溶、不反应液体分液面的高度。包括液罐、导杆、分腔式浸没浮子、信号发收器、控制器,导杆一端固定在液罐内底部中心处,可传递信号波,分腔式浸没浮子为规则中空柱体容器,可沿导杆上下移动,浮子内部对称设置两个相同的空腔,各注满前述两种液体并密封,保证浮子整体的密度介于两种液体之间,使其能悬浮于分液面处;工作时信号波沿导杆上行至分腔式浸没浮子的底面并返回,通过计算和校正得到分液面的实际高度并显示。本实用新型所提供的一种分腔式浸没浮子液位计,适用于测量任何两种密度不同,互相之间不溶、不发生化学反应的液体之间分液面的高度。
本发明属于园艺作物病虫害防治技术领域,具体为一种甜瓜迷实蝇的防治方法,包括农业防治、物理防治、生物防治、化学防治,物理防治具体为:用膜覆盖种植甜瓜,幼果期选用尼龙袋套袋,及时摘除虫果,深埋销毁;生物防治为:在高度为50‑80cm处利用诱杀装置诱杀成虫,诱杀装置内含有性诱剂;化学防治为:在成虫羽化盛期利用药剂防治,成虫羽化盛期包括6月5‑10日的越冬带成虫羽化期和7月5‑12日的一代成虫羽化盛期。本发明针对甜瓜检疫性害虫甜瓜迷实蝇,根据其发生特点采用综合防治方法,降低了虫口基数,提高防治效果,保障甜瓜的品质。
本发明公开了双仿形棉花顶部对耙喷雾方法,包括以下过程:喷雾装置前进过程中,传感器检测棉花高度,调整双仿形机构位置,使得浮动仿形板横梁与棉花顶部接触,进行仿形,位于浮动仿形板上的喷雾喷头棉花顶部进行定量喷药。本发明提供了双仿形棉花顶部对耙喷雾装置,其结构包括:双仿形机构,对耙喷雾装置;双仿形机构是主要部件,由固定机架,活动机架,浮动仿形板组成,固定机架与活动机架之间的距离由液压缸进行调整,浮动仿形板利用自重对棉花进行仿形,并使得棉花顶端露出,由对耙喷雾装置对其实施喷药。原理与操作简单,施药效果好,能够解决化学打顶施药位置与施药量不精确的问题,非常具有实用性。
本发明提供了一种用于水系锌离子电池的氧化亚锰复合材料的制备方法,该方法首先将四水醋酸锰、聚乙烯吡咯烷酮和均苯三甲酸配置成溶液,在室温条件下合成锰基金属有机框架(Mn‑MOF),最后在氩气气氛下热处理,得到MnO/C。该方法通过Mn‑MOF衍生得到氧化亚锰,一定程度上继承了Mn‑MOF多孔、大比表面积的优点,使得材料具有丰富的活性位点,为离子扩散和电子转移提供了较大优势;并且碳化后形成的导电网络进一步提高了材料导电性,展现了优异的倍率性能与良好的循环稳定性。通过本发明所述方法获得的MnO/C用作锌离子电池的正极材料,进行电化学检测。
本发明提供了一种CoNiO2纳米花电极材料的制备方法,该方法以集流体泡沫镍、铜箔或铝箔为基底材料,将六水合硝酸钴,六水合硝酸镍与尿素配制成的溶液,通过水热法在集流体上直接生长得到镍钴氢氧化物,最后置于惰性气氛下低温热处理,得到CoNiO2纳米花材料。该方法步骤简单,成本低廉并且重现性高,合成的无胶粘剂材料具有较大的比表面积,其有序的纳米线组合构成的纳米花结构为电解质离子快速扩散提供优势,展现了优异的面积电容与良好的循环稳定性等优点。通过本发明所述方法获得的CoNiO2纳米花电极材料直接用作工作电极,进行电化学检测。
本实用新型涉及一种实验用离心管,尤其是一种用于农业上利用化学方法分析土壤养分含量、土壤各种理化指标时提取土壤“原液”组合式立体式离心管。一种用于提取土壤原液的组合式离心管,其特征在于包括管盖、离心中心管、滤板、盛取原液的杯形底座,所述离心中心管设有放料口、出液口,所述放料口上设有所述管盖,管盖与放料口之间通过螺纹连接,所述出液口处设有滤板,滤板上设有多个滤孔,滤板外边沿一周设有弧形台,所述杯形底座与出液口螺纹连接。本实用新型结构简单、方便实用,可有效应用于离心提取土壤“原液”、使用稳定可靠、大大提高了工作效率。
本发明涉及一种放线菌新物种StreptomycespopuliradicisTRM70303及其应用。通过从新疆塔克拉玛干沙漠胡杨根际土壤中分离得到的一株放线菌TRM70303,经分子学特征、形态特征、生理生化特征、化学特征分析鉴定为新物种,将其命名为Streptomycespopuliradicis。利用新物种StreptomycespopuliradicisTRM70303发酵制备的微生物菌剂,在干旱胁迫下处理植株,植物株高、茎粗、根长、根重、细胞可溶性糖和SOD的积累显著提高,MDA含量降低,具有促进植物生长并增强植物抗旱的能力。采用本发明提供的新物种TRM70303微生物菌剂不仅可以减少化肥用量,还可以促进植物生长,具有良好的生态效益和社会效益,在农业生物肥料方面具有广阔的开发和应用前景。
本发明涉及一种铜催化高选择性制备2-溴-6-取代基吡啶的方法,其属于有机化合物催化化学技术领域。该方法是在氮气气氛下,将2,6-二溴吡啶、胺类化合物、催化剂、配体和碱按摩尔比为0.5∶1.1∶0.1∶0.2∶1.5加到2mL有机溶剂中,在90℃条件下反应24h,经柱层析分离,得到分析纯的2-溴-6-取代基吡啶。该方法的特点是通过催化方法选择性将2,6-二溴吡啶和胺类化合物的偶联反应控制在一取代阶段,保留另一溴基团,有利于对2-溴-6-取代基吡啶进行官能团修饰。该方法将在医药、配体、有机功能材料合成等方面有着广泛的应用前景。
本发明提供了一种利用基因工程技术培育托品烷类生物碱高产的唐古特莨菪的方法。其过程是用高保真RT-PCR分离目的基因,构建携带目的基因的双元三价植物高效表达载体,采用转基因技术把目的基因导入唐古特莨菪高效表达,打破唐古特莨菪中托品烷类生物碱生物合成途径中的限速反应,推动代谢流往目标产物方向流动,提高唐古特莨菪中托品烷类生物碱的合成能力;在特定的筛选和诱导条件下获得转基因的唐古特莨菪;并对转基因唐古特莨菪进行分子检测和化学检测,最终获得托品烷类生物碱含量大大提高的转基因唐古特莨菪。本发明可以为包括莨菪碱和东莨菪碱在内的托品烷类生物碱的生产提供一种新型优质药源。
本发明提供一种铜单质/铜基金属有机框架材料的制备方法和用途,该方法以氨基对苯二甲酸为有机配体,将硝酸铜和硝酸钴,硝酸铜和硝酸镍,硝酸铜和硝酸锌分别与N,N‑二甲基甲酰胺配置成溶液,通过溶剂热法,在溶剂中直接配位生长得到铜基金属有机框架,再经过N,N‑二甲基甲酰胺的弱还原性,得到铜单质/铜基金属有机框架材料。该方法步骤简单,重现性好,不需要加入其它的还原剂,避免了材料的二次污染,合成的的材料具有高的导电性,大的比表面积以及快的传质速率,优异的电催化活性,将合成的铜单质/铜基金属有机框架材料修饰于玻碳电极的表面,用于葡萄糖的非酶检测,具有灵敏度高、专一性好、检测限低、响应快、稳定性好等优点。可用于非酶电化学葡萄糖的传感。
本发明公开了一种高单炉产能的艾奇逊石墨化电阻炉,包括处理器、红外测温仪和光谱激光仪。该高单炉产能的艾奇逊石墨化电阻炉,红外测温仪将检测的温度信息输送到处理器,通过温度积分计算单元对全时段全面积温度积分,得到热量散失量,光谱激光仪将通过气体散发体积监测单元监测的气体体积信息输送到处理器,通过体积积分计算单元对散发气体的体积进行积分,得到散发气体带走的化学能,处理器通过计算对比单元就热量散失量和散发气体带走的化学能量与预设热传导规律模型进行对比,自动计算出对应的炉体内部温度分布,处理器根据炉体内部温度分布,通过调节命令单元对电阻加热器的加热点进行输出调节,使得炉体内温度均匀化。
本发明涉及一种Fe3O4@C修饰电极材料的制备方法和用途,该方法为先合成Fe3O4,将其分散在壳聚糖溶液中进行水热处理,再洗涤干燥,进行微波碳浴处理,最终得到产物Fe3O4@C修饰电极材料,再将其分散修饰在玻碳电极上用于多巴胺生物小分子准确快速的检测,检测最高灵敏度为2360μA/mM cm‑2,最低检测限达到0.25μM,检测范围达到10μM‑100mM,其电流响应高、稳定性好,能提高对葡萄糖的检测效率、准确度。本发明制备方法简单,所得产品成本低,可控性和一致性较强,纳米颗粒的粒度与形状较为均一,检测性能优异。此外,以具有高度生物相容性和无毒副作用的壳聚糖作为碳源进行包覆,提高了该材料用于人体电化学传感器的可能性,具有非常广阔的应用前景。
本发明公开一种分子印迹聚合物修饰的纳米多孔金银合金线电极,并将其作为电化学传感器用于检测甲硝唑。该电极通过(1)以纳米金银合金线通过去合金法处理得到纳米多孔金银合金线;(2)以纳米多孔金银合金线为工作电极,甲硝唑为模板分子,置于邻苯二胺溶液中进行循环伏安法扫描,将聚合物电沉积到合金线表面;(3)将经步骤(2)处理后的纳米多孔金银合金线电极置于硫酸溶液中进行循环伏安法扫描,得到。本发明无需任何额外的电极支撑,电极制备简单,作为电化学传感器使用,其检测结果具有高的选择性,灵敏性和宽的检测浓度范围,与标准检测方法相比,该传感器具有良好的准确性和可靠性。
本发明涉及一种ZnFe2O4修饰电极材料的制备方法和用途,该方法通过自下而上一步水热法合成ZnFe2O4纳米颗粒,并将其负载在泡沫镍上,得到ZnFe2O4/泡沫镍修饰电极材料,并以此为电极将其应用于无酶型电化学葡萄糖传感器。该方法简单、易操作,能直接用于无酶葡萄糖的快速电化学测定,相对于同类传感器,本发明检测灵敏度可达1160μA/mM cm2,最低检测限达到0.3μM,检测范围达到10μM‑100mM,其电流响应高、稳定性好,能提高对葡萄糖的检测效率和准确度。将其应用于葡萄糖的检测可有效提高葡萄糖检测的灵敏度,拓宽葡萄糖检测的线性区间,并且可以实现较低的检出限。
本发明提供一种基于可见光光谱确定浓度值的方法及装置,涉及化学分析技术领域。解决现有含量测定复杂,获取时间比较慢的问题。包括:对待确定物质和标准溶液进行显色反应,从标准溶液图像和待确定溶液图像中选取确定区域,并统计确定区域内的光密度值;将标准溶液的光密度值中三基色色谱值取倒数并相加,并存储到标准溶液第二文档中,对标准溶液第二文档内的数值进行回归拟合,确定回归拟合方程的系数;从待确定溶液图像中选取确定区域,统计确定区域内的光密度值;将确定的光密度值中三基色色谱值取倒数并相加,并存储到待确定溶液第二文档中,代入所述回归拟合方程中,确定待确定溶液的浓度值。
中冶有色为您提供最新的新疆自治区行政单位有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!