本实用新型公开了一种检测莱克多巴胺的化学发光免疫检测试剂盒,包括盒盖和盒体,所述盒体的内部底端通过挤压弹簧连接有置放底板,且盒体的侧壁夹层内设有隔热层,所述酶标板的顶部卡设有盒盖,所述盒盖的底部水平中线两侧对称设有具有一定磁吸力的磁头。本实用新型中,该检测莱克多巴胺的化学发光免疫检测试剂盒,首先在试剂盒的内部放置有酶标板,可以对放置在其上面的待检测物进行标记,并且大小微孔的设置,方便于对待检测物莱克多巴胺的检测,其次,由于盒体内电热丝的设置,可对于放入到试剂盒内的待检测物进行温热处理,这样在室温较低的情况下,可保证莱克多巴胺处于恒温状态下,以便于对其进行检测。
本发明公开了一种对克伦特罗具特异性的酶联 免疫吸附分析技术及其检测试剂盒,属于生物化学分析技术领 域。以克伦特罗和卤代羧酸酯为起始原料合成半抗原(见化学 式)(n=1-5),将半抗原与不同蛋白质共价偶联分别合成人工 抗原和包被原,以人工抗原免疫动物制备对克伦特罗具特异性 亲合力的抗体,以辣根过氧化物酶标记抗体或半抗原。用所述 抗体或包被原包被微孔板,加入待测样品与酶标记物的混合 液,克伦特罗、酶标记物与包被在微孔表面的抗体或包被原发 生竞争性结合,洗涤去除游离物,加入酶的底物和显色剂,酶 促显色反应的强度与样品中克伦特罗的含量成反比。运用该技 术,制备用于饲料、尿液、畜产品等样本中残留克伦特罗的快 速检测试剂盒。
基于多级孔Cu‑BTC材料的电化学传感器及其在农药草甘膦检测中的应用,涉及电化学传感器材料的制备技术,将多级孔Cu‑BTC材料和全氟磺酸依次修饰于氧化铟锡导电玻璃表面,取得基于多级孔Cu‑BTC材料的电化学传感器。以所述电化学传感器作为工作电极,饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝电极作为对电极,组成三电极系统,可以对待测液体中草甘膦含量进行精确检测。通过试验,结果表明该电极对草甘膦检测的灵敏度显著提高,且该修饰电极制备简易、重现性及稳定性好、线性范围宽,可检测实际样品中草甘膦的含量,具有简便,快速,精确度高等优点。
本发明公开了一种基于Hemin@Fe3O4MPs模拟酶的化学发光免疫检测鸡细胞因子的方法。所述方法采用双酶协同催化信号放大技术,免疫传感阵列用硅烷化的可抛式玻片制得,将不同鸡细胞因子的捕获抗体用共价结合的方式包被于相应结合位点,并将不同的鸡细胞因子的标记抗体固定在Hemin@Fe3O4MPs纳米粒子上制备形成相应的Hemin@Fe3O4MPs‑Ab2信号放大纳米探针。本发明通过二级抗体对抗原的特异性识别形成稳定的夹心的鸡细胞因子免疫复合物,催化化学发光反应,产生强烈的化学发光。本发明方法的检测范围为0.005~0.1ng/mL,能够实现双酶协同催化信号放大的多组分鸡细胞因子的化学发光免疫检测。
本实用新型公开了一种安全性能高的分析化学液体取样装置,包括外壳和内壳,所述外壳的顶部固定连接有电机箱,并且电机箱内壁的底部固定连接有马达,所述外壳内壁两侧之间的顶部转动连接有活动杆,并且马达输出轴的一端固定连接有第一皮带轮,所述活动杆表面的中部固定连接有第二皮带轮,本实用新型涉及化学实验技术领域。该安全性能高的分析化学液体取样装置,通过外壳的顶部固定连接有电机箱,利用外壳将内部的内壳进行防护,在进行取样的过程中,就不用担心化学液体会溅到手上,使用安全性大大提高,通过内壳的底部连通有取样管,采用简便的方式就可以进行取样,使用十分的省力,提高了整体操作的便捷性。
本发明公开了一种无标记化学发光免疫传感器及其免疫分析方法,一种无标记化学发光免疫传感器的免疫分析方法包括如下步骤:(1)将所述免疫传感器固定在免疫微反应器后,将带抗原样品以0.5ml/min的速度注入流通池,在线温育后形成免疫复合物;(2)用缓冲液PBST以1ml/min的速度冲洗免疫复合物,除去未反应的免疫试剂;(3)将化学发光底物溶液以0.5ml/min的速度通入免疫传感器,产生的化学发光信号由光电倍增管记录。本发明以化学发光探针和无标记的抗体共固定于具有良好生物相容性的固相界面,制得该免疫传感器,结合流动注射,构建了一种廉价、快速、方便的无标记化学发光免疫分析方法。
本发明涉及一种基于铜铁双金属有机框架纳米酶的无标记电化学免疫传感器的制备方法及免疫分析方法,首先合成纺锤形铜铁双金属有机框架纳米酶,然后再用其修饰玻碳电极界面固定抗体分子,制备得到无标记电化学免疫传感器。该铜铁双金属有机框架纳米酶具有大的比表面积,借助于链霉亲和素对生物素化的抗体较高的选择性,使抗体能够有效的固定于铜铁双金属有机框架的表面。该传感器,在邻苯二胺溶液体系中,可催化邻苯二胺氧化,产生强的电化学信号,使抗原‑抗体特异性反应形成的免疫复合物抑制了铜铁双金属有机框架纳米酶催化,而引起电化学信号强度降低。利用降低信号和抗原浓度线性关系,可快速实现对IgG的无标记高灵敏度的检测。
本发明提供了一种基于纳米模拟酶的无标记化学发光免疫传感器及制备和分析方法:首先将壳聚糖溶液分散的硫化铜纳米粒子修饰于环氧基活化的载体片表面;再将链酶亲和素固定于硫化铜纳米粒子表面;随后通过链酶亲和素对生物素的特异识别作用,将生物素化的抗体固定于载体片表面,牛血清蛋白封闭后制备得到无标记化学发光免疫传感器。硫化铜纳米模拟酶的使用,改善了传统化学发光免疫分析中天然酶稳定性差,易受环境影响等缺点,使得构建的化学发光体系的稳定性和灵敏度得到显著的提高,并且大大降低了检测费用,具有非常重要的应用价值和实际意义。
本发明提供了一种基于硫化铜纳米模拟酶的无标记化学发光成像免疫传感器的制备及分析方法,通过丝网印技术在可抛式环氧硅烷化的载玻片表面制得4×12免疫传感阵列,并将分散于壳聚糖的硫化铜纳米粒子滴涂于阵列微孔中;继续滴涂链酶亲和素于阵列微孔中,再将生物素化的抗体修饰于链酶亲和素功能化的硫化铜纳米粒子表面,封闭后即制得该无标记化学发光免疫传感器。该无标记化学发光免疫传感器可以对48个样品同时检测,改善了单组分无标记化学发光免疫分析模式分析时间长,劳动量大,试剂消耗多等缺陷,实现了多种肿瘤标志物廉价、快速、高通量、高灵敏的联合检测,适用于肿瘤早期的大规模筛查,具有非常重要的应用价值和实际意义。
双模拟酶信号放大的多鸡细胞因子化学发光免疫分析方法,涉及免疫分析、化学发光分析、多组分免疫分析及禽类细胞因子检测等技术领域,本发明通过将DNAzyme修饰在羧基功能化的CuSNPs,实现了化学发光信号的增强,提高了免疫分析的灵敏度。本发明的基于CuSNPs@DNAzyme双模拟酶信号放大策略的化学发光免疫阵列传感器,实现了高通量,高灵敏,宽线性范围,原位并同时检测多种鸡细胞因子。该新颖的化学发光免疫阵列传感器能弥补传统的化学发光免疫传感器的缺点,为多组分免疫分析的发展和禽类疾病的临床诊断提供了很好的依据。
本发明涉及电化学免疫分析技术领域内一种硫化铟纳米微球修饰的标记电化学免疫传感器及其电化学免疫分析方法,首先合成中空红毛丹状硫化铟纳米结构微球,利用链霉亲和素将其生物功能化并修饰于玻碳电极表面,通过链酶亲和素对生物素的特异亲和作用,将生物素化的抗体固定于功能化界面上,用牛血清蛋白封闭得到标记电化学免疫传感器。硫化铟具有大的比表面积和优良的生物相容性,且链霉亲和素对生物素化的抗体具有高的选择性,因此,捕获抗体能够有效的固定于硫化铟的表面。用该纳米微球所制得的电化学免疫传感器,在硫堇溶液体系中,可快速简便地实现对血清或体液中的肿瘤标志物的高灵敏度标记检测。
本文发明了一种检测多种鸡细胞因子化学发光成像免疫传感器的制备及分析方法,成像免疫传感器用硅烷化的可抛式玻片制得,将不同鸡细胞因子捕获抗体用共价结合的方式包被于相应结合位点,信号分子辣根过氧化物酶与标记抗体共同固定在金纳米粒子上,实现信号放大。基于夹心免疫反应,每一个检测位点捕捉到的HRP会触发化学发光,信号由电荷耦合器CCD收集,用于多种鸡细胞因子的同时检测。这种方法具有高通量、易操作、低成本等优点,可实现对多种鸡细胞因子的同时检测,其稳定性,可重复性及准确性使多种鸡细胞因子的化学发光成像免疫检测技术在禽类疾病检测中显示了很好的应用前景。
一种适用于金属丝键合的trench肖特基芯片及其加工工艺。涉及一种肖特基芯片及其加工工艺,尤其涉及一种适用于金属丝键合的肖特基芯片及其加工工艺。提供了一种在芯片区域内增加平面键合区域,避免沟槽损伤的适用于金属丝键合的trench肖特基芯片及其加工工艺。所述trench区域上还设有平面键合区,所述平面键合区为光滑平面,所述平面键合区上敷设表面金属。所述trench区域的边缘和平面键合区的边缘分别设有保护环。所述沟槽的内壁经过氧化处理,形成二氧化硅层。本发明便于用户使用,也便于生产者区分键合线路走向,使芯片连接更加直观,便于查找故障点。
本发明提供一种生产效率高、产品质量高的生产聚乙烯醇薄膜的工艺方法,即模具挤出辊筒流延法制备聚乙烯醇薄膜。本发明解决传统钢带流延法与辊筒涂覆流延法的工艺复杂、成本高、产量低、产品质量不稳定等缺点,本发明提供的生产工艺方法能够精准控制物料的溶解过程、成型流变过程、流延展平过程、传热传质过程,从而保证产品质量的相对稳定性;本发明提供的生产工艺方法生产效率高,能够大大提高成品膜的产量,经济效益高;实际生产中噪音小、污染少,不会危害人体健康,工人无需全面防护,环境友好;本发明涉及的整套设备成本低,前期设备投入少,且整套设备运行能耗低、维护率低、维护费用低,投资回报期快。
本发明公开了一种抗震防摔倒型移动式LED屏幕及制作方法,包括底座、第一弹簧、第一连接轴、防滑橡胶、限位块、限位孔、第二套筒、第二连接轴、第二弹簧、齿轮、限位爪、第一伸缩杆、第三弹簧、减震橡胶、第二伸缩杆、第四弹簧、滑轮、连接杆和连接块;该发明安全、可靠,通过防护壳、第一伸缩杆、第三弹簧、防尘条、减震橡胶、第二伸缩杆、第四弹簧、滑轮、连接杆和连接块的配合使用,形成抗震防护结构,避免了在运输和移动过程中LED屏幕的损坏,且通过抗震防护结构的使用,也避免了LED屏幕意外摔倒时的损坏,提高了该LED屏幕的使用寿命;该LED屏幕的制作方法较为简单,在保证LED屏幕质量的同时,减少了制造成本,利于企业推广使用。
本发明属于计算机外接设备领域,涉及性能监测技术,用于解决现有折叠键盘监测系统无法对折叠键盘的灵敏度与综合性能进行精确检测的问题,具体是一种折叠键盘用性能监测系统,包括监测平台,监测平台通信连接有按键监控模块、折叠分析模块、故障分析模块、综合分析模块以及显示模块,按键监控模块用于对折叠键盘的按键灵敏性进行监控并得到折叠键盘的后退表现值,按键监控模块将键盘的按键灵敏等级以及后退表现值通过监测平台发送至综合分析模块;本发明是通过按键监控模块对使用者的敲击行为进行检测,通过后退键的敲击错误率对键盘按键的灵敏度进行反馈,而不需要针对折叠键盘的每一个按键进行按压检测。
本发明提供了螺纹钢高精度防变形压制工艺,下料切角磨毛边:板材用等离子切割下料时,先按样板划线,按线切割,切割钢板时,钢板表面涂防飞溅液,所述的防飞溅液采用水性涂料,水性涂料喷涂在钢板的外表面;可以让钢板的成型效果更加的好,钢板在后续制备成型的时候,成型的效率提升,在钢板成型的时候可以采用两套检测方法进行检测,检测的效果进一步的提升,能够满足了不同阶段的钢板成型检测的需要,对于钢板的内部成型情况做到很好的预测,让钢板的成型的成功率更加的高。
本发明涉及一种太阳能电池板的封装工艺,具体涉及一种太阳能电池组件的制备方法。本发明用装框机和打胶机对半制成品同时进行操作完成半制成品的边缘进行装框,保障组件边框严丝合缝,避免溢胶不均,保障太阳能电池组件的封装质量;本发明太阳能电池组件的制备方法大多采用机器操作,不仅省时省力,而且极大地提高了成本率,对生产过程中的产品进行检测,有效保障所得太阳能电池组件的各种性能,延长其实际应用中的使用寿命,减少生产和维护成本,便于广泛推广使用。
本发明提供了一种基于激光测量的机器人关节减速器倾覆刚度测试系统,主要包括底座、减速器、加载力臂、激光发射器以及高度尺,底座上安装减速器,减速器包括减速器壳体、减速器输出端,减速器输出端与输出转接板相连,转接板上端设有加载力臂,加载力臂一端设有重锤,加载力臂上端固定连接第一镜架转接板,第一镜架转接板上设有激光发射器,本发明结构原理简单,可以实现对机器人关节精密减速器进行任意方向抗倾覆性能测试,还具有检测精度高、工作可靠、结构简单、安装方便等特点,适用于多种型号精密减速器的倾覆刚度检测,应用于高精度传动装置测量技术领域。
本发明涉及双相不锈钢技术领域,具体为海洋工程用特超级双相不锈钢生产方法,包括以下步骤,S1:将铁水和合金溶液一起导入到精炼炉的内部进行混合得到钢水,S2:AOD炉冶炼,进行脱碳、还原以及脱磷脱硫,S3:将得到的钢坯送入到加热炉的内部,进行加热,实现固溶处理,然后进行快速水冷,S4:酸洗钝化处理,S5:包装入库。本发明,在传统双相不锈钢的制备过程中,向AOD炉内部添加有氧化钙,可以在钢水处于AOD炉内部进行冶炼的过程中,对钢水实现碱性保护,同时进行扒渣测温取样,通过测定炉渣中CaO/SiO2的比值,来确定AOD炉体内部的整体情况,进而确保脱碳、还原以及脱磷脱硫过程的顺利进行,进一步对该双相不锈钢的整体性能进行提升。
本发明提供了基于光栅编码器的机器人关节减速器倾覆刚度测试系统,主要包括底座、减速器、编码器支架、加载力臂、角度编码器,底座上安装减速器,减速器包括减速器输出端和减速器壳体,减速器上端固定连接编码器支架,编码器支架上端连接加载力臂,加载力臂一端设有重锤,编码器支架侧端连接角度编码器,本发明结构原理简单,可以实现对机器人关节精密减速器进行任意方向抗倾覆性能测试,还具有检测精度高、工作可靠、结构简单、安装方便等特点,应用于高精度传动装置测量技术领域。
本发明提供了一种用于H7N9亚型禽流感血清杀伤效应测定的靶细胞及鉴定方法,其包括如下步骤:PCR扩增目标基因片段、目的基因包装到载体中、转染、慢病毒分离和检测、测定HA蛋白表达情况、测定血清杀伤活性。本发明有着如下有益效果:本发明构建的细胞株高效均一地表达HA蛋白,在普通二级实验室即可操作,为测定H7N9血清杀伤效应提供稳定、可靠的靶细胞来源;本发明提供的细胞系带有ZSgreen荧光报告基因,无需额外的标记,且能区分靶细胞与效应细胞;本发明建立的检测H7N9禽流感免疫血清Fc效应的方法,为全面认识H7N9疫苗的免疫保护机理提供有力工具;除了针对特定的病菌外,本发明还可以对其他家禽疫苗抗体Fc免疫效应的测定提供了技术参考。
本发明公开的属于太阳能发电技术领域,具体为一种高效太阳能光伏电池系统,包括:太阳能光伏板、智能控制器、电量储备装置、环境监测模块、故障检测模块和位置信息模块;太阳能光伏板,所述太阳能光伏板用于将光能转化为电能;电量储备装置。该系统通过在发电的时候利用环境监测模块和故障检测模块实施采集信息,有利于实施监控装置的稳定运行,及时发现故障,减少排障时间;通过电量储备装置的设置有利于进行电量储备减少资源浪费,同时通过制氢储能和蓄电池储能的防止,增加装置的利用方式,防止蓄电池储满造成的资源浪费。
本发明提供了一种光学玻璃回收工艺,包括置物分拣台,用于对置物分拣台上的光学玻璃进行折射率检测与辐照检测的检测系统,视觉在线模块,以及设置于置物分拣台两侧的分拣机械手,置物分拣台的外侧还设有多个回收箱;光学玻璃回收工艺包括以下步骤:S1步骤,通过分拣系统将收集完成废弃的光学玻璃以大小,数量要素作分批次处理,并通过传输系统的输送带使光学玻璃进行动态流动;S2步骤,检测系统通过激光快速测定光学玻璃的折射率并采用γ射线和X射线对光学玻璃进行辐照分析,检测结果通过电信号传输至视觉在线模块;S3步骤,视觉在线模块对不同体系的光学玻璃进行特征标记,并配合分拣机械手对光学玻璃进行分类分拣。本发明能够实现分类回收。
本发明公开了一种新型阻燃导热高分子电缆料及其制备方法,所述一种新型阻燃导热高分子电缆料及其制备方法包括聚合物塑化、混炼出片、压制和试样。该新型阻燃导热高分子电缆料及其制备方法,通过第一步和第二步中向素化物中添加氧化剂、阻燃剂和膨胀石墨,在阻燃剂总用量不变的情况下,增加膨胀型石墨的含量,能够有效提高体系的阻燃性能,利用膨胀型石墨在高温下通过膨胀成炭,起隔热隔氧等作用,抑制燃烧从而达到阻燃效果,使该方法制备出来的电缆料具备高阻燃性。
本发明公开一种键盘自动化组装生产线,包括依次连接的投料站、原料除尘站、底板与线路板压合站、剪刀脚压合站、键帽压合站、字符印刷站、标贴站、成品除尘站和包装站、以及连接各站点的物料传送带,还包括与投料站、贴标站及包装站电性连接的组装控制系统;原料为上下叠放的线路板和底板,原料由载板承载、顺次流入各站点组装后得到成品。本发明的键盘自动化组装生产线可大幅减少人力使用,降低人员管理成本,同时大大地提高生产效率;而且,该自动化组装生产线在一些重要站点后设置自动检测站点,通过机械检测比对,检测速度快、生产过程流畅,更重要的是可很大程度地降低肉眼检测的误差,降低次品率和返工率,提高成品质量。
本发明公开了汽车司机围饰件智能设计系统,通过汽车类型处理单元选取不同的车型差异信息以及相同车型的差异信息反馈至汽车围饰结构设计单元然后通过汽车围饰材料录入单元反馈的汽车围饰结构设计单元进行选取不同设计材料并显示设计材料的环保以及强度等性能,通过汽车围饰颜色录入单元将颜料信息发送至汽车围饰结构设计单元进行颜色的调度并依据颜色、材料和汽车骨架类型差异与设计的内饰结构进行模拟,围饰件结构检测数据处理模块用于对围饰件局部进行切割后然后经过通过汽车围饰件结构设计单元获取从汽车围饰件材料录入单元的强度、刚度和振动的数据以及从原材料重量检测模块获取的数据进行分析替换成最优化的局部材料。
一种切脚材料的加工装置及加工方法。涉及芯片加工装置。提供了一种能够在一个工位上完成检测和切脚工艺、对芯片性能影响小且效率高人工成本低的切脚材料的加工装置及加工方法。装置设于机架上,包括上料装置、检测装置和分拣装置,上料装置设于机架的首端,上料装置、检测装置和分拣装置通过轨道连通,检测装置、分拣装置依次排列在机架上,机架的尾端设有正品托盘,机架的下方设有次品托盘;切脚装置包括设于轨道一侧的刀组和支撑架,支撑架上设有滑轨,刀组由设于滑轨上的轨道电机驱动,机架上与所述刀组对应的位置设有刀槽。本发明能够在一个工位上完成测试打标切脚的工序,且对芯片外观影响小,不需要人工频繁参与,劳动强度低的优点。
本实用新型涉及一种1000kV气体绝缘单相隔离开关装置。所述的装置包括传动装置、传动轴、绝缘子、动触点机构、静触点机构和母线管道;所述的传动装置设置在母线管道上,所述的传动轴一端与传动装置相联接,另一端与动触点机构相联接,所述的动触点机构和静触点机构分别与母线管道相连接,所述的传动装置通过传动轴控制动触点机构与静触点机构的接触与分离。本实用新型在额定电压1000kV及以下GIS、GIL组合电器等各种高压产品的工频耐压、局部放电测量等性能检测试验中,通过该开关装置的使用,可以对高压试验产品进行分离和合闸操作,方便快捷,提高工作效率。
本实用新型提供了铝管拉力快速试验通用装置。涉及一种试验装置,尤其涉及铝管拉力测试装置的改进。提供了一种能够检测整条铝管的抗拉性能,检测结果精准的铝管拉力快速试验通用装置。包括底座、第一固定座和第二固定座,所述第一固定座固定在所述底座的一端且垂直于所述底座布设,所述第二固定座由固定在底座另一端的液压装置带动在所述底座上滑动。第二固定座和第一固定座上的夹块夹住铝管,通过液压装置驱动第二固定座向后滑动,从而拉动整个铝管,第一固定座固定在底座上,因此在第一固定座和第二固定座的配合下能够检测整个铝管的拉力性能,不需要取样进行检测,检测准确度更高。
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