本发明属于村镇污水处理领域,尤其涉及一种村镇污水处理设备及其处理方法,采用一种村镇污水处理设备配合完成,该村镇污水处理设备包括污水处理箱,污水处理箱内部一端设有浮油处理部件对浮油进行收集、中和搅拌和压缩存储处理,浮油处理部件后侧设有杂物处理部件对杂物进行过滤收集和污水过滤,杂物处理部件上方设有杂物存储部件对杂物进行压缩存储和对杂物进行风干,杂物处理部件远离浮油处理部件方向设有化学中和部件控制污水进入的量和进行化学中和反应去除污水中的氮和磷,化学中和部件远离杂物处理部件方向设有微生物处理部件对污水进行微生物净化作用,微生物处理部件远离化学中和部件方向设有检测部件对处理后的污水进行检测。
本发明一种全固态可视化味觉传感器阵列的制作方法,属于传感器阵列的制作方法技术领域。首先选择对液体样品中微量化学物质具有颜色响应的疏水性卟啉、酞菁类化合物作为可视化敏感材料,选择亲水性混合纤维素酯微孔薄膜、疏水性ABS塑料薄板(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、防水双面胶作为基板制作材料。通过微量取样装置取0.1-10μL可视化敏感材料溶液固定到基板上小孔内的混合纤维素酯微孔薄膜上,一个小孔固定一种可视化敏感材料,然后将氯仿干燥后得到可视化味觉传感器阵列。本发明的全固态可视化味觉传感器阵列具有费用低、检测精度高、检测范围宽、使用寿命长、不同批次间一致性高等优点。
本发明涉及过氧化氢检测技术领域,特指一种NiO/C纳米复合电极材料及制备方法和应用。本发明首先在预处理过的玻碳电极上修饰制备好的NiO/C纳米分子层,得到高活性的修饰电极NiO/C/GCE。本发明还涉及一种高电活性修饰电极在过氧化氢检测中的应用。有益效果在于:有一对明显的氧化还原峰,表现出优异的电化学活性。而且,该方法实现了在较正电位范围(0V‑0.7V)内过氧化氢检测,并且解决了传统电氧化方法检测过氧化氢时存在多巴胺、抗坏血酸、尿酸等易氧化干扰物质的影响问题。该材料对H2O2具有优良的电化学传感性能,具有较高的灵敏度、良好的稳定性和抗干扰能力,在电催化和生物传感领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于多肽‑酶复合材料的过氧化氢传感器的制备方法,该多肽‑酶复合材料具有良好的电化学活性,对过氧化氢具有良好的电化学响应性能,利用WF二肽与锌离子合成制备多肽基纳米颗粒,并与辣根过氧化氢酶(HRP)结合形成多肽‑酶纳米复合材料,利用Nafion溶液将此多肽‑酶纳米复合材料固定在玻碳电极电极表面。以修饰后的玻碳电极(GCE/WF‑DNPS/HRP/NF)为工作电极,铂丝电极为对电极、Ag‑AgCl电极为参比电极构成三电极体系,实现了对过氧化氢的高灵敏度检测。本发明提供的检测方法对过氧化氢的检测具有响应快、成本低、灵敏度高、检测限低、生物相容性好等特点。
本发明公开了一种用于内燃机替代燃料二甲醚‑聚甲醛二甲醚3反应机理模型的简化方法,采用了直接关系图法、敏感性分析法和同分异构法反应机理简化方法获得此简化的模型,从内燃机替代燃料二甲醚‑聚甲醛二甲醚3混合机理的详细化学反应机理模型出发,给出并构建二甲醚‑聚甲醛二甲醚3混合内燃机替代燃料的简化的化学反应模型,本发明所构建的用于内燃机数值仿真的替代燃料二甲醚‑聚甲醛二甲醚3燃烧化学反应机理简化模型计算效率高,结果准确。可以直接用于内燃机替代燃料二甲醚‑聚甲醛二甲醚3混合燃料燃烧流场的数值仿真模拟中,为内燃机的数值分析提供了有效的技术支持。
一种雨水收集池控制系统,该系统运行于分散控制系统中,该分散控制系统连接于雨水收集池,该雨水收集池控制系统包括:控制模块,用于控制雨水收集池内的化学需氧量分析仪对雨水收集池内的雨水进行采样,并分析该雨水的化学需氧量浓度值;及开启模块,用于当所述雨水的化学需氧量浓度值超过雨水排放标准时且雨水的液位到达了雨水收集池内的液位计的高液位时,开启雨水收集池内的潜水泵,控制潜水泵将雨水收集池中的雨水抽出,并通过雨水收集池的上排水口排出至废水处理系统,当雨水收集池中的雨水的液位到达了液位计的设定低液位时,关闭所述潜水泵。本发明还提供了一种雨水收集池控制方法,本发明能够对雨水进行收集并处理,防止环境污染。
本发明提供了一种苹果智能采摘分拣机及其采摘方法,包括末端采摘装置、微处理器、智能分拣装置、包装装置和拖斗;所述末端采摘装置包括微型真空泵、机械手臂和电化学乙烯气体传感器,所述机械手臂的手爪上设有电化学乙烯气体传感器,所述电化学乙烯气体传感器用于检测待采摘苹果附近的乙烯气体浓度,所述微型真空泵安装在机械手臂上,且所述微型真空泵的进口位于所述电化学乙烯气体传感器附近;所述微处理器根据电化学乙烯气体传感器检测值控制机械手臂采摘成熟的苹果并输送至智能分拣装置,所述智能分拣装置根据苹果的大小分类输送至拖斗内,所述包装装置安装在智能分拣装置上。本发明可判断水果的成熟度及直接按直径分拣进箱直接包装苹果。
本发明属于电化学传感器制备技术领域,涉及葡萄糖无酶检测传感器的制备,尤其涉及一种分子印迹修饰镍泡沫电极的制备方法及应用于葡萄糖的检测。本发明公开了以葡萄糖分子为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,N, N?亚甲基二丙烯酰胺为交联剂,通过一步热引发的方式进行分子印迹修饰镍泡沫电极的制备方法。根据本发明所述方法制备得到的分子印迹修饰镍泡沫电极,可将其应用于碱性条件下的葡萄糖浓度检测。试验结果显示该无酶电化学传感器具有较好的选择性和灵敏度,可用于复杂环境中的葡萄糖检测,特别是葡萄糖浓度在15~55?mmol·L?1范围内。将该传感器应用于检测葡萄糖,具有操作简单,对葡萄糖分子响应快速的特点,具有一定的实用价值。
本发明涉及一种GYH25煤矿用氧气传感器,包括壳体和氧气监测装置,壳体上设有把手,所述壳体包括上壳体和下壳体,上壳体与下壳体之间通过支撑臂相连接,所述上壳体上设有显示窗口、报警窗口,所述下壳体包括传感器放置腔和设置在传感器放置腔两侧的气体监测腔,所述氧气监测装置包括电池、氧气传感器、信号转换器、信号放大器、滤波器、数据采集卡、数据存储器、CPU单元、数码管显示器、单片机、报警仪、无线传输模块、互联网、远程监控主机,本发明采用电化学原理、嵌入式控制器智能控制、数码管显示的电子仪器,操作简单,使用方便,安全可靠,主要用于氧气的检测与报警,对氧气的检测范围能达到???0-25%O2。
本发明涉及石墨烯材料领域,特指一种硫杂石墨烯/γ-Fe2O3纳米复合材料的制备方法及其用途,本发明制备的硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料可以应用于比色法检测领域,尤其可以应用于微流控技术通过比色法检测乳酸。本发明所使用的制备硫杂石墨烯/γ-Fe2O3的方法,在650℃温度下,却能得到稳定存在的γ-Fe2O3。本发明所得到的材料硫杂石墨烯/γ-Fe2O3可广泛应用于光电化学传感、催化以及电池材料领域。本发明所得到的材料硫杂石墨烯/γ-Fe2O3用于微流控技术通过比色法灵敏检测乳酸,通过微流控技术,降低了乳酸和乳酸氧化酶的用量,同时,硫杂石墨烯/γ-Fe2O3纳米复合材料也得到降低的同时,还能够起到很好的催化效果。
本发明公开了一种内燃机替代燃料二甲醚燃烧反应机理模型的简化方法,具体是采用了直接关系图法、敏感性分析法和同分异构法、计算奇异摄动法、扩散物种捆绑法化学反应机理模型的简化方法,从内燃机替代燃料二甲醚的详细化学反应机理模型出发,给出了构建二甲醚内燃机替代燃料的简化的化学反应模型,本发明所构建的内燃机替代燃料二甲醚燃烧化学反应机理简化方法,得出的简化机理模型计算效率高,结果准确。可以直接用于内燃机替代燃料二甲醚燃烧流场的数值模拟中,为内燃机的数值分析提供了有效的技术支持。
本发明提供了一种确定原油及石油流股的分子组成的方法,包括划分沸程组分、分析化学表征、区分化学类别、确定缺氢度、碳链长度、确定分子结构组成等步骤。本发明具有沸程覆盖广、化学类别划分细致、结构准确、分子数据完整的效果,可降低分析成本、简化分析流程,能够以较低成本、较快速度获得完整的原油分子组成数据。
本发明涉及一种BiPO4/3DNGH三维光电功能纳米材料的制备及其适配体传感检测四环素的方法,以光电化学技术为检测手段,属于光电化学传感技术领域。具体步骤为采用一步水热法首次制备具有优异可见光响应的BiPO4/3DNGH三维光电功能纳米材料。3DNGH的引入可以有效地提高BiPO4的可见光吸收,与原始的BiPO4(3.85eV)相比,BiPO4/3DNGH的能带隙大大缩小到2.1eV。与BiPO4、BiPO4/还原石墨烯(BiPO4/rGO)和BiPO4/氮掺杂石墨烯(BiPO4/NG)相比,制备BiPO4/3DNGH光电功能纳米材料具有优异的PEC活性。基于BiPO4/3DNGH光电功能纳米材料的优异PEC性能和无标记aptamer作为生物识别元件,成功构建了无标记适配体传感平台用于Tc的检测。本发明旨在发明一种制备工艺简单,运用灵活,灵敏度高,检测成本低,能够在极短时间内实现对Tc进行灵敏检测的光电化学传感器。
本发明涉及纺织技术,其以纯天然彩色兔毛为原料,采用将纯天然彩色兔毛+助剂+水后进入合毛机进行合毛,混合均匀堆放8小时后进行梳理;其中在合毛时添加助剂:渗透剂1-2%,防脱毛剂1-3%,还原剂1-2%,合毛油2-4%,抗静剂1-3%,防蛀剂2%;再将合毛后的彩色兔毛采用自动吸喂毛的方法进行梳理,形成粗纱,通过花卷装再进入走锭机,经捻纱后的纱线再进入络筒机进行并线、分类整理,自动检测纱的细度,最后根据络筒检测的系数进行成品纱包装,使用12针衡机进行编织生产。本发明制作获得的纯天然彩色兔毛绒织物,以纯天然彩色兔毛绒为原料,在纺织中不需破毛,不需化学清选,更不需化学染色,故具有天然,绿色环保的特点,是一种生态纺织品。
本发明公开了一种硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料的制备方法及其用途,本发明制备的硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料可以应用于光电化学检测领域,尤其可以用于光电化学检测啶虫脒。该制备方法选用氧化石墨、金属硫酸盐为原料,利用高温煅烧的方法制备了硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料。本发明所用原料来源丰富,制备工艺简单、易操作。本发明制备的硫杂石墨烯/氧化锌纳米复合材料用于光电化学检测啶虫脒检测下限可达到0.1ng/mL。本发明所得到的材料还可广泛应用与光电化学传感、光催化以及电池材料领域。
本发明涉及一种石墨型氮化碳纳米棒修饰电极的制备方法,并将其将其运用于铜离子光电化学检测中,属于金属离子的检测技术领域。该光电化学检测器为三电极体系,所述的三电极中的参比电极是饱和甘汞电极,辅助电极是铂电极,工作电极为修饰有石墨型氮化碳纳米棒材料的铟锡氧化物(Indium?tin?oxide,ITO)导电玻璃。本发明制备的光电化学检测器具有高灵敏度,良好选择性,较强的抗干扰能力,能够进行金属离子的快速检测,拓宽了石墨型氮化碳的应用领域。
本实用新型公开了一种分析化学仪器,具体地说是一种蠕动泵式称量滴定仪。它包括滴定单元、测量和控制单元以及称量瓶,滴定单元包括滴定池、蠕动泵和毛细管,蠕动泵的入口和出口分别通过毛细管通入称量瓶和滴定池中;所述滴定池中安装有电极,测量和控制单元的电信号输入端与滴定池中的电极连接,测量和控制单元的控制输出端与蠕动泵连接。本实用新型通过蠕动泵驱动滴定液,由测量和控制单元测量电极电位变化来确定滴定的进程,控制蠕动泵,采用称量的方法获得加入滴定液的质量,从而提高了滴定精度;同时其装置结构简单,使用方便,成本也较低,滴定管路容积小,利于润洗。
本发明公开了一种分析化学仪器,具体地说是一种蠕动泵式称量滴定仪及其滴定方法。其滴定仪包括滴定单元、测量和控制单元以及称量瓶,滴定单元包括滴定池、蠕动泵和毛细管,蠕动泵的入口和出口分别通过毛细管通入称量瓶和滴定池中;所述滴定池中安装有电极,测量和控制单元的电信号输入端与滴定池中的电极连接,测量和控制单元的控制输出端与蠕动泵连接。本发明通过蠕动泵驱动滴定液,由测量和控制单元测量电极电位变化来确定滴定的进程,控制蠕动泵,采用称量的方法获得加入滴定液的质量,从而提高了滴定精度;同时其装置结构简单,使用方便,成本也较低,滴定管路容积小,利于润洗。
本发明一种pH可控循环双浊点萃取镉的方法,属于分析化学中痕量金属元素的分离富集和分析测定技术领域。该方法采用温敏性嵌段共聚物L31形成的胶团溶液进行浊点萃取,调节pH至碱性,加热到浊点温度后分成水相和胶团相两相,镉离子以氢氧化镉的形式富集于胶团相;然后用水作为溶液,调节胶团相的pH至酸性,再次浊点反萃,氢氧化镉解离,最后得到富集镉离子的水相溶液,并用火焰原子吸收法测定镉离子的含量。分离富集后的胶团相可以进行循环利用。本发明操作简单,萃取过程绿色环保,萃取效率高,为其他金属离子的分离富集提供了有效参考。
本发明涉及一种设施番茄氮磷钾胁迫自动识别方法和装置,自动识别装置由CCD、摄谱仪、光学系统、光源、位移台、控制器、PC机、显示器和光箱组成。首先利用标定样本对自动识别装置进行系统实验标定;之后对模型样本在整个生长期进行等间隔时间采样,采集番茄倒7叶的可见光-近红外的反射强度、偏振度分布、超光谱图像信息,结合模型样本的氮磷钾化学分析实测值和微结构扫描电镜测试,利用主成分分析获取营养胁迫样本的主成分图像,确定氮磷钾的特征波长,将营养胁迫特征分成偏振特征、强度特征和图像特征三类,分别建立各自的特征空间,利用D-S判据理论,建立番茄氮磷钾的自动识别和综合评价模型;实现对设施番茄氮磷钾胁迫种类的自动识别和诊断。?
本发明一种分离/富集环境中痕量Cd(II)的新方法,涉及一种用亲水有机溶剂气浮溶剂浮选技术分离/富集环境中痕量Cd(II)的方法,属于分析化学中痕量金属的分离/富集和分析测定技术领域。本发明选择正丙醇作浮选剂,硫酸铵作盐析剂,KI和罗丹明B作为捕集剂,分离富集环境中痕量的Cd(II),并用火焰原子吸收进行测定。本发明能有效的分离/富集痕量的Cd(II),与双水相萃取相比,该方法具有富集倍数高、能同时处理大量低浓度的组分、有机溶剂用量少、操作简便、测定快速、灵敏度高、分离物质易于提取、不产生二次污染和能实现工业化操作等优点。
本发明公开了一种基于Bode图对全寿命周期电池内部温度估计的方法,包括三个步骤:(1)Bode相移值影响因素分析及最佳频率区间确定:获取不同温度、不同荷电状态、不同健康状态下电池的电化学阻抗相移值,并在试验激振频率范围内确定相移值不受健康状态和荷电状态干扰,但对内部温度敏感的频率区间;(2)建立内部温度与电化学阻抗相移值映射关系:在选定的频带区间内确定最佳激振频率点,并找到该频率点下相移值和内部温度映射关系;(3)电池内部温度估算流程:将待测电池置于不同的环境温度下,并利用最佳频率点给予待测电池激振,获取该频率点下的相移值,利用步骤(2)得到的相移值与电池内部温度映射关系估算出待测电池的内部温度。
本发明涉及一种智能化的工业废水处理系统,包括:PH值监测器(1)、化学成分分析仪(2)、废水控制终端(3)、服务器端(4)、电控曝气池(5);本系统首先通过PH值监测器和化学成分分析仪监测各排污口的废水PH值以及化学组分,然后将监测数据反馈至服务器端,由服务器端汇总各工厂的废水监测数据,其次基于大数据分析及处理技术,将监测数据输入至已训练的模型后自动生成系统执行策略,通过数控技术驱动废水控制终端按设定策略进行排污,驱动电控曝气池运转,将酸性废水与碱性废水互相中和,充分利用酸、碱废水相互中和,达到以废治废的目的;同时本发明还基于区块链技术实现监测数据的交互,提高了数据的安全性。
本发明公开了一种双水相气浮溶剂浮选分离/富集痕量氯霉素的方法,属于分析化学领域。本发明是以小分子醇为浮选剂,以无机盐作为分相的盐析剂,以一定流速的氮气浮选一定时间后,移取上层有机相,用高效液相检测法在波长276nm处测定氯霉素含量。本发明集小分子醇双水相萃取优点(样品易分离、操作简单、适用于极性和弱极性及非极性物质的分离/富集等)和气浮浮选优点(高富集倍数、高选择性、有机溶剂用量少、适合大剂量样品分离/富集等)于一体,改变了有机溶剂只能浮选非极性物质的局限性,富集倍数高、选择性好。
一种基于电子鼻审评品质的热泵冷风风干鲢鱼生产方法,涉及电子鼻智能审评的风干鲢鱼生产方法。包括:(1)鲢鱼宰杀、清洗、分割、腌制,使用1HP-5热泵冷风干燥设备干燥得到鲢鱼样品共165个,用于按化学法检测挥发性盐基氮TVB-N建立数据库;(2)构建电子鼻系统,主要包含JSUEN-2型的计算机系统、气味传感器、电子鼻电路部分、测试回路、还原回路,融合新研制的主成分分析识别、K最邻近法识别,偏最小二乘(PLS)建立定量回归模型,实现电子鼻审评出TVB-N含量;(3)电子鼻系统用于审评出热泵冷风风干鲢鱼的优良生产方法,温度为13~17℃、风速为1.4~1.8m/s,风干鲢鱼品质优良。
本发明提供了一种产气菌种类的快速鉴别方法,包括以下步骤:步骤一,已知种类产气菌的培养;步骤二,已知种类产气菌的气体传感器信号获取;步骤三,产气菌种类鉴别模型的建立;步骤四,待测产气菌种类的鉴别。本发明具有如下有益效果:气体传感器是根据传感器与气体接触后,传感器产生物理或化学的变化来定量定性分析气体。气体传感器技术已广泛应用于环境、食品、医药等多个领域,但在国内还没用将气体传感器技术用于微生物检测和鉴别的相关专利。本发明提供一种利用气体传感器技术快速鉴别产气菌的方法,可以实现产气菌的快速鉴别,这能够为工农业生产提供指导。
本发明公开了一种带标签信息子字典级联学习的电能质量扰动识别方法,首先对不同类别的电能质量扰动信号降维特征提取并贴入标签信息,然后对不同类别的电能质量降维数据训练成冗余子字典,对含有标签信息的子字典级联成判别性字典进行优化学习,其次输入测试样本信号在优化下的级联字典下进行稀疏,最后重构信号并由冗余误差最小确定目标的类别。本发明所述的方法加入了标签信息,会获得更加优化字典,使得对电能质量扰动信号有更加精确的识别,同时测试了电能质量复合扰动信号,为实际多分类复杂电能质量的检测和分析提供了方法,对进一步提高供电质量等具有重要的实际意义。
本发明属于液态食品生产工艺鉴别领域,具体涉及一种食醋不同生产工艺方式的快速鉴别方法。本发明对食醋不同生产工艺方式的快速鉴别方法具体为:收集手工醋与工业醋样本并编号,运用SPME‑MS进行质谱数据采集;然后利用主成分分析对质谱数据进行降维处理;采用化学计量学的方法建立手工醋与工业醋快速鉴别模型;对未知待测食醋样本进行质谱数据采集,利用快速鉴别模型对未知待测食醋样本的生产工艺方式进行预测。本发明的快速鉴别方法不受感官评价的主观性及理化测定带来片面化的影响;检测速度快,也不易受环境变化影响。采用本发明的方法对手工醋和工业醋进行鉴定时,当主成分数为5,其训练集和测试集识别率均达到100%,可实现快速鉴别。
本发明属于光电化学分析技术和环境检测技术领域,提供了一种铋/氮化碳光电材料的制备方法及用途,制备步骤如下:称取五水·硝酸铋在机械搅拌下溶解到乙二醇中,加入硝酸,得到混合液A;将聚乙烯吡咯烷酮加入到混合液A中,搅拌均匀,得到混合液B;向混合液B中加入石墨相氮化碳,超声分散,搅拌均匀,得到混合液C;将混合液C转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中,进行恒温热反应,反应完毕后自然冷却至室温;将固体产物分离收集,干燥,得到铋/氮化碳光电材料。本发明所使用的电极材料是在可见光区响应的铋/氮化碳光电材料,探索了其优越的光电性能,拓宽了氮化碳基材料在光电领域的应用,也为光电检测找到了一种新型材料。
中冶有色为您提供最新的江苏镇江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!