本实用新型化学检测仪器技术领域,尤其为一种便于清理的水浴恒温振荡器,包括机壳和顶盖。本实用新型中,顶盖通过合页转动连接在水浴池顶部的机壳上,当水浴恒温振荡器完成培养工作后,需要对水浴池的内壁进行清洗处理,现有的水浴恒温振荡器,需要借用外部设备才能完成,本水浴恒温振荡器的顶盖上设置有横管,横管滑动在顶盖内部前后两侧内壁的滑槽上,使用时,将高压水的水管与接水管头连接,手握接水管的握套利用推拉力使接水管左右位移,水从喷水头处喷出,即可完成对水浴池内壁的冲洗,冲洗后的污水从被斜坡导流到导流槽,后从开启的排水龙头处排出,即可完成水浴恒温振荡器水浴池内壁的清洗。
本实用新型公开了一种水处理系统热消毒冷却排放装置,包括热消毒机,所述热消毒机的其中一个输入端固定连接有进水管,所述热消毒机的其中一个输出端通过回流管与热消毒机的其中一个输入端连接。本实用新型中,该装置利用了高温对用水管道进行了消毒的同时解决了排水的问题,将热消毒机所产生的排水收集至浓水水箱,通过自然降温,并且由温度探头对浓水水箱内部水的温度进行检测,当温度达到设定的温度时,电磁阀打开排出,解决了建筑排水为PVC材质或其他不耐高温的问题,避免对建筑排水管道造成损坏,此外,该装置未添加任何的化学药剂也不会出现内霉素,不会对管道造成二次污染,减少了投入成本和运行成本,也降低了能耗。
一种涡致振动磁电式发电装置,其包含本体和支撑件,所述本体包含下底板、导轨、圆柱发生体、引出杆、弹簧、导杆、永磁体、线圈绕组和上底板,所述上底板和下底板的两侧分别固定有两根导轨,两侧导轨之间横向设有圆柱发生体,所述圆柱发生体的两端分别连接有从导轨之间向外延伸的引出杆;各所述引出杆的伸出端连接有纵向向上延伸的导杆,各所述导杆上端贯穿所述上底板,且所述上底板的上表面设有供所述导杆贯穿的线圈绕组;所述导杆为内设有永磁体的中空杆;在引出杆和上底板之间设有弹簧,由此,本实用新型结构简单,不仅解决了桥梁检测系统的供电问题,还可以避免因用化学电池对环境造成的污染。
本实用新型涉及废水处理技术领域,具体是养殖业废水处理环保设备,包括支架,所述支架顶部外壁固定连接有处理塔,所述处理塔弧形内壁固定连接有两个隔板,所述处理塔内部处于两个隔板之间处填充有活性炭,两个所述隔板均为多孔结构,处于上方的所述隔板顶部外壁固定连接有两个导杆,两个导杆弧形外壁滑动连接有增压组件,所述增压组件底部外壁固定连接有检测组件,所述处理塔弧形内壁处于隔板下方处固定连接有加料组件,本实用新型能够在控制器接通电磁阀开关时,控制器同时控制电动伸缩杆工作,带动第一单向阀沿着注液管移动,将注液管中处于第一单向阀和第二单向阀之间的药剂压入处理塔中,进行化学处理。
本实用新型公开一种具有抗菌杀毒功能的眼镜,包括:眼镜框以及安装于眼镜框上的具有抗菌杀毒功能的镜片;眼镜框包括:相互连接的左镜框和右镜框、镜腿以及软套,镜片安装于左镜框和右镜框内;左镜框和右镜框之间通过连接部连接,该连接部可伸缩调整其长度,以改变两镜片间距;所述的镜腿末端设置有所述的软套;本实用新型采用的镜片为含有杀菌离子的铝矽酸盐玻璃片,该镜片具有化学稳定性好、抗刮抗折性能强、可见光透过率高、抗菌力强,经过大量实现检测证明抗菌率可达到90%以上以及持久高抗菌活性,抗菌有效期至少可达到2年等特点。
本实用新型提供一种烟碱浓度控制型电子烟,包括电源部分和烟油腔,还包括彼此相连接的传感器单元、控制与信号处理模块,传感器单元的感应部分设置于烟油腔内,所述感应部分表面设置有敏感膜,敏感膜包含可与烟碱进行化学反应的物质,传感器单元用于将烟碱浓度的变化转换为电信号;控制与信号处理模块用于对电信号进行处理得到烟碱浓度值,并对电子烟进行控制。本实用新型可检测并实时显示烟碱含量;消费者可以直观的判断烟碱浓度,满足不同消费者的需求,也可根据与所设定的烟碱浓度范围进行比较及时切断电源,保障消费者健康。
本发明公开了一种高稳定性金属修饰掺硼金刚石电极及其制备方法和应用,所述高稳定性金属修饰掺硼金刚石电极,包括衬底以及设置于衬底表面的电极工作层,所述电极工作层,包括第一层掺硼金刚石膜,生长于第一工作层表面的第二层掺硼金刚石膜,以及生长于第一工作层表面并镶嵌于第二层掺硼金刚石膜的金属纳米颗粒。本发明的金属修饰掺硼金刚石电极实现了金属颗粒底部与电极的牢牢包裹,从而达到固定金属颗粒作用,使掺硼金刚石材料优异的稳定性与金属良好的电催化活性得以充分结合。本发明的金属修饰掺硼金刚石电极本电极可广泛应用于电化学生物传感器、重金属、有机物废水的检测等领域。
一种污泥制气发电方法,它包括以下步骤:利用燃气发电机组尾气余热对干化污泥进一步去除水分;将干燥后的污泥研磨破碎;将破碎的干燥污泥利用成型机挤压成型,得到方形颗粒边长为5mm~50mm,或圆柱形颗粒直径为5mm~50mm且高为5mm~50mm,或球形颗粒当量直径为5mm~100mm;对成型污泥进行化学成分及物理特性检测;将合格的成型污泥输送到煤气发生炉与气化剂发生反应生成煤气;将煤气降温除尘后输送入燃气发电机发电;它能对城市污水处理厂的污泥实现无害化、稳定化、减量化和资源化处理的最终目标,并能取得较好的经济效益,社会效益和环境效益;它广泛适用于各种城市污泥及垃圾的处理。
一种多孔硅涂料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅片生产过程中所产生的废浆料过滤沉淀,酸洗除杂,烘干,得硅微粉,或者直接选取纯度为99.99%,平均粒径为1~6μm的金属硅微粉,进行研磨;(2)对硅微粉进行化学腐蚀;(3)硅微粉荧光检测;(4)将多孔硅微粉与成膜溶剂按适当比例混合,再对其超声振荡分散,并搅拌均匀,即成。将本发明制得的多孔硅涂料涂覆于用于光伏电池的硅片表面,可以增强硅片对太阳光的吸收效率,从而提高光伏电池的转换效率,并且对硅片线切割下来的硅微粉废料进行有效的回收和利用。
本发明涉及一种中频炉冶炼制备低磷低硫铸钢材料的方法,所述方法的具体步骤如下:(1)废钢、废铁烘烤干燥处理及除污;(2)钢水熔清,预添加合金;(3)钢水脱磷处理;(4)取样,检测钢水化学成分;(5)添加合金,钢水脱硫处理;(6)出钢。本发明的优点在于:本发明所采用的合金添加方法,改善了中频炉的冶炼工艺,可以有效降低合金铸钢中P、S元素的含量;采用碱性造渣材料对钢水进行脱磷、脱硫,可以进一步降低合金钢中P、S元素的含量,也可以降低碳钢中P、S元素的含量且本发明能够以相对较低的成本、较好的灵活性和较强的可操作性生产制备高性能铸钢材料。
本发明公开了一种制备锆金属有机框架纳米管的方法,包括以下步骤:将锆金属盐溶解在溶剂DMF中,并加入1,3,6,8‑四(4‑羧基苯)芘和调节剂,然后进行分散,再将经分散处理所得的混合物进行溶剂热反应,待反应完成后冷却至室温,经洗涤后进行干燥,即得Zr‑MOF纳米管。本发明的方法工艺简单、不需要添加模板剂、采用一步溶剂热法即可得到锆类MOF纳米管。本发明的方法得到的纳米管具有良好的化学稳定性、热稳定性、湿度稳定性和优良的光致发光性能,且由于是由纳米颗粒构成,有利于物质在其中的扩散传输,可以应用于快速的客体分子的荧光响应检测,催化有机磷化合物的水解和各种路易斯酸催化的反应等。
一种纳米多孔硅锂电池负极材料及其制备方法与应用,该纳米多孔硅锂电池负极材料按照以下方法制成:(1)将硅片生产过程中所产生的硅微粉废料过滤沉淀,酸洗除杂,烘干,得硅微粉,或者直接选取纯度为99%以上,平均粒径为1~6μm的金属硅微粉,进行研磨;(2)对硅微粉进行染色化学腐蚀,得纳米多孔硅粉末;(3)对纳米多孔硅粉末进行荧光检测;(4)将纳米多孔硅、导电剂和粘结剂按一定比例混合制成浆料,再将浆料涂覆在金属集电极上,即成。本发明锂电池负极材料孔隙率高,可以抵抗锂电池中嵌锂脱锂过程中产生的体积膨胀,并且对硅片生产的硅微粉废料进行有效的回收和利用,减少了环境污染。
本发明公开了一种塞来昔布基因毒性杂质及其制备方法与应用,所述杂质化学名称为4‑(2‑氧‑5‑对甲苯基‑3‑三氟甲基‑吡唑‑1‑基)‑苯磺酰胺,结构如下:式Ⅰ。制备过程是将塞来昔布和氧化剂在有机溶剂中搅拌反应,经HPLC监控反应完成后,经萃取、分液、浓缩后得到粗品,再经过柱层析纯化后得到。该方法操作简单,反应条件温和,产物纯度高,可用于塞来昔布基因毒性杂质研究及检测用对照品,有利于塞来昔布的杂质控制和质量研究,从而提高塞来昔布的质量控制水平,降低塞来昔布的毒副作用。
一种利用电石渣脱除烟气中的二氧化硫的装置及方法,利用造纸碱回收工艺产生的废渣电石渣作为脱硫液,脱除锅炉烟气中的二氧化硫的方法,首先需检测苛化电石渣中的碳酸钙含量,然后将苛化电石渣进行加水搅拌,形成浓度为20%电石渣浆;将配置好的电石渣浆,通过高扬程的电石渣泵进行管道输送到浆液配置箱储存,浆液由石灰浆液泵输送到脱硫塔喷淋层的喷嘴处,并由喷嘴喷出,与逆流而上的烟气充分接触,发生化学吸收反应,从而脱除其中的二氧化硫,本发明适合造纸厂有大量电石渣废渣产生且需要上湿法脱硫装置的情况,运行费用低且稳定可靠,脱硫效果显著。
本发明所涉及一种黑根霉及采用该微生物催化甾体羟基化反应生产霉菌氧化物的方法。该方法利用发明人诱变、筛选并驯化获得的能使沃氏氧化物转化为霉菌氧化物的微生物菌株黑根霉(Rhizopus nigricans)TS-8522。在种子培养阶段采用含浓度梯度沃氏氧化物的小米培养基驯化,并通过优化培养基的碳氮源组成及微量元素的添加,28℃下发酵培养转化3天,采用丙酮法提取,HPLC检测,其转化率可达54%。相对于化学合成法具有以下优点:转化专一性高,副产物含量极低;生产步骤简单,产品得率高;提取方法费用低,大量节省成本;反应条件温和,环境良好。
本发明公开了一种基于ESIPT效应的硫化氢比率型荧光分子探针的制备方法及其应用,其化学结构式如下:
一种高效的植物双元诱导基因表达重组质粒,由以下步骤实现:构建受生长素IAA诱导的DR5启动子,以此启动子启动酵母转录激活蛋白Gal4的BD结构域表达;构建受低温诱导的启动子,以此启动子启动酵母转录激活蛋白Gal4的AD结构域表达;构建受Gal4激活的启动子,以此启动报告基因GFP的表达;将上述三个表达段导入同一个植物表达载体pBI121,即可。本发明需要两个诱导条件同时存在时才能诱导报告基因表达,减少干扰;同时,本发明利用Gal4/UAS系统基本原理,实现了诱导信号的两级放大,可以提高诱导信号的检测灵敏度;另外,本发明还具有很大的灵活性和延伸性,多种响应化学信号、物理信号的DNA元件都可以用于构建双元诱导表达系统,可以广泛应用于现代遗传学和分子生物学的研究。
一种基因传输载体碳酸钙纳米颗粒的制备方法:其特征是利用化学合成的方法,分别将氯化钙与碳酸钠与表面活性剂混合,各经强力搅拌,然后再将以上两种物质缓慢混合并搅拌,反应一定时间后,产品经用乙醇和水分别洗涤、超声分散,并冻干后得到碳酸钙纳米颗粒。本发明工艺简单、成本较低、易于产业化;所生产的碳酸钙纳米颗粒带有正电荷,具有高效,无毒,可生物降解;本发明提供的方法制备出的纳米粒子分布均匀,粒径大部分分布在50nm左右,是理想的基因传输载体之一;如图zetasize?DELSA-400检测碳酸钙纳米粒径。
本发明属消毒学,化学化工,应用领域为日化、医疗,具体涉及高浓度一元二氧化氯水溶液保持高稳定性的制造方法。本发明目的是提供一种稳定剂配方及制造方法,使得高浓度(浓度在500mg/l以上)的一元二氧化氯水溶液仍可保持一年以上的稳定性(54℃,14天恒温试验条件下,浓度下降率小于10%)。本发明所述稳定剂是:由乙酸,对苯二甲酸,对苯二乙酸,对二甲苯,对苯二甲醛,4‑羧基苯甲醛,4‑甲基苯甲酸,间苯二甲酸,苯甲酸中的一种或两种,或两种以上物质所组成的混合物。本发明所述制造方法是:将本发明所述稳定剂按比例加入二氧化氯水溶液中,同时快速搅拌2~3分钟,静置,取澄清液即得,二者质量比为10000:0.1~1000:200,专业检测表明,本发明所述的一元二氧化氯水溶液符合国家消毒规范规定的稳定性指标。
本发明提供一种蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料的制备及其应用,制备过程如下:1)配制氧化石墨烯分散液;2)配制蛋清分散液;3)将氧化石墨烯分散液搅拌加入至蛋清分散液中,超声混合均匀,得混合液;4)将混合液移至水热反应釜中,在50~200℃下水热反应,自然冷却至室温,干燥得到蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料。本发明制备的蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料可用于水溶液中稀土元素的吸附,可用于电化学检测,尤其是对镧,钇,镱,铒、钕的吸附,以及用于对色氨酸对映体的识别。通过鸡蛋清与氧化石墨烯进行组装,有效实现优势互补,改善氧化石墨烯难于从水溶液中分离的问题,可避免水热反应后氧化石墨烯在干燥过程中的破裂与散落问题。
本发明公开了一种基于肽适体的赖氨酸生物传感器及其制备方法。所述生物传感器包括分子识别元件,所述分子识别元件是被修饰的肽适体;所述肽适体序列如SEQ ID NO.1所示,所述肽适体的N末端被4个脯氨酸残基和1个半胱氨酸残基组成的空间单元修饰。本发明将肽适体的高亲和性、高选择性、结构简单、易于操作等优点与电化学电流型生物传感器的快捷、操作简单、无需标记的优势结合起来,可以实现赖氨酸的快捷、超灵敏检测。
一种电解用新型不溶阳极,为五元铅基合金(Ag-Sn-As-Sb-Pb),主要用于电积铜粉和电积镍粉的生产,在高电流密度条件下,电流密度在(1200~1400A/m2)范围之间进行,更可用于其它电解行业及低电流密度条件(300~1000A/m2)的生产,例锰冶金与锌冶金。其化学成分为:Ag?815~980g、Sn?3.15~3.50%、As?0.65~0.85%、Sb?1.10~1.30%,余量为铅。耐腐蚀性能好,可用于硫酸浓度为180g/L,电流密度为1200~1400A/m2条件下电解。所析出的铜粉,经过滤、洗涤、烘干后,检测铜粉中铅含量均低于国家标准(GB5246-85)0.05%。
本发明属于锂离子电池正极材料改性方法技术领域,公开了一种控制层状高镍材料表面残余锂含量的方法。本发明方法包括以下步骤:(1)检测层状高镍材料中表面残余锂含量x;(2)根据残余锂含量x,计算得到去除y%残余锂所需的酸根离子理论质量,配制有机酸水溶液;(3)使用有机酸水溶液对所述层状高镍材料进行洗涤;(4)分离、干燥,得到控制表面残余锂含量的层状高镍材料。本发明通过采用特定有机酸水溶液洗涤层状高镍材料,能够有效地控制材料表面残余锂含量,从而避免材料表面的残余锂偏高导致后续制作电极材料时浆料的流动性降低;本发明方法既避免对材料结构的破坏,同时确保层状高镍材料的电化学性能经过控制残余锂含量后得到提升。
本发明提供一种新三萜皂苷化合物及其制备方法,具体来说,本发明所述的新化合物的分子式为C48H76O20,化合物的化学名为1β,3α‑二羟基‑羽扇豆‑20(29)‑烯‑23,28‑二酸‑28‑O‑[α‑L‑鼠李糖‑(1→4)‑β‑D‑葡萄糖‑(1→6)‑βD‑葡萄糖]‑苷,其结构式由波谱解析法确定。其具体制备方法为:以细柱五加叶为原料,粉碎后用有机溶剂提取,滤液浓缩后用水分散,低极性溶剂萃取去色素后,分别用脂肪酸酯、正丁醇萃取,取正丁醇萃取物在高速逆流色谱仪上进行分离,经紫外在线检测后,用制备液相分离纯化得到式1所示新化合物。
本发明公开了一种金纳米颗粒/二氧化铈量子点共同修饰的石墨相氮化碳纳米片复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括负载二氧化铈量子点的石墨相氮化碳纳米片和修饰在其上的金纳米颗粒;负载二氧化铈量子点的石墨相氮化碳纳米片是以石墨相氮化碳纳米片为载体,其上负载有二氧化铈量子点。其制备方法包括将金纳米颗粒修饰在载体上。本发明复合材料具有光电能力强、光能利用率高、分散性能好、稳定性高等优点,作为功能材料可广泛用于检测和降解环境中的污染物,有着很高的使用价值和应用前景。本发明复合材料的制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低廉、不需要添加额外的化学辅助溶剂等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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