一类可聚合荧光染料、其制备方法及应用,所述的可聚合荧光染料具有下述通式的结构:其中:D是荧光染料母体;Z为含有可聚合的官能团的连接基团;n是1或2。本发明所述的可聚合荧光染料具有光稳定性高、荧光量子产率高的优点,可在激光读取、激光扫描、霓虹灯照射、户外等苛刻条件下使用。所制备得到的荧光纳米微球可广泛应用于生物检测、发光材料、印刷或涂料领域的应用。乳液聚合的制备方法利用烯烃双键自由基聚合反应,可以方便地将荧光染料化学嵌入聚合物中,不脱落,同时引入带有氯化苄乙烯的单体,可以进行形成化学交联位点,通过乳化聚合制备可功能化的荧光纳米微球,可以满足上述需求。
本发明涉及一类基于氟硼吡咯和香豆素的FRET分子及其合成方法。该FRET分子制备时,先以香豆酸为原料于氯化亚砜中室温搅拌得到黄色固体。然后在二氯甲烷溶液中,将黄色固体进一步与炔丙基氨和三乙胺常温搅拌反应,过滤后得到的产品柱层析分离提纯得到黄色固体。再进一步与氟硼吡咯、碘化亚铜及钯催化剂反应得到最终目标化合物。该化合物具有较好的化学、光稳定性,具有大的斯托克位移,适用于生物体内的荧光检测,可避免生物体内自发荧光干扰。本发明制备的这一类FRET分子可用于生命科学与超分子光化学等领域,应用前景广泛。
本发明公开了一种基于金属有机骨架材料和壳聚糖的酪氨酸酶电化学生物传感器及其制备方法和应用,首先将酪氨酸酶固载在以铜离子为金属中心的金属有机骨架材料(CuMOF)表面上,再与壳聚糖(Chi)混合后生成CuMOF-Tyr-Chi复合材料固定在玻碳电极表面制得酪氨酸酶电化学生物传感器。本发明的优点是:1.对双酚类化合物灵敏度高;2.检测限低;3.选择性好;4.本发明的生物传感器制备过程简单,无需复杂的样品前处理过程,对目标化合物响应迅速,易于微型化。
本发明属于免疫传感器领域,具体涉及一种基于石墨烯的钙卫蛋白生物传感器的制备方法及其应用。首先将氧化石墨烯分散液滴涂到经清洁后的传感器电极上,再将壳聚糖乙酸溶液滴涂到电极表面,经电化学还原将氧化石墨烯转化为石墨烯,利用石墨烯生物相容性及表面的羧基使钙卫蛋白抗体易于富集并固定在电极表面。上述电极经活化、固定钙卫蛋白抗体、封闭活性点位,最后通过抗原抗体的免疫反应将钙卫蛋白固定在电极上。由于石墨烯优良的导电性能电极在电化学探针铁氰化钾溶液中的峰电流明显增大,可显著提高该免疫传感器的灵敏度。石墨烯优异的生物相容性可有效提高电极表面钙卫蛋白抗体的修饰量,进而增大电极对钙卫蛋白浓度的检测范围。
本发明涉及一种无镍低铬奥氏体0Cr13Mn14CuN不锈耐酸钢,其特征在于:它的化学成份为:C≤0.08%、Si≤1.00%、Mn13.0%~15.0%、Cr12.0%~14.0%、Cu 1.0%~2.0%、N 0.15%~0.25%、P≤0.035%、S≤0.030%。本发明是一种新钢种,经过数十次的工艺试验、检测为奥氏体金相组织,其化学成分、耐酸耐腐蚀性、抗氧化性及机械性能均达到了不锈钢的技术标准,特别是加入了微量元素,使晶粒细化、增加钢的韧性,又达到了脱氧、脱硫、消除钢中非金属夹杂、防止晶间腐蚀等作用。以锰、氮代替昂贵的镍,使冶炼成本降低60%以上,可应用于不锈耐酸无缝钢管、各种圆钢、板材和精密铸造的不锈耐酸钢铸件的生产,具有显著的经济效益。
本实用新型属于化学、食品及生物检验检测设备,特别涉及一种直接取样式定氮器,在消化管(6)的上方内沿上设有消化管磨口(6-1),消化管磨口(6-1)与反应室(5)下面的反应室管磨口(5-1)吻合连接,在消化管(6)和反应室(5)内设通蒸汽管(1),在连接乳胶管(4)的顶端插装加碱料斗(2),在连接乳胶管(4)内设有玻璃球(3),反应室(5)连接缓冲球体(12)的下端,在缓冲球体(12)的上端用管路(10)连通于冷凝器(11)的内腔,管路(10)穿过冷凝器(11)后的下端插入接收瓶(13)内,气体缓冲瓶(7)的侧面上用通蒸汽管(1)连接烧瓶(8),烧瓶(8)坐落在电炉(9)上,直接取样式定氮器检测结果精确,重复性好,提高工作效率,制作简单,成本低,使用方便,易于推广。
本发明属于污染研究领域,尤其涉及基于高光谱技术的苯扎溴铵共代谢降解菌的快速筛选方法。本发明鉴于BDAB在近红外光谱区段的吸收特征,对固体培养基中BDAB的浓度进行快速、无损检测。根据固体培养基中,菌落下方BDAB浓度的变化,间接预测微生物对BDAB的降解能力,对BDAB降解菌进行快速筛选。与传统的筛菌方法相比,基于高光谱的检测方法无需将大量菌落逐一转接至液体培养基中培养富集纯化,耗时短、效率高,提高了筛选共代谢降解菌的速度和正确率,也降低了化学试剂的使用,较少环境压力。
本实用新型属于化学分析领域,涉及一种通用型称量滴定分析装置。本称量滴定管是以无色或棕色玻璃或耐腐蚀半透明塑料为主体,配一个耐酸、碱及有机溶剂腐蚀的塑料活塞。活塞的接触面需经打磨处理,这样可以保证其密封性。本称量滴定管为管体,一端沿管体方向接带塑料活塞的缩口管,另一端与管体呈120-135度接一个磨口塞,与磨口塞相对的管体另一侧接四个支撑柱组成。见附图。磨口塞中部有一通气口,在滴定时通气口与大气相同,称量时关闭可使称量读数稳定。四个支撑柱要在一个水平面上使管体悬空,能使本称量滴定管方便快捷地在电子天平上称量。靠近磨口塞的两个支撑柱与另两个支撑柱有一定间隔,以方便称量滴定管被夹子夹住。
东北林蛙和卵油的分子鉴别方法,是为了解决对东北林蛙及其产品卵油的鉴定,目前仍主要依据性状特点、显微特征、理化性质等,这些依据由于缺乏明显的形态鉴别特征和特殊的化学成分,实践中对卵油的鉴定仍感到十分困难的技术问题而设计的。该鉴别方法是一种以PCR技术为基础,筛选特异引物进行扩增,从而达到对东北林蛙和卵油的分子鉴别。具体实现步骤为:(1)基因组DNA提取;(2)基因组DNA检测与浓度测定;(3)PCR扩增;(4)PCR扩增产物鉴别。特点及有益效果:从分子生物学基本理论出发,应用现代分子标记技术对东北林蛙和卵油进行分子鉴别,具有理论基础科学可信,技术手段和实现步骤先进合理,及检测结果可靠等特点。以及所筛选引物特异性强,琼脂糖凝胶电泳特征谱带稳定性高,在实际应用中能够获得可靠而有益的效果。
本实用新型涉及一种化学分析仪器,该多功 能液——液连续自动萃取器是由冷却管萃取室, 回收瓶组成,萃取室内设有多孔喷头,萃取室外 设有可供有机溶剂蒸气通过的玻璃管,和有机溶 剂回流玻璃管,萃取室外壁套有冷却水装置,回 收瓶内的有机溶剂回流管下端膨大部分设有脱水 溶剂器,该萃取器具有多功能程序化操作系统, 具有回收率高,重现性好、操作简易、环境污染 小,分析结果准确可靠等优点。
本申请涉及EBSD试样制备技术领域,尤其是涉及一种铁素体耐热钢热影响区的EBSD试样制备方法,包括如下步骤:步骤100、加工预设尺寸的试样;步骤200、对试样进行打磨和机械抛光;步骤300、采用恒电流的方式对机械抛光后的试样进行电解抛光;步骤400、对电解抛光后的试样进行化学腐蚀;步骤500、采用酒精清洗化学腐蚀后的试样的表面,而后吹干。经过上述方法所制备的铁素体耐热钢热影响区的EBSD试样的标定率稳定在95%以上,电解抛光效果较好,此外,电解抛光参数对样品尺寸的依赖性小,此外,电解抛光后进行腐蚀,能够对微观组织进行辨别,进而对感兴趣的微观组织进行晶体学信息分析。
一种敞开式循环冷却水生化处理方法,先向敞开式循环冷却水系统中的初始水中投加复合微生物制剂和微生物营养调节剂,根据水分析指标向循环冷却水中投加微生物营养调节剂,当循环冷却水的浓缩倍率达到7~9倍后,排出一定量的浓缩冷却水,再补充相应量的初始水,依据复合微生物制剂对微生物营养调节剂的敏感程度,决定是否再行向循环冷却水中投加复合微生物制剂。本发明用生化法处理工业循环冷却水。以微生物调节生态平衡,不用投加化学品处理剂就可控制工业循环水的结垢、腐蚀、菌藻粘泥大量滋生的问题。本发明的方法处理的费用较低,处理的效果较好,可实现7~9倍的高浓缩倍率运行,节约水资源,排出的废水中不含化学药品,无二次污染,保护环境。
本发明涉及一种从黄芪中提取分离活性多肽的方法,是将经鉴定无误的干燥黄芪切片经过醇液超声提取、过滤、浓缩、萃取、有机试剂富集、柱分离分别制得黄芪中的多肽。本发明对具有抗虫活性的多肽进行跟踪,并结合传统的植物化学分析方法、生物化学方法及现代色谱方法进行多肽逐步分离、纯化,无需添加脱盐、真空浓缩、超滤分离、特殊色谱柱填料等操作,简化了生产工艺,成本低,为现代植物多肽的研究提供了一定的技术参考及指导。
本发明涉及一种VOD/VD炉真空泵清洗方法,包括如下步骤:1)配制真空泵清洗液;2)将真空泵从原系统中隔离出来;3)组成清洗液循环系统;4)使用清洗液清洗;5)清洗液循环系统放空;6)使用清水清洗;7)清洗过程结束,恢复原系统;本发明基于对真空泵内壁结垢层进行化学成分分析,配制出专用真空泵清洗液;进而采用真空泵清洗液通过化学清洗和循环清洗的方式,达到干净彻底地清除真空泵内壁结垢的目的;清洗后,VOD/VD炉的运行稳定性和冶炼效率均得到大幅提高。
一种在水相中制备4-(二苯氨基)联芳类化合物的方法,其属于催化化学技术领域。该方法是通过卤代芳环化合物与4-硼酸三苯胺的Suzuki交叉偶联反应制备4-(二苯氨基)联芳类化合物的方法。它是将卤代芳环化合物、4-硼酸三苯胺、碱和钯催化剂按摩尔比为0.25∶0.375∶0.5∶0.00125~0.00375加到2mL醇-水混合溶液中,在空气中于25~80℃反应5~60分钟,反应结束后加入饱和食盐水,并用乙酸乙酯萃取反应产物,合并有机相,用无水Na2SO4干燥,过滤,滤液浓缩,用柱层析分离,得到分析纯的4-(二苯氨基)联芳类化合物。该方法的特点是不需加入配体、相转移剂或促进剂,不需惰性气体的保护,以水为溶剂,符合绿色化学理念,反应简单、快速,收率高,产品分离简单。
本发明属于发光材料技术领域,是一种稀土离子激活的紫外激发近紫外发射的纳米氟铝化物荧光体及其制备方法。本发明氟铝化物荧光体的化学表达式为MAlF5:Eu2+(M=Ba,Sr)。本发明的制备方法是,按化学表达式计量比称取定量分析纯的AlCl3·6H2O、EuCl2、BaCl2或SrCl2,以及氟化氢铵,采用水热法合成制得。本发明的制备方法简单,合成的氟铝化物荧光体具有紫外激发近紫外发射峰尖锐且峰位固定以及发光强的优点,是应用在传感、荧光光谱仪校准以及近紫外激光器上的理想荧光材料。
本发明公开了一种超快速分段式单次激发水脂分离方法,通过超快速化学位移成像序列、信号分析模型、回波幅度衰减补偿方法和相位快速解缠及精确校正技术用于在磁共振成像系统上实现水脂分离增强扫描和薄层水脂分离成像;可大幅度提高扫描效率的同时通过相位校正消除图像伪影;二维版首次使得化学位移成像可以在增强扫描中实现临床应用,也可用于婴儿和多动症患者扫描。
本发明属于生物化学、分析化学、机械加工以及药物筛选领域,涉及了一种实现肝肠循环药物筛选的微流控芯片。该微流控芯片由四个基本单元构成,每个基本单元都有一个流体入口、一个流体出口和一个细胞培养池;其中,基本单元Ⅰ、基本单元Ⅱ和基本单元Ⅲ的细胞培养池都为直径5mm的圆形,基本单元Ⅳ的细胞培养池有柱状围栏;该微流控芯片从上到下排列顺序为:基本单元Ⅰ、结肠癌细胞的薄膜、血管内皮细胞的薄膜、基本单元Ⅱ、基本单元Ⅲ、血管内皮细胞的薄膜、基本单元Ⅳ、肝细胞的薄膜、芯片。该微流控肝肠循环芯片采用了多层基本单元集成,复杂流体控制,多种微结构设计,实现了肝肠循环药物筛选的微型化、集成化和快速高通量。
本发明一种电感耦合式高频无极灯仿真装置及方法,属于照明工程领域,该装置包括数据输入模块、第一数据采集模块、几何建模模块、物理耦合化学反应模块、网格剖分模块、计算求解模块、数据输出模块、环境因素输入模块、第二数据采集模块、参数优化器和最优值输出模块;本发明基于数学物理、化学方程和有限元数值分析模型,实现高频无极灯电、磁、等离子多种物理场的建立、实现、优化指导无极灯产品的研究与开发;应用机理模型和计算机仿真,降低研制成本,缩短研制周期,提高研制质量,实现计算机全程辅助无极灯开发过程,让无极灯的开发过程从仿制、实物实验、数据积累的过程中走出来,为无极灯批量生产提供了可靠的技术保证。
基于香豆素和丹磺酰胺的谷胱甘肽荧光传感器分子及其制备方法,属于有机化学和分析化学技术领域。本发明首先将化合物1和化合物2制备,然后将化合物1和2制备得出化合物D‑S和D‑D,最后通过D‑S制备出化合物D‑S‑CR。本发明以双硫键作为谷胱苷肽识别位点,基于荧光共振转移机理设计并制备了以丹磺酰胺和香豆素荧光团为供受体系的比率荧光分子探针。通过高效率合成得到的香豆素酰氯为原料,经过两步合成得到目标化合物,合成简单易操作。
本发明涉及材料科学、分析化学和有机化学领域。本发明提供一种用于糖肽富集的聚合物材料的制备方法与应用。该糖肽富集材料包括基质及形成于基质表面的共聚物层。本发明是利用可逆加成‑断裂链转移自由基聚合反应机制,在基质表面接枝具有糖肽富集功能的聚合物链。本发明将该材料与柱固相萃取模式或分散固相萃取模式有机的结合可实现复杂生物样品中糖肽高选择性、高重复性和高通量地富集,可显著提高糖蛋白鉴定数目。因此,其有望在糖肽富集、糖蛋白鉴定等方面获得广泛的应用。
本发明公开了一种智能作战装备决策平台,该平台采用“决策层‑事件层‑物理层”的三层架构的改进混杂随机时延Petri网模型对智能作战装备认知和决策系统进行建模,可对作战系统中的离散事件、连续过程、时延特性、随机现象和决策问题5类混杂特性进行建模仿真;通过设计HSTPNSim软件与Python端的接口,使用深度学习和强化学习方法对行动规则模型、交战判决模型和指挥决策模型进行优化;设计可视化推演界面,实时显示战场态势。本发明提出基于M‑HSTPN模型的智能作战装备认知和决策系统设计方法,借助强化学习和深度学习方法实现态势认知和临机决策的自适应学习与进化,并采用可视化推演界面,直观演示作战过程以及结果,有助于更好地对作战系统进行研究分析。
本发明涉及生物化学技术及采用化学法在生理条件下溶解载细胞微胶囊的方法及配方。其配方基本成分是乙二胺四乙酸二钠、柠檬酸钠、碳酸氢钠,具有配方简单,反应条件温和、破囊速度快、细胞存活率高、破囊率高、无微胶囊残留碎片的特点,在破囊过程中充分考虑了对细胞活性的保持,可以满足生物医学领域应用的需求。该技术有利于对微囊化细胞进行准确的定量分析,有利于细胞活性保存,有利于获取高纯度、高产量的细胞或基因工程产品,有利于充分开发微胶囊对细胞的贮运功能,破囊工艺易于工业化推广。
本发明涉及一种用于细胞内靶向线粒体的转运载体及其制备和在蛋白质复合物分析中的应用。在该方法中,设计制备具有靶向线粒体功能的载体,使其与细胞共同孵育后经细胞内吞,在内吞过程中载体途径其他亚细胞器后靶向递送交联剂至细胞内特定亚细胞器‑线粒体,并且原位释放化学交联剂,原位捕获线粒体或其他亚细胞器层面的蛋白质复合物信息。随后,利用基于离子液体的蛋白质提取方法,或SDS表面活性剂的蛋白质提取方法,提取蛋白质及其复合物,结合质谱技术,对线粒体以及到达线粒体之前的途径的亚细胞器层面的蛋白质复合物进行原位分析。
本发明涉及一种定量糖蛋白上N-连唾液酸化糖链占有率的方法及其在肝癌标志物筛选中的应用。首先取同一种状态下含糖蛋白的生物样品等量两份,然后用高碘酸钠溶液对其分别处理以进行差异氧化,之后利用蛋白层次上的酰肼化学法富集差异氧化后的样品中的糖蛋白,然后利用不同稳定同位素差异标记酰肼微球上的糖肽,再然后用肽糖苷酶PNGase F处理,最后对混合差异标记的N-糖肽进行质谱分析,以定量N-连唾液酸化糖链的占有率。本方法可以用于糖基化修饰的蛋白质组学分析,能同时获取相应的糖蛋白、糖肽和糖基化位点的鉴定结果,尤其可用于人肝癌(HCC)的潜在生物标志物的筛选。本方法简便,高效。
一种基于双硫键的谷胱苷肽比率荧光传感器及其制备和应用,属于有机化学和分析化学技术领域。比率荧光传感器制备首先将化合物4-溴-1,8-萘酐和吗啉于乙二醇单甲醚中反应得到化合物1;然后将化合物1与胱二胺盐酸盐和三乙胺,反应得到化合物2;最后将化合物2和香豆素衍生物反应得到NAP-CR。本发明通过合理巧妙的设计将具有蓝光发射的香豆素荧光团和绿光发射的萘酰亚胺有机荧光团通过双硫键连接后整合于一个荧光传感器分子,当加入谷胱苷肽后,双硫键断裂使两个荧光团之间距离增大,降低了能量共振转移效率,使荧光发生比率变化,进而实现对谷胱苷肽的双通道荧光识别。
一种全钒液流电池的复合建模仿真方法,属于储能技术领域,步骤为:首先建立VRB的等效电路模型,明确其中需要动态更新的参数;其次建立一种通过分析电池状态的变化,从相关的电化学公式的角度上,动态更新这些参数的动态模型;再次,给出VRB系统的外部电路的结构,结合动态VRB模型,搭建基于EMR方法的开环模型,利用EMR方法的反转原则得到控制结构框架,在此基础上设计具体控制策略。最后,最后设置参数进行仿真验证,总结仿真结果,得出结论。本发明搭建的仿真模型能够较为准确并完整地仿真VRB的充/放电全过程,解决仿真算法冗杂的问题,适用于基于VRB的系统控制方案设计和稳态分析。
本发明公开了一种原位超声雾化试剂辅助光电离源。本发明装置包括:真空紫外灯、壳体、压电晶片、密封环、底座、加热棒组成。本装置通过压电晶片将需要分析的液体雾化,分散为直径在微米到纳米量级的颗粒,通过载带有辅助试剂的气流带动被光化学电离进入后续质谱仪器进行分析。
一种铅基阳极材料使用寿命的评价方法,属于湿法冶金领域;铅基阳极材料使用寿命的评价方法包括以下步骤:通过抛光、化学处理方法对铅基阳极材料进行处理,确保其表面无明显划痕;采用CrO3+H2SO4+NaCl+NH4F溶液对铅基阳极材料进行电解处理;采用SEM分析不同处理时间的氧化膜厚度;采用Raman光谱法和XRD分析方法确定不同厚度氧化膜的内应力;建立应力σ与氧化膜厚度X之间的关系,即σ=AX+B;根据应力梯度A,评价铅基阳极材料使用寿命。本方法能简便、快捷、准确的评价铅基阳极使用寿命,经济实用,成本低,有助于掌握电解、电镀行业铅阳极的使用更换周期性,确保连续生产,提高阴极产品质量。
本发明涉及高分子聚合领域,具体涉及一种基于巯基‑马来酰亚胺点击化学反应制备有机整体材料的方法。本发明是将含有不饱和双键的马来酰亚胺,含有巯基的功能单体在致孔剂中超声溶解,无需加入催化剂,经过热引发,原位形成多孔的有机整体材料。有机多孔整体材料微观结构规整,孔道较为有序,在色谱分离分析中具有良好的应用前景。所述的制备方法具有操作简便、反应速度快等优点,另外还可以根据不同的应用要求选择不同的有机功能单体,制备出一系列具有不同物理和化学性质的多孔有机整体材料。
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