本实用新型公开了一种化学元素周期表学习演示装置,是在主板的上端连接有顶板,在主板的下端连接底板,在底板下面连接有支脚。在主板下端设有下开口,在下开口下的底板上放置有储卡箱,在储卡箱内放置有卡片。在主板的前面版面上分别画有元素分类表和元素周期表,在元素分类表的上面依次固定有挂钉,在元素周期表的序号上也依次均固定有挂钉。在主板背面设有的凹槽内固定有读卡器箱,在读卡器箱内固定有读卡器。卡片的背面均贴有电子标签。卡片上端均设有通孔。随机在储卡箱内抽取写有化学元素名称的卡片,分析判断它是哪类化学元素和在化学元素周期表中的位置,为进一步掌握其特点,充分利用其性能打下良好基础,是一种很有实用价值的教学教具装置。
煤炭电化学催化氧化脱硫的方法,目前煤炭化学脱硫的方法虽然都能脱除煤中几乎全部的无机硫及部分有机硫,但大都需要强酸、强碱和强氧化剂并在高温高压条件下操作,工艺条件苛刻、成本昂贵,而且有些化学法对煤的结构与性质破坏严重。本发明公开一种一种煤炭电化学催化氧化脱硫的方法,包括如下步骤:(A)采用NaI为支持电解质,其浓度为1.5mol/L,称取一定量电解质加入到电解槽中的阳极室中,同时在阴极室中加入相同体积、相同组成的支持电解质,连接好集气系统;(B)将粒度为-200目以下的煤样加入到电解槽阳极室中,煤浆的浓度控制在0.05g/ml;(C)连上水浴槽的循环水,通电电解;(D)通电4小时后过滤电解液,对煤样进行洗涤、烘干、称重,进行硫、热值灰份和红外光谱分析。该技术用于煤炭脱硫。
本发明的一种工业污水检测的新型检测腔体,涉及污水检测设备技术领域。其是由腔体夹套、检测管路和光源构成,腔体夹套设有注水管和出水管;检测管路是由检测部和进样部构成,检测部置于腔体夹套内,光源位于检测管路回路的内部空间;所述的检测部是由透射积分球、透射比色皿、反射积分球和反射比色皿构成,进样部是由样品池和循环水泵构成。本发明利用积分球同时进行透射和反射近红外测量工业污水中的化学键数量,从而检测污水成分,测量精度高,能够在保证测量过程中其他条件不变的同时改变单一变量进行对比试验,并利用水浴加热的方法使待测液受热均匀,实验所得数据可信度高。
化学实验废液回收处理装置,它涉及化学实验设备技术领域,储液检测箱的上端安装有主控制阀,储液检测箱的下侧安装有检测棒,储液检测箱的出液口与分配阀机构连接,分配阀机构通过管道与数个分装箱连接,数个分装箱分别与处理箱体连接,且连接处安装有阀门,蓄电池与控制器连接,控制器分别与继电器线圈的一端、继电器常闭触点的一端连接,继电器线圈的另一端与继电器常开触点的一端连接,继电器常开触点的另一端与主控制阀连接,继电器常闭触点的另一端与分配阀机构连接;它能方便废液的回收,且能将废液分类,使用方便,且节省废液的处理时间,使用方便,操作简便。
一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯的电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯的电化学传感电极。本发明目的是为了解决目前用来检测肾上腺素的无酶传感器制备复杂、响应速度慢、灵敏度差的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯复合物构成;以此电化学传感电极为基础构建的电化学传感器对肾上腺素具有优异的检测性能。
一种基于硒功能化蜂窝状多孔碳纳米片电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于硒功能化蜂窝状多孔碳纳米片的电化学传感电极。本发明目的是为了解决目前用来检测鸟嘌呤核苷的无酶传感器制备复杂、响应速度慢、灵敏度差的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于硒化功能蜂窝状多孔碳纳米片复合物构成;以此电化学传感电极为基础构建的电化学传感器对鸟嘌呤核苷具有优异的检测性能。
在基于电化学的金属微构件操作过程中,如何快速检测出拾取时管嘴何时与操作对象接触及释放时操作对象何时与操作基底接触,是微操作的重中之重,也是确保操作工具和操作对象及基底不受损坏的保障。本发明实时监控基于电化学的金属微构件操作过程中的离子电流,通过检测操作回路中有无电流即可判断拾取时操作工具是否与操作对象形成有效“软接触”,以及释放时操作对象是否与操作基底有效接触,并且研究所沉积的微尺度金属电沉积质量与过程监测离子电流之间的对应关系,用于微尺度金属电沉积得质量监控。本发明提供了一种方便有效的方法实现了对基于电化学的金属微构件操作的过程监控。
4032铝合金光谱与化学标准样品及其制备方法。它涉及一种铝合金光谱与化学标准样品及其制备方法。解决了现在没有适用于4032高硅铝合金材料的铝合金光谱与化学标准样品,而提供了一种适用于4032高硅铝合金材料的铝合金光谱与化学标准样品及其制备方法。本发明通过成分设计、称量、熔炼、铸造、均匀性初检、加工成型、光谱标准样品均匀性检查、化学标准样品均匀性检查、定值并按GB8170修约得到最后的成分组成数据验证结果。本发明的制备方法用于制备适用于4032高硅铝合金材料的铝合金光谱与化学标准样品,本发明方法得到的多元素铝合金光谱与化学标准样品用于4032铝合金质量控制检测仪器的校正。
本发明以研究微构件可靠无损操作的新方法为目标,对基于电化学理论的微构件拾取及释放的理论、方法和微电极制造等关键技术展开研究:首先分析利用管状微电极通过电化学沉积可靠拾取和通过电解无损准确释放微构件时需克服的微观作用力,建立拾取及释放时的受力模型;基于上述理论模型,对微构件的操作过程进行有限元分析,找出在无损条件下的最佳操作角度、操作点和最有利操作的微电极形状并进行微电极的制备;找出无析出时最快速度沉积的条件,获取沉积拾取及电解释放时电流与各参数之间的关系,得出高效无损操作的最佳拾取及释放时间。最后搭建电化学微操作平台,对以微Cu、Ag线为代表的微构件进行实验操作,修正和验证所提出的理论和方法。
本发明公开一种基于MXene多孔结构的电化学传感器及其制备方法与应用,属于电化学传感技术领域。用表面活性剂对MXene进行包覆,制备MXene基复合物,将此复合物溶于有机溶剂中制备一定浓度的含MXene有机溶液,将制备的MXene基有机溶液在高湿度条件下浇筑在ITO导电玻璃上,有机溶剂和水挥发完全后,ITO导电玻璃上形成MXene基多孔膜,即基于MXene多孔结构的电化学传感器,其可用于检测多巴胺。本发明提供一种低成本、简便、绿色环保、易携带、易操作、灵敏、可用于多巴胺检测的电化学传感器。
获取变压器内不同位置油中化学标志物含量的模拟装置,属于电力设备绝缘状态检测技术领域,本发明为解决现有变压器内油样受油流和温差影响,不同位置处化学标志物含量差异较大,导致对绝缘纸绝缘状态评估不准的问题。它包括:油箱顶部开有取油口,取油探针通过取油口取样检测化学标志物含量;变压器油加热模块包括三路温控单元,设置在油箱高位区、中位区和低位区;模拟循环模块采用螺旋搅拌子安装在油箱内侧壁上,油箱底部和顶部开有引流口,引流口之间连接有油液管道,油液管道通路上安装有可控流速泵,螺旋搅拌子和可控流速泵通过驱动电机驱动。本发明用于模拟变压器工作状态,实现对不同位置处油中化学标志物含量进行模拟检测。
一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极,它属于电化学传感器技术领域,具体涉及多巴胺电化学传感电极。本发明的目的是要解决目前用来检测多巴胺的电化学传感器线性范围窄、检测限高以及响应时间慢的问题。一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极由ITO电极、聚乙烯亚胺层、负载双金属纳米粒子的含钒杂多酸层和碳纳米管层制备而成;以聚乙烯亚胺层/负载双金属纳米粒子的含钒杂多酸层/聚乙烯亚胺层/碳纳米管层为一个循环单元,将循环单元进行循环n次。本发明可获得一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极。
3A11铝合金铸态光谱与化学标准样品及其制备方法,它属于金属材料技术领域。它解决了没有适用于3A11高锰高锌铝合金材料的铝合金铸态光谱与化学标准样品的问题。材料:组成Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti、V、Ga和余量的Al。方法:称料;熔炼;铸造;均匀化热处理冷却后即完成。本发明可适用于高锰高锌的3A11铝合金,此标准样品是光谱与化学样品同一成分的标准样品,为现代仪器的使用和仪器之间的校正提供了依据。本发明制备的标准样品满足GB/T15000《标准样品工作导则》和YS/T409《有色金属产品分析用标准样品技术规范》的要求。本发明适用于3A11铝合金光谱与化学分析使用。
本发明公开了一种高分子材料化学的焊接方法,它涉及材料化学技术领域,它的焊接方法为:步骤一:制作模具:根据被焊接的高分子材料制作出相应的模具;步骤二:加温、加压:将高分子材料放置在模具内,并且加温、加压,当温度与压力达到时,加入焊接助剂;步骤三:冷却:通过冷却设备进行冷却,冷却后进行抛光,采用抛光剂进行抛光,抛光后检查焊接处是否完好;步骤四:测试:进行压力、温度进行测量焊接处,达到要求时将其包装;本发明便于快速焊接,且焊接时不易脱落,能达到使用要求,表面光滑,节省时间,提高工作效率与合格率。
本发明公开了一种无酶电化学乳酸传感器及其制备方法和应用,所述无酶电化学乳酸传感器的制备方法包括以下步骤,S1:泡沫镍基底清洗和预处理;S2:制备乳酸敏感材料Cu/Co/CNTs纳米复合物粉末;S3:将步骤S2中制备好的乳酸敏感材料附着在步骤S1中预处理好的泡沫镍基底上,得到无酶电化学乳酸传感器;S4:对步骤S3中制得的无酶电化学乳酸传感器进行电化学检测和参数优化。本发明中利用水热法制备泡沫镍基底表面附着Cu/Co/CNTs复合物粉末的无酶电化学乳酸传感器,能够对人体汗液中的乳酸含量进行检测,且制备方法简单,检测精度高,受环境影响小。
一种用于传感酪氨酸的电化学工作电极,具体涉及一种基于磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管/壳聚糖‑铜螯合物的用于传感酪氨酸的电化学工作电极。本发明属于电化学传感器技术领域,目的是为了解决目前用来检测酪氨酸的无酶电化学传感器线性范围窄、灵敏度底以及制备成本高的问题。本产品由ITO电极和ITO电极外包裹的PEI/[P2Mo16V2‑MWCNTs/CTS‑Cu]n修饰膜构成,其中磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管层和壳聚糖‑铜螯合物层为一个循环,循环n次,其中n=1‑10。以此工作电极构建的电化学传感器对酪氨酸具有良好的传感性能,它的线性范围为4.99×10‑8 M~6.88×10‑5 M(M:mol/L),灵敏度为0.206μM/μA。
一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯的电化学传感器的工作电极。本发明目的是为了解决目前用来检测黄嘌呤和鸟嘌呤的无酶传感器循环稳定性差、线性范围窄以及检测限高的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯复合材料构成;以此工作电极构建的电化学传感器可以同时或单独检测黄嘌呤和鸟嘌呤,并且呈现了优越的检测性能。黄嘌呤和鸟嘌呤的线性检测范围分别是9.15×10‑8M~1.03×10‑4M、8.22×10‑8M~1.28×10‑4M,检测限分别为5.03×10‑8M和4.62×10‑8M。
一种氯霉素光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,它涉及光电化学适配体传感器及其制法和应用。它是要解决现有的检测氯霉素的光电化学适配体传感器的检测限高、灵敏度低的技术问题。该传感器是将巯基修饰的氯霉素适配体负载于Au NPs/MoS2/TiO2三元复合物修饰的ITO电极表面而成。制法:一、制备TiO2纳米花;二、制备MoS2/TiO2异质结;三、制备Au NPs/MoS2/TiO2三元复合物;四、制备Au NPs/MoS2/TiO2/ITO电极;五、制备光电化学适配体传感器。用标准曲线法对氯霉素进行检测。检测限低至0.5pM,检测范围5.0pM~100.0nM。可用于食品检测领域。
本发明公开了一种ICP‑AES法测定钢中全铝含量的检测方法,属于检验技术领域,为解决现有国标方法使用剧毒化学品、不能完全常温下操作和检测时间长的问题,本发明提供了一种ICP‑AES法测定钢中全铝含量的检测方法,包括样品处理、在ICP选择合适的波长,以铝标准溶液的不同浓度和对应强度绘制标准曲线,测量试样的强度并自动代入标准曲线计算钢中全铝含量。本方法改变了原来的分析方式,避免使用剧毒化学品,能在室温条件下操作,简化了分析步骤,使分析周期缩短,满足了生产的需要,适合大生产需求。
本发明涉及一种新型的L‑色氨酸电化学传感器的构建。本发明以Dawson型多酸(P2Mo17V)为基底,采用层接层自组装的方法复合Au‑Ag纳米粒子和PDDA‑rGO,构建复合薄膜电化学传感器,并利用电化学手段检测L‑色氨酸。本发明所制备的传感器对L‑色氨酸的响应的线性范围为6.3×10‑8~1.7×10‑6 M和1.7×10‑6~4.1×10‑5 M,灵敏度分别为3.306和1.400μA/μM。检测限为4.99×10‑8 M。本发明操作简便,成本低,抗干扰能力强,能够快速有效的检测人体血清中的L‑色氨酸。
本发明公开了一种水果变质检测系统及其建造方法及检测方法,所述水果变质检测系统基于光电化学传感器,包括微控制器模块、光源控制模块、光电化学传感器模块、数据传输模块、后台服务器模块、数据校准模块和人机交互模块、电源模块;具体建造方法包括光电化学传感器的制备及其性能测试、检测系统硬件设计和软件设计,利用光电化学传感器检测水果在无氧呼吸作用下放出乙醇的微量变化来判断出水果的新鲜程度;然后通过微控制器和无线传输技术把采集的数据发送给后台;最后后台服务器在进行数据处理,得到稳定数据通过人机交互界面把检测结果直观的显示给测试者;本发明能够很好的辅助人们判断水果的新鲜程度,提高了人们的生活质量。
一种杂多酸基的电化学传感器用工作电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种杂多酸基的电化学传感器用工作电极。本发明目的是为了解决目前用来检测黄嘌呤和尿酸的无酶传感器制备复杂、响应速度慢、灵敏度差的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的PEI/(PMo6W6/RGO‑CeO2@Pt)6修饰膜构成;以此工作电极构建的电化学传感器对黄嘌呤和尿酸具有良好的检测性能。
一种无酶葡萄糖电化学传感器的制备方法,涉及一种葡萄糖传感器的制备方法。是要解决现有的葡萄糖传感器无法在中性及偏中性条件下进行无酶电化学葡萄糖检测的问题。方法:一、打磨清洗电极;二、检测电极性能;三、合成:将Co(NO3)2·6H2O溶于甲醇中,搅拌溶解,得溶液A;将二甲基咪唑溶于甲醇中,搅拌溶解,得溶液B;然后将溶液A和溶液B混合,静置;四、清洗干燥,得金属有机骨架材料ZIF?67;五、热处理;六、将黑色粉末加到溶剂中得悬浮液,将悬浮液超声,滴加到玻碳电极表面,干燥,即得无酶葡萄糖电化学传感器。该传感器可在中性及偏中性条件下进行无酶电化学葡萄糖检测,简单易行,成本低廉。本发明用于检测葡萄糖。
一种利用氧弹量热仪确定燃料化学的系统及方法,本发明涉及利用氧弹量热仪确定燃料化学的系统及方法。本发明为了解决现有对于未知元素成分的燃料无法确定燃料化学基于经验公式估算燃料的化学通常误差较大的问题。一种利用氧弹量热仪确定燃料化学的系统包括氧气瓶、氧弹量热仪、温度传感器、第一压力传感器、第一阀门、第二阀门、过滤器、干燥器、真空泵、气体分析仪,第二压力传感器;氧气瓶的出口通过第一阀门连接氧弹量热仪的入口,氧弹量热仪的出口通过第二阀门连接过滤器的入口,过滤器的出口连接干燥器的入口,干燥器的出口连接真空泵的入口,真空泵的出口连接气体分析仪。本发明用于确定燃料化学的领域。
本发明提供了铁氰化钾-鲁米诺化学发光体系 定量甜叶菊糖苷的方法。配制不同浓度的 Fe(CN)3-6溶液、3-氨基苯 二甲酰环肼(Luminol)溶液和甜叶菊糖苷标准溶液;用分光光度 计在190~1100nm下对甜叶菊糖苷标准溶液进行全波长扫描; 在主动泵分别将载流Luminol和甜叶菊糖苷溶液以45r/min的 流速通过相应的管道进行三通混合,输入分析系统;副动泵将 Fe(CN)3-6溶液以35r/min的流速通过十六通注射阀注入 于载流中,与其混合; K3Fe(CN)6-Luminol为空白发光体系 (I0),样品增强信号 (IS),取峰值(ΔI=IS-I0)进行定量,发光强度以计数表 示。本发明将物理学的流动注射和化学的化学发光相结合,利 用化学物质在氧化还原反应过程中有荧光或磷光,对该部分光 信号转变成电信号,再进一步信号放大,依据发光强度达到定 量分析的目的。
本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于Cs/Ce‑MOF复合材料的电化学传感器用工作电极的制备。本发明目的是为了解决目前用来检测色氨酸的电化学传感器线性范围窄、检测限高,稳点性差以及响应时间慢的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的Cs/Ce‑MOF修饰膜构成;以此工作电极构建的电化学传感器对色氨酸具有良好的检测性能。它的线性检测范围是2.5×10‑7M–3.31×10‑4M,检测限为1.4×10‑7M。
一种基于多智能体强化学习的机械臂抗干扰运动规划方法,属于机器人运动规划与智能控制的技术领域。本发明为了解决基于强化学习的机械臂神经运动规划器抗干扰能力弱的问题而提出。本发明包括:通过对机械臂关节图的建立和关联关系分析,提出了对单一机械臂的多智能体分解方法;基于集中式学习架构的多智能体SAC强化学习算法实现了机械臂多智能体强化学习的训练。通过在运动规划过程中分别施加动作扰动、关节锁定和观测扰动,验证了所提出的离散化后的多智能体机械臂强化学习运动规划方法相比于传统单智能体具备更强的抗干扰能力。本发明用于机械臂的运动规划与智能控制领域。
本发明公开了一种用于电化学活性细菌组学研究的单室微生物燃料电池及其制备方法,属于微生物电化学的技术领域。本发明目的是针对多数微生物燃料电池不适用于组学研究的问题,提供一种简单有效的用于组学研究的单室空气阴极微生物燃料电池制作方法。所述用于电化学活性细菌组学研究的单室微生物燃料电池的基本结构由碳纸阳极、空气阴极和玻璃瓶体构成。本发明采用辊压的工艺制作空气阴极可简化操作流程并缩减制作时间,提高空气阴极的制作效率,在阴极外侧设置除菌滤膜可保证反应器的纯培养环境。采用碳纸作为阳极可保证核酸和蛋白样品的定量提取,便于后续的高通量测序和组学分析。
本发明涉及一种利用CMG软件进行聚驱后凝胶与化学剂交替注入驱油的数值模拟方法,包括步骤一、模拟区块确定;步骤二、数值模拟预测方案设计;步骤三、数值模拟预测方案结果与分析。本发明的方法利用CMG数值模拟软件,通过拟合试验区块凝胶与化学剂交替注入驱替过程,模拟预测聚驱后凝胶与化学剂段塞式交替注入驱油效果;研究不同凝胶段塞、不同化学剂段塞、交替注入方式、交替注入轮次等对采收率的影响,以寻求一种较好的、在聚合物驱后进一步采出剩余油、提高原油采收率的方法,为聚合物驱油田的进一步开发提供一定的技术参考。
2D70铝合金光谱与化学标准样品的制备方法,它涉及铝合金标准样品的研制方法。本发明要解决现有技术中2系铝合金标准样品不足的问题。本发明的制备方法如下:一、成分设计;二、熔炼铸造合金圆铸锭;三、均匀化热处理与均匀性初检及低倍检查;四、挤压成型与均匀性检查;五、定值与数据处理,即得2D70铝合光谱与化学标准样品。本发明研制的标准样品满足GB/T15000《标准样品工作导则》和YS/T409《有色金属产品分析用标准样品技术规范》的要求,本发明的方法适用于2D70铝合金光谱与化学分析用。
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