本发明属于含有磷酸酯的醇溶性聚芴类高分子材料作为发光材料在电致发光和平板显示器件及荧光传感器中的应用技术领域。该类含有磷酸酯基团的醇溶性聚芴类高分子材料的电致发光器件,可以通过溶液加工的方法简单地制备来得到高亮度、高效率、低功耗的全色发光器件,此外可以利用高功函的金属铝作为电极,减少了器件制备的复杂程度,增加了器件自身的稳定性,并且整个过程避免了使用对环境污染很大的氯仿和甲苯等有机溶剂;该类含有磷酸酯基团的醇溶性聚芴类高分子材料在荧光传感器领域,可以检测痕量达到微摩尔级的三价铁离子,这也将在生命科学或生物化学有广阔的应用。
本发明涉及广泛用于生物检测和医学诊断等领域的荧光标记材料,特别是一种羧基官能团化的多酸基有机-无机杂化荧光染料修饰微球及其制备方法。该荧光染料修饰微球包括作为基核的聚苯乙烯微球、包裹在该聚苯乙烯微球表面的荧光染料层和包覆在荧光染料层外表面的羧基官能团修饰层,特点是所述的荧光染料层是化学结构式为[N(C4H9)4]2[V6O13{(OCH2)3CNH-CH2-C16H9}2]的多酸-芘环杂化化合物,该化合物保持有机基团的荧光性质,并带有负电荷。具有较高的荧光效率和光化学稳定性、制备工艺简单、操作方便的优点,可应用于荧光标记、生物检测和医学诊断等领域。
本发明涉及一种通过原位聚合的方法制备出纳米簇为核,聚合物为壳的核壳微球的方法,包括纳米粒子的制备、纳米簇的制备、核壳微球的制备等三个步骤。有机相的纳米粒子可以通过两相法、相转移法、高温热分解法制取;纳米簇通过油滴为模板法制备;聚合物壳层采用原位聚合的方法制备;微球的大小可以通过改变表面活性剂的用量来调控;聚合物壳层的厚度可以通过调节聚合单体的浓度来实现。本发明是一种将纳米簇与聚合物相结合的新方法,制备出的聚合物包覆的纳米簇核壳微球不仅提高了纳米簇的稳定性和生物相容性,也引进了新的化学功能,实现了纳米簇与聚合物功能的集成,从而为生物标记、药物检测、传感器的研究提供了新的稳定性好、多功能的材料。
本发明属于具有氧化还原活性的金属纳米粒子的制备方法。以氯金酸,氯铂酸,硝酸银或氯化钯为前驱物,以四辛基溴化胺,四辛基氯化胺为相转移催化剂,以具有氧化还原活性的二茂铁,喹啉,蒽醌的硫醇衍生物为稳定剂,以硼氢化钠,柠檬酸钠为还原剂,经过相转移还原法,得到直径在1.7nm~3.3nm之间,具有氧化还原活性的金属纳米颗粒。这种金属纳米颗粒可以作为标记物应用于生物免疫传感器中。与传统的酶标记,放射标记,荧光标记法相比,电化学检测可以将灵敏度提高2-3个数量级。
一种以Ni‑MOF/MWCNT(NM)混合物为敏感电极的K2Fe4O7基混成电位型室温NO传感器、制备方法及其应用,属于气体传感器技术领域,其在室温条件下可以检测ppb级浓度的NO。传感器由K2Fe4O7基板、Au参考电极和NM混合物敏感电极组成。本发明中采用K2Fe4O7材料作为传感器的离子导电层,并使用高电化学催化活性的NM混合物材料作为敏感电极。通过改变基板种类来增大基底材料的离子电导率,结合导电性良好的MWCNT和对NO电化学反应具有催化活性的Ni‑MOF来提升敏感电极的电催化活性,实现混成电位型固体电解质气体传感器在室温环境高灵敏检测NO的目的。
一种具有宽带发射特性的近红外荧光粉及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。解决了如何提供一种适合近紫外光和蓝光芯片激发的具有宽带发射特性的近红外荧光粉及其制备方法与应用的问题。本发明的近红外荧光粉,化学通式为:Ca2+xLn1‑x‑yZr2‑xAl3O12:xCr3+,yCe3+,且以Cr3+为发光中心;式中,Ln为Y3+、Lu3+和Gd3+中的一种或多种,x和y均为摩尔分数,取值范围分别为:0
水溶性聚合物Hg2+荧光探针及其合成方法属于荧光比色化学传感器微量分析技术领域。现有制备方法步骤繁琐,制备难度较大。本发明之水溶性聚合物Hg2+荧光探针其构成部分包括罗丹明6G骨架、阴离子键合结构单元及聚N-异丙基丙烯酰胺,其结构式如下所示,n为大于零的整数,分子量为2300~12100。本发明之合成方法首先以罗丹明6G为原料,与水合肼反应制得含有氨基的罗丹明6G内酯环;然后将所述含有氨基的罗丹明6G内酯环与α-溴代异丁酰溴反应,制得远端含有罗丹明6G内酯环的引发剂;最后采用ATRP,由所述引发剂引发N-异丙基丙烯酰胺单体聚合,所述引发剂与所述单体的摩尔比为1 : 20~80,制备出分子量为2300~12100的水溶性聚合物Hg2+荧光探针。
本发明属于脂肪酸酯类乌头生物碱的合成方法。该方法采用将乌头碱、次乌头碱和中乌头碱、10-OH-乌头碱或/和10-OH-中乌头碱其中的一种或两种以上分别与12碳-24碳的长链脂肪酸在60℃-100℃pH5-7的水中加热合成脂碱,通过控制反应条件提高产率,减少副产物—双酯型生物碱的水解产物的生成量。利用常规的化学分离即可得到脂碱。本发明是基于电喷雾多级串联质谱技术对各生物碱进行分析和表征的结果。该方法利用水相下的脂交换反应合成脂碱,该方法快捷、方便,并且避免了有机合成方法副产物较多的缺点。
本发明涉及一种光催化氧化玉米淀粉制备双醛淀粉的装置和方法,属于化学工程、精细化工技术领域,本发明采用光促催化TiO2氧化玉米淀粉制取双醛淀粉,避免使用昂贵的高碘酸,且简易了实验装置,本发明通过紫外灯计时反应,反应时间为3h~20h,在取样口处取样分析,反应后的气、液、固三相混合物经过滤、除去TiO2催化剂,再向过滤液中加入丙酮,经抽滤、干燥后得到双醛淀粉,本发明工艺过程简单、连续性强、生产成本相对较低、易放大、实现工业化。
本发明属于数据处理技术领域,公开了一种基于满足K度稀疏约束的深度学习模型的数据处理方法,所述基于满足K度稀疏约束的深度学习模型的数据处理系统包括:地球化学数据获取模块、深度学习模型构建模块、模型训练模块、中央控制模块、数据输入模块、模型更新模块、特征值获取模块、特征值输入模块、最佳模型获取模块、数据分析模块、输出模块。本发明通过获取的地球化学数据进行深度学习模型的构建,进行构建的深度学习模型的训练,能够实现可观、准确分析;克服现有神经网络模型的训练速度过长、参数优化困难的缺点,提高深度神经网络模型的扩展能力、执行速度,改善无监督学习难度和参数优化难度,降低深度学习算法进行大数据处理的难度。
本发明属于半导体器件制作技术领域,是一种多晶硅薄膜晶体管离子注入机。本发明包含有真空室,抽气装置,气路部分,电控制器。本发明的气路部分通过配气截止阀同真空室连接,向真空室运送所要注入的气体。抽气装置通过角阀和闸板阀同真空室连接,利用真空泵使真空室保持一定的真空度。电控制器连接所有的用电部件,作为本发明的电源。本发明采取离子通量注入的方式,省去了现有技术中质量分析系统、离子束聚焦和扫描系统,因此结构简单,而且可以大面积的离子注入。在抽气装置上增加大排量机械泵,使本发明可以用作化学气相淀积PECVD和等离子刻蚀。
本实用新型涉及废酸处理技术领域,具体为一种新型废酸液处理装置,包括中和罐,设于所述中和罐一侧的控制器,设于所述中和罐上方的碱性罐,连接所述中和罐和碱性罐所采用的碱性管,设于所述碱性管上的电磁阀,所述中和罐中设有中和腔,所述中和腔的顶部和底部分别设有废液管和出液管,所述中和腔的腔体内侧壁上嵌设有检测组件和液位计,所述中和腔中设有搅拌组件,所述出液管中设有过滤组件,所述碱性罐中设有液态碱性化学物质,所述电磁阀、检测组件、液位计和搅拌组件均电性连接所述控制器;本实用新型既能对废酸液的酸性强弱进行检测,并根据酸性强弱注入相应量的碱性化学物质中和,中和效果更好,还能过滤掉中和液中的杂质。
本实用新型提供一种甲醇浓度传感器,包括:管道,其设有甲醇溶液入口和甲醇溶液出口;管道的入口和出口之间依次设有阴极集流板、膜电极、阳极集流板、支撑板;阴极集流板和支撑板之间设有密封部;膜电极包括依次设置的阴极扩散层、阴极催化剂层、质子交换膜、阳极催化剂层和阳极扩散层,阴极扩散层与阴极集流板相接触。本实用新型提供的甲醇浓度感器是采用电化学检测法进行检测,由于电化学检测法具有较高的稳定性。因此,采用本实用新型提供的甲醇浓度传感器对甲醇溶液进行检测具有较高的稳定性,并且操作简便。
本发明涉及一种能够通过长程表面等离子体方式激励表面增强拉曼散射的光谱方法。其首先在棱镜底面构筑缓冲层、金属层和保护层,构成长程表面等离子体共振(LRSPR)装置。然后将具有多层结构的LRSPR装置置于激光光源照射下,调整激光光源入射角度达到长程表面等离子体共振角。在这一特定的入射方向下,产生长程表面等离子体共振使得金属表面的电磁场增强,从而完成对样品层内的更深区域的被检测物的表面增强拉曼散射的激励(激发)过程。因长程效应具有更深的穿透效果,使得在金属层表面构筑保护层成为可能。这样可将传感膜的材质从化学性质惰性的金、铂变成价格更为低廉、怕被氧化、增强效果更佳的银膜。这种基于长程SPR机理的SERS检测方法具有非常大的意义。
一种以La2NiO4为敏感电极的YSZ基混成电位型硫化氢(H2S)传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域,其主要用于工业生产和日常生活中的有毒气体H2S的检测。依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和La2NiO4敏感电极组成;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明利用具有高电化学催化活性的La2NiO4为敏感电极,通过改变材料合成过程中加如柠檬酸的量,来增强敏感电极材料的电化学催化活性,达到提高传感器敏感特性的结果。在传感器恢复过程中,施加一个短温度脉冲,以缩短传感器的恢复时间,达到增强传感器响应恢复特性的目的。
本发明提供了一种复合SERS基底及其制备方法和应用,属于微纳结构加工技术领域。本发明提供的复合SERS基底的制备方法,包括以下步骤:采用纳米压痕仪在二维材料的表层制备微纳结构,得到复合SERS基底;所述二维材料包括叠层设置的金属底层和石墨烯表层。本发明采用的纳米压痕仪制备的微纳结构结构一致性好、设备操作方便简单。本发明提供的制备方法制备的复合SERS基底能够检测化学农药分子,微纳结构对电场强度具有增强的效果,同时石墨烯对化学吸附有增强的效果,因而复合SERS基底对化学农药分子的检测精确度高、灵敏度高、检出限低,且该制备方法操作简单,适宜规模化生产。
本发明提供了一种树枝状分子有机荧光材料及其应用以及一种荧光薄膜及其制备方法和应用,属于荧光传感领域。本发明提供的树枝状分子有机荧光材料具有式I所示结构,其中单元A作为树枝状分子的中心核;单元B为树枝状分子的支化单元,单元C为树枝状分子的外围活性基团,具有电化学活性;本发明提供的树枝状分子有机荧光材料分子结构精确,重复性好,对碘离子、汞离子和三价铁离子同时具有荧光响应和比色响应;本发明提供的树枝状分子有机荧光材料以及使用该材料制备的荧光薄膜能够实现碘离子、汞离子和三价铁离子的荧光/比色双通道检测,检测精度高,误差小。
一种形貌可控的氧化铟粉体及其低温水热合成方法,属于无机化学合成技术领域。是以硝酸铟或氯化铟为铟源,尿素为碱源,硝酸或盐酸为水解抑制剂,聚丙烯酸(PAA)及十二烷基磺酸钠(SDS)为双模板剂,80~95℃水热条件下反应8~12小时;将产物抽滤、洗涤,焙烧后得到In2O3粉体。通过调控PAA及SDS用量可得由初级粒子为In2O3单晶组成的立方形、花形、球形及中空球形产品,所得In2O3粉体均属立方晶系。将所得产品制成旁热式气敏传感器元件进行气敏性能检测,由立方形In2O3粉体制得的器件在工作温度为100℃时,对100ppm硝基甲烷的气敏性能好,灵敏度值高于500,响应时间约为1~2s,能够实现较低温度对易燃易爆的硝基甲烷气体的快速检测。
本发明属于气体传感器领域,具体涉及一种具有新型复合氧化物敏感电极的NASICON基混成电位型H2S传感器,其可用于大气环境中毒害气体的检测。器件由镍镉合金加热器、作为绝缘层的Al2O3陶瓷管、NASICON离子导电层、Au参考电极以及Au和金属氧化电极构成的敏感电极组成。本发明首次利用掺杂有锰元素的铬酸钴作为敏感电极,锰元素的掺入提高了铬酸钴在电化学反应中的催化活性,提高了三相界面处电极反应的效率,有效提电子转移速率,进而大幅度提高电化学反应速率,达到提高灵敏度的目的。利用CoCr1.2Mn0.8O4作为敏感电极的器件的灵敏度远远高于使用未掺杂锰元素的CoCr2O4作为敏感电极的传感器。
一种基于K2Fe4O7电极的多巴胺无酶传感器、制备方法及其在检测多巴胺方面的应用,属于电化学传感器技术领域。传感器由电化学工作站、电解池和电极组成,电极为铂片对电极、Ag/AgCl参比电极和工作电极的三电极体系,工作电极为K2Fe4O7修饰的玻碳电极,电解池中的电解液为含有待测多巴胺的磷酸缓冲溶液。本发明的传感器具有良好的选择性、重现性和稳定性,电极催化性能好,可对多巴胺进行准确检测,抗干扰能力强;同时具有较宽的检测范围,较低的检测限。
本发明公开一种基于断裂活性脱氧核酶构成的荧光型铜离子传感器,属于饮用水中金属离子检测领域。断裂活性脱氧核酶5’端化学修饰荧光淬灭分子,其底物5’和3’端分别化学修饰荧光淬灭分子和荧光分子。断裂活性脱氧核酶、底物以及2‑巯基乙醇组成一种荧光型铜离子传感器。当检测样品中含有铜离子时,2‑巯基乙醇与铜离子共同作用使脱氧核酶催化底物断裂进而产生荧光信号。本传感器检测铜离子下限为3nmol/L,对铜离子具有检测专一性并且表现出抗钙离子、镁离子等干扰性。使用本发明可以实现饮用水中铜离子含量检测。
本发明公开一种基于切割活性顺式结构脱氧核酶的荧光铜离子探针,属于饮用水中金属离子检测领域。在顺式结构脱氧核酶切割位点左右两侧分别化学修饰荧光分子和荧光淬灭分子。化学分子修饰后的顺式结构脱氧核酶与半胱氨酸组成一种荧光铜离子探针。当检测样品中含有铜离子时,半胱氨酸与铜离子共同作用使该脱氧核酶自身发生切割反应,切割片段携带荧光分子并与脱氧核酶脱离进而发射荧光信号。本探针检测铜离子下限为1nmol/L并显示出检测专一性。使用本发明可以实现饮用水中铜离子含量检测。
本发明提供了一种东北铁线莲三萜皂苷对照品的制备方法,包括如下步骤:(1)东北铁线莲的药材提取;(2)大孔吸附树脂柱色谱分离;(3)制备高效液相色谱分离得3-O-α-L-吡喃鼠李糖基-(1→6)-β-D-吡喃葡萄糖基-(1→4)-β-D-吡喃葡萄糖基-(1→4)-β-D-吡喃核糖基-(1→3)-α-L-吡喃鼠李糖基-(1→2)-α-L-吡喃阿拉伯糖基齐墩果酸28-O-α-L-吡喃鼠李糖基-(1→4)-β-D-吡喃葡萄糖基-(1→6)-β-D-吡喃葡萄糖苷对照品。高效液相色谱-蒸发光检测器纯度检查,不同色谱柱和流动相测定结果表明均为一个主色谱峰,改变色谱柱和流动相测定均未出现异常峰;以HPLC-ELSD峰面积归一化法和不加校正因子的主成分自身对照法测定质量分数大于98%,符合含量测定用中药化学对照品的要求。而且本发明方法药材提取完全,产率高;有机溶剂用量少,成本低。
本发明属于有序微结构技术,涉及在基底上构筑表面有序结构、并以此有序结构基底作为模板构筑金属有序结构,该金属有序结构在拉曼检测过程中有明显增强探针分子信号的应用。步骤是选取无机基底或聚合物基底,对基底表面进行处理,使其能够导电;通过自组装单层膜、气相沉积、LB膜、纳米压印、电子束刻蚀或光刻蚀的方法,在导电的基底的表面构筑出不同官能团或高分子阻挡层的有序纳微米结构;在电解池中通过电化学沉积的方法,将金属纳米粒子有序地组装到上述有序结构中,从而在基底上得到金属纳米有序阵列。这种方法可用于大多数金属有序结构的构筑,金属有序结构在制备高灵敏度金属传感器和检测器、制备拉曼基底以及在拉曼检测中具有广泛的应用。
本发明涉一种EXENDIN-4新活性异构体及其应用,属有机化学及化学药品领域,及其在II型糖尿病治疗药物中的应用。EXENDIN-4序列中部分肽键由氨基酸的非Α-氨基或羧基取代相应氨基酸的Α-氨基或羧基与相邻氨基酸的Α-羧基或氨基组成。本发明的EXENDIN-4活性异构体及其修饰物在血浆中37℃进行酶解,然后用HPLC分析水解产物,并与正常结构进行比较,它们比原有结构半衰期均有延长。对EXENDIN-4活性异构体的药效学实验表明,具有显着降低实验动物血糖的作用。
本发明属于真空紫外激发的高色纯度磷钒酸钇 红色荧光粉及其制备方法。红色荧光粉的化学式为 : (Y1-X-YGdXEuY)(P1-zVz)O4, 其中0≤X≤0.6, 0.03≤Y≤0.06, 0.32O3(纯度99.99%), Eu2O3(99.99%), Gd2O3(99.99%), NH4VO3(分析纯), NH4H2PO4(分析纯), H3BO3(优级纯)。制得的荧光粉在147nm或172nm的真空紫外线辐照下, 发出较强的红光, 主发射波长均在619nm, 有较高的色纯度。其发光强度也远优于Y2O3∶Eu, 而与(YGd)BO3∶Eu相同。
发明属于无机化学及光催化领域,具体涉及一种具有高效产氢活性的钽钨混配型多金属氧酸盐光催化剂的制备方法及其在光催化产氢方面的应用。该催化剂的合成是在45°C,过氧化氢存在下通过化学计量比的K8[Ta6O19]和Na12[a-P2W15O56]的反应得到一种黄色粉末。将该粉末溶于酸性溶液中并回流得到无色溶液,本静置一周后得到预期光催化剂的晶体产品,其结构和组成通过单晶X-射线分析确定。催化剂溶于水且保持稳定,产氢速率连续36小时保持375μmolh-1。在目前已报道的多酸光催化剂中,该催化剂的产氢速率和持续时间都是最好的。
本发明属于石墨烯和普鲁士蓝复合纳米片材料修饰电极的制备技术,具体涉及一种利用简单的湿化学法制备石墨烯和普鲁士蓝复合纳米片材料修饰电极的方法。该方法具有操作简单,成本低,所得材料比表面积大、分散性好等优点。本发明是以石墨、氯化铁、铁氰酸钾、氯化钾为原料,采用湿化学法,制备石墨烯/普鲁士蓝复合纳米片。本发明利用了石墨烯片的还原性质,从而定向的将普鲁士蓝负载在石墨烯片的表面。通过该方法可以制备出响应恢复较好,灵敏度高,检测限低的H2O2电化学传感器。该方法具有操作简单,低成本,高性能,易于推广等优点。可以满足在化学、临床医学及生物医学等领域中广泛的应用。
本发明的表面增强拉曼散射活性液芯光纤及其制作方法和应用属激光拉曼光谱检测领域。液芯光纤由空心纤维1充入其内的液体样品5构成。在空心光纤1内表面形成有表面增强拉曼活性的修饰层2。空心纤维也可是双层结构,外层管壁3的折射率小于内层管壁4的折射率。检测时激发光6和拉曼散射光7在液体样品5内或内层管壁4中发生全反射。修饰层2的制作是,包括化学反应、超分子(静电、氢键作用、分子间相互作用)组装、光诱导纳米粒子沉积等方法。本发明无需对检测样品进行拉曼增强预处理,大大提高检测的灵敏度,需用样品量极少,适合各种液体样品,特别是微量生物样品的测试。
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