本发明公开了一种金属/硫电池中可溶性多硫化物的电化学检测装置及方法,所述装置包括金属/硫电池和检测电极,其中:所述金属/硫电池包括正极、负极、电解液和电池组件;所述检测电极置于正极、负极之间,且检测电极和正极之间、检测电极和负极之间设置有隔膜。该装置基于常规锂/硫电池结构,包括扣式电池和软包电池,引入了第三方检测电极,通过检测电极的电压信号变化,可原位检测电池中多硫化物的生成及在电解液中的溶解情况。该检测装置结构简单,能准确地、快速地、原位地检测可溶性多硫化物,是一种很有应用前景的检测多硫分子的电化学检测方法。
本发明公开了一种基于深度学习和强化学习的多粒度代码漏洞检测方法,步骤如下:1)解析源代码,获取代码对应的中间代码表示;2)对中间代码进行切片,获取比源程序更小的代码段;3)使用代码分段表示方法将输入的代码段转化为低维连续的实值向量;4)将代码段的向量表示输入到基于深度学习的粗粒度代码漏洞检测模型中,判断代码段是否包含缺陷;5)构建基于强化学习的细粒度代码漏洞检测模型,预测含有缺陷的代码段中具体引发漏洞的代码行。本发明提出一种完整的多粒度代码漏洞检测框架,并首次将强化学习应用到细粒度代码漏洞检测领域,以及提出一种新的代码分段表示学习模型以充分利用程序的语义信息,提高了漏洞检测的准确度和实用性。
本发明公开一种用于多巴胺检测的电化学传感器及其制备方法与应用,具体涉及生物分子检测领域。将氧化石墨烯用两亲性表面活性剂包覆,形成有机可溶的氧化石墨烯复合物,将此复合物溶于有机溶剂中制备一定浓度的有机溶液,将制备的有机溶液在高湿度条件下浇筑在ITO玻璃上,待有机溶剂和水挥发完全后,在ITO玻璃上得到石墨烯复合物多孔膜,将此薄膜在一定的条件下进行电化学还原,制备得到还原氧化石墨烯多孔膜,其与ITO玻璃共同组成电化学传感器,可用于检测多巴胺。本发明提供一种简便、无毒、廉价、快速、灵敏的用于多巴胺检测的电化学传感器。
基于电化学传感器的有害气体检测系统。电化学传感器大多数都是以水溶液作为电解质,在进行有害气体检测时电化学传感器是长时间暴露在烟气中,因此会对其使用寿命造成严重的影响。本实用新型包括:箱体(5),所述的箱体内固定有多个电化学传感器(3)和控制器,所述的箱体的一侧固定有通气管(6),所述的通气管与气囊(8)连通;所述的箱体的另一侧固定有进气管(2),所述的进气管与抽气筒(1)连通;所述的箱体的顶面固定有引气管(4);所述的引气管和所述的通气管上安装有阀门(7);所述的进气管和所述的通气管上安装有单向阀(11)。本实用新型用于有害气体检测。
本发明公开了一种危爆化学物质感度检测器,所述压力检测组件包括压力调整杆、固定板、上限位板、弹簧一、下限位板和压力测试杆,所述固定板设于箱体内侧壁上,所述上限位板设于固定板下端上,所述压力调整杆活动贯穿固定板和上限位板设置,所述下限位板设于压力调整杆下端上,所述弹簧一套接设于压力调整杆上,所述弹簧一上端与上限位板相连,所述弹簧一下端与下限位板相连,所述压力测试杆的一端与下限位板相连,本发明属于安检搜索排爆技术领域,具体是指一种危爆化学物质感度检测器,通过高温、撞击、摩擦检测样品感度,对涉案危爆物品中的化学物质进行样品检测,确定该物资稳定性。
一种利用牛血清白蛋白为支架的化学荧光探针检测水果中乙烯的方法,它涉及一种水果中乙烯的检测方法。本发明的目的是解决乙烯检测过程中易受环境干扰,检测时间长以及选择性差等问题。制备方法:一、制备1‑乙烯基芘;二、制备钌基复合物;三、制备牛血清白蛋白为支架的化学荧光探针。使用方法:将抽取的水果样品中的乙烯气体加入到制备的牛血清白蛋白为支架的化学荧光探针水溶液中,恒温孵育后进行荧光检测。本发明不仅操作简单安全,而且所制备的牛血清白蛋白为支架的化学荧光探针具有选择性高、水溶性好、检测时间短等优点。
一种用于检测卡那霉素的光电化学适配体传感器的制备和使用方法,它涉及卡那霉素光电化学适配体传感器的制备和使用方法。它是要解决现有的检测卡那霉素的光电化学适配体传感器的灵敏度低的技术问题。制法:一、制备TiO2NRA;二、制备Bi/BiOBr/TiO2NRA;三、制备光电化学适配体传感器BSA/aptamer/Bi/BiOBr/TiO2NRA/FTO。用标准曲线法对卡那霉素进行检验。本发明的光电化学适配体传感器的线性检测范围宽至1pM~200nM,检测限低至0.7pM,可用于卡那霉素检测领域。
本发明涉及一种集成有电化学检测电极的高聚物基质毛细管电泳芯片,包括基片和盖片,及金属丝检测电极。在基片上设有进样与分离微沟道、缓冲液池、进样池等;作为电化学检测电极的金属丝,是以热压或预制方法镶嵌在盖片上;基片的微沟道、缓冲液池等以机械滑刻方法或浇铸成型法加工;基片和盖片接合依据所选材质的不同,采用热压方法或化学方法键合构成电泳芯片。本发明制作的集成有电化学检测电极的毛细管电泳芯片,具有制作工艺简单,材料价格低廉,成品率高,可广泛用于无机离子、有机分子、氨基酸、蛋白质等多种物质的电泳分离、检测。
油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,它涉及油田驱油化学剂取样检测方法的改进。本发明将取样器的气体室(1)内充入低于地下压力的高压气体,将取样器的液体室(2)内充入防冻液,并将活塞(5)顶推至取样器顶部样品室(3)的末端,使样品室(3)的容积为零;将取样器下入油层,聚合物溶液推动活塞(5)向取样器内的活塞(4)方向移动,液体室(2)内的防冻液通过活塞(4)上的小孔流入气体室(1)内,当取样器内的压力与地下压力平衡后,取样完成。本发明的油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,能够在与地下油层环境一致的条件下对含驱油化学剂的样品进行检测,保持了样品高温、高压、无氧等优点,且对样品特性不造成损害,检测结果能够真实反映驱油化学剂在地下的工作状态。
本实用新型公开了一种高中化学实验用检测试剂卡,包括第一试剂卡,所述第一试剂卡的一侧通过合页铰接有第二试剂卡,所述第二试剂卡远离第一试剂卡的一侧固定连接有固定块,所述固定块的内部活动连接有挤压板,所述挤压板的顶部和底部均固定连接有滑轮,所述挤压板一侧的顶部和底部均通过连接块固定连接有连接杆,所述连接杆远离挤压板的一端通过连接块与固定块内壁的一侧活动连接,本实用新型涉及高中化学实验检测工具技术领域。该高中化学实验用检测试剂卡,可实现对两个试剂卡的有效固定,实现两个试剂卡的组合式检测,为检测结果提高了准确性,同时在不使用的时候对试剂卡起到了保护的作用,为后续试剂卡的正常使用提供了保障。
本发明公开了一种细菌活性电化学检测方法,属于生物检测技术领域,包括以下步骤:细菌复苏、培养;细菌的洗涤、细菌混悬液的制备;细菌混悬液进行检测前处理,前处理所采用的方法为水浴加热;将水浴加热的细菌混悬液离心、吸取上清液;使用电极系统对上清液进行电化学检测。本发明提供的电化学检测方法通过水浴加热促进菌体内电活性物质释放后,运用电化学方法直接进行检测,有效增强了细菌电化学伏安响应,提高了细菌活性检测的敏感度和准确性,具有快速、简便、成本低廉,可连续检测细菌样本的优势,可为使用电化学方法在微生物活性检测方面提供一种新思路。
一种哺乳动物细胞转化的电化学检测方法,涉及一种细胞转化的检测方法。本发明是要解决传统细胞转化实验存在的检测准确性低,试验周期长,试验的模型细胞株种类受到限制的技术问题。本发明的方法为:一、将细胞分为三组,A组为空白组,记录正常细胞的电化学行为;B组以MNNG为启动剂,进行电化学检测;C组用DMSO代替MNNG做阴性对照,进行同步电化学检测;二、将步骤一中B组的细胞培养8天,然后将细胞分二组:第一组加入促进剂TPA;第二组仍为MNNG组;以步骤一中的C组DMSO组为第三组;对三组细胞进行同步电化学检测,当出现电化学信号TPA组>MNNG组>DMSO组时,即完成。本发明应用于细胞检测领域。
本发明公开了一种基于纳米CeO2的检测黄嘌呤的电化学传感器及其制备方法和应用,属于传感器制备技术领域。本发明解决了现有基于生物酶的电化学传感器存在的使用温度苛刻、周期短、稳定性差等问题。采用本发明提供的基于纳米CeO2的电化学传感器检测淡水鱼黄嘌呤含量的具体步骤为:制备基于纳米CeO2工作电极;将该工作电极与其他电极和电信号控制设备连接组成复合电化学传感器;采集电化学传感器检测黄嘌呤的响应电流,建立黄嘌呤响应电流与黄嘌呤浓度的标准曲线;取鱼肉样品测定其黄嘌呤含量;比对该类鱼肉黄嘌呤与贮藏时间的关系判定其新鲜程度。本发明提供的电化学传感器适用于淡水鱼新鲜度的判定,具有检测速度快、成本低等优点。
一种基于酶催化的细胞内嘌呤电化学检测方法,它涉及一种细胞内嘌呤碱基的检测方法。本发明要解决采用现有技术无法获得细胞内核苷酸代谢过程中嘌呤单质含量的问题。本发明方法:一、绘制标准曲线:通过电化学检测仪得到电化学信号计算峰面积,绘制每个标准品标准曲线;二、裂解液的二次电化学检测:待检测细胞的裂解液经第一次电化学检测,得到黄嘌呤-鸟嘌呤混合信号峰和腺嘌呤-次黄嘌呤混合信号峰;加入黄嘌呤氧化酶溶液后经第二次电化学检测,得到鸟嘌呤信号峰和腺嘌呤信号峰;三、计算单嘌呤的含量:用加黄嘌呤氧化酶前得到的峰面积减去加黄嘌呤氧化酶后得到的峰面积,结合标准曲线,求出每种嘌呤碱基的含量。本发明用于细胞检测领域。
一种基于一次性移液枪头和铅芯电极阵列的电化学微检测系统的制备方法,涉及一种电化学微检测系统的制备方法。本发明要解决常规的电化学检测系统制备成本高,工艺繁杂苛刻,只能循环使用,容易导致二次污染,所需待测样量较多;而现有的电化学微检测系统普遍具有平面结构,难以配备真参比电极,存在准确性和敏感性较差的技术问题。本发明:一、制备铅芯阵列;二、修饰铅芯电极阵列;三、组装三电极体系;四、制备电解池;五、组装电化学微检测系统。本发明设计了基于一次性移液枪头和铅芯的简单、新型的三维电化学微检测系统,独具结合真参比电极的结构优势,实现对微量样品的敏感检测,有效提高电化学检测的精确度和敏感度。
一种多种化学药物检测装置,属于化学药物检测技术领域,本实用新型为了以解决现有化学药物检测装置占用较大、没有保护仪器的设施使仪器容易损坏、检测化学药品单一的问题。外壳内部设有升降装置,升降装置上安装有限位块,限位块通过第一气缸与第一连接板相连接,第一连接板上安装有旋转装置,第二连接板通过支柱与旋转装置相连接,第二连接板上面上安装有化学检测仪,外壳盖通过第一滑道与外壳相连接。本实用新型的一种多种化学药物检测装置更加的占用空间小、可以保护仪器设备不受损坏多种化学药物检测装置、检测化学药品多样性。 1
一种高光谱成像化学气体检测识别方法,本发明涉及化学气体检检测识别方法。本发明解决了现有的基于化学方法对化学气体的检测和识别的方法需要到现场取样和检测速度慢的技术问题。本发明先在被检测地区无化学气体时拍摄光谱图像,得到背景的像素向量,再从化学气体光谱库中得到被检测化学气体光谱向量,然后对被检测地区拍摄光谱图像,并用滤波器滤波,将滤波器的输出值按大小顺序排列,再设定化学气体的门限,将滤波器的输出值和化学气体的门限输入判决器,记录大于门限的滤波器的输出值,得到含有化学气体的像素集合;将含有化学气体的像素利用最小化马氏距离的方式判断,识别出气体类别。可用于对化工厂污染气体排放的检测和环境监测领域。
原位电化学质谱检测系统及其方法,属于电化学检测技术领域。所述系统由三电极电解池(1)、真空系统(2)和质谱分析杆(3)三部分组成,三电极电解池(1)与真空系统(2)之间设置有PTFE膜(4)和毛细管支撑体(5),采用毛细管支撑体(5)作为支撑体,热处理后的PTFE膜(4)作为透气膜,毛细管支撑体(5)上连接PTFE膜(4)。本发明主要通过设计毛细管支撑体结构,抻拉致密PTFE膜,减小腔体体积,使用刀口法兰和玻璃金属焊接管等方式,降低响应时间,提高检测灵敏度,从而实现了真正的原位电化学质谱测试。本发明的原位电化学质谱检测系统具有响应时间短,灵敏度高,制造简单等优点。
电化学检测池,属于电化学技术领域。针对现有电化学检测池大多数为玻璃材质,存在易碎、使用不便等缺点,而且不适合用于片状电极的检测,本发明的电化学检测池包括池体(1)和池底(2)两部分,其中池体(1)为由圆柱形池(3)和圆盘底座(4)同轴心构成的腔体,圆柱形池(3)侧壁的上部设置有细孔(5),圆盘底座(4)上设置有铜柱(6),圆盘底座通过螺丝与池底(2)连接。本发明的检测池设计简单精巧,利用弹性金属柱实现了与片状电极良好的接触,实用性强,检测试剂用量少,结实不易碎,并且能够准确的固定检测电极的实际检测面积,为准确的定量分析计算奠定了良好的基础。
一种化学传感器阵列的故障检测及诊断方法,涉及气体检测领域,针对现有技术中化学传感器的突发故障会导致整个电子鼻系统分析结果严重失准的问题,包括步骤一:采集化学传感器阵列的输出信号,并结合历史输出信号,组成训练集;步骤二:利用训练集训练基于多变量相关向量机的多元回归模型;步骤三:利用训练好的基于多变量相关向量机的多元回归模型对化学传感器阵列中的各个传感器的测量值进行预测;步骤四:判断各个传感器测量值是否发生突变;步骤五:根据各个传感器测量值是否发生突变进行一致性判定,然后根据一致性判定结果判断化学传感器阵列是否运行正常,若化学传感器阵列运行不正常则通过训练好的多分类相关向量机分类器判定故障类型。
一种核糖转移基酶基因突变的电化学检测方法,它涉及一种基因突变的电化学检测方法。本发明是要解决现有方法在检测细胞株基因突变时仅能通过检测遗传学终点来确定结果,手段繁复、费用高、误差大,且会对试验人员健康造成伤害的问题。本发明的一种核糖转移基酶基因突变的电化学检测方法步骤如下:一:制备纳米复合工作电极;二:使用上述制备的纳米复合工作电极分别检测细胞裂解液、嘌呤碱基单体、嘌呤碱基混合液的电化学信号,分析并确定嘌呤碱基电化学信号所在的峰位;三:用致突变剂使细胞发生突变后,每12h进行电化学检测,以不同时间电化学信号变化为指标,建立HGPRT基因突变电化学试验方法。本发明用于电化学检测方法领域。
本发明公开了一种原位电化学红外光谱-质谱联用检测系统及方法,所述系统由三电极电解池、表面增强红外反射光谱分析装置、原位质谱分析仪和原位红外透射光谱分析装置四部分组成,所述三电极电解池由对电极电解池、研究电极电解池和参比电极电解池和离子交换膜组成,表面增强红外反射光谱分析装置由衰减全反射红外线发射器、ZnSe棱镜和反射红外线信号接收器组成,原位质谱分析仪由依次连接的质谱分析杆、真空泵、玻璃毛细管和PTFE膜组成,原位红外透射光谱分析装置由电解液储液池、废液池、蠕动泵、CaF2毛细玻璃管、红外透射光发射器和红外透射光接收器组成。本发明具有测试信息完整准确、灵敏度高、适用范围广、可任意组合、制造简单等优点。
一种集成显色和电化学检测的三维纸芯片及其制备方法,本发明涉及一种三维纸芯片及其制备方法。本发明要解决现有三维纸芯片在与电化学检测结合时,实现2层分析检测需要复杂的折叠逻辑顺序,且为了保证流体可以在相邻两层之间稳定流动,需要使用纤维素粉末的问题。一种集成显色和电化学检测的三维纸芯片包括上固定板、引导层、显色反应检测层、电化学检测层、下固定板、分流层、隔离层、工作电极、参比电极及对比电极;方法:三位纸芯片的加工;三维纸芯片的组装。
一种电化学检测的细胞前处理方法,它涉及一种电化学检测的细胞前处理方法。本发明是为了解决现有细胞前处理技术释放电活性物质不够完全,从而无法真实地反映细胞活性变化的问题,本发明方法为:将待检测细胞接种于培养皿中,置于37℃、CO2体积浓度为5%的培养箱中培养,然后去除培养基,再加入低渗裂解液,调整细胞浓度,然后在水浴条件下,裂解,即完成。本发明的细胞原位复合裂解,实现了细胞膜的完全破裂,电化学信号大幅度增强,且处理简化,不仅使电化学检测信号加强,更重要的是电化学检测结果更准确地反映了细胞内电活性物质含量的真实情况。本发明应用于生物分析领域。
基于微流控芯片的水环境多参数电化学检测装置及其检测方法,属于水环境污染检测技术领域,为解决现有水环境参数测定装置比较大,不便携,且测试类型单一的问题。本发明储液装置包括五个存储不同试剂的试剂瓶,试剂瓶与微流控芯片的进液口之间通过管道相连,每个连接试剂瓶的管道上设置有一个阀门,阀门与微流控芯片之间的管道上设置有两个蠕动泵,微流控芯片中设置有四个微反应池检测四种水质参数,微流控芯片检测获得的数据输出至信号采集电路,信号采集电路将检测数据进行放大滤波处理后发送至微控制器,微控制器将检测数据进行运算处理后发送至显示模块进行显示,微流控芯片的出液口通过管道连接至废液收集装置。本发明用于水环境参数检测。
一种基于振动模式的电化学检测装置控制系统及检测方法,涉及一种电化学检测系统及检测方法。检测装置固定在Z向位移台上,X‑Y二维气浮平台上固定三维压电位移台,信号发生器控制激振压电陶瓷环的振动,电容式位移传感器测得激振压电陶瓷环的位移变化经电荷放大器处理后传递给锁相放大器,PID控制器将锁相放大器提取的电压幅值信号运算处理后对压电促动器进行控制,压电促动器、X‑Y二维气浮平台和三维压电位移台为上位机提供实时信号,上位机通过UMAC控制器控制Z向位移台、X‑Y二维气浮平台和三维压电位移台。探针以振动模式接近被测样品表面,减小相互作用力不易损坏,Z向闭环反馈功能保证距离恒定,检测更加准确。
本发明涉及光电化学生物传感器领域,公开了一种用于婴幼儿配方奶粉中胆碱含量检测的光电化学生物传感器制备及检测方法。采用水热法合成SnO2纳米粒子,运用循环伏安法将光电活性物质聚合于SnO2纳米粒子修饰的电极表面,再将胆碱氧化酶通过包埋与交联相结合的方式固定于光敏电极。采用三电极体系,构建的SnO2纳米粒子修饰的生物酶光敏电极作为工作电极,甘汞电极为参比电极,铂电极为对电极,氙灯作为光源。制作的光电化学生物传感器对一定浓度范围内的胆碱具有光电化学响应,能够快速、准确以及灵敏地检测婴幼儿配方奶粉中胆碱的含量。
一种用于化学检测传感器的微弱电流检测电路,它涉及一种微弱电流检测电路。本发明为了解决现有微弱电流检测电路对噪声优化能力较差的问题。本发明包括跨阻放大器、调制器和滤波器;所述跨阻放大器的输入端与化学检测传感器的输出端连接,跨阻放大器的输出端与调制器的输入端连接,跨阻放大器的供电端与外部电源VDD连接,调制器的输出端与滤波器的输入端连接。本发明属于微弱电流检测领域。
本发明涉及光电化学生物传感器领域,公开了一种用于毛油中磷脂检测的三维双酶光电化学生物传感器的制备及检测方法。首先采用水热法合成三维SnO2纳米花,利用用电聚合法制备了聚硫堇修饰SnO2纳米花光敏电极,采用交联法将胆碱氧化酶修饰在聚硫堇修饰光敏电极表面,然后再利用戊二醛交联磷脂酶D构建了双酶修饰光敏电极,该修饰光敏电极具有较好的选择性和较高的灵敏度。以获得的修饰光敏电极为工作电极,银/氯化银电极为参比电极,铂电极为对电极,构成三电极体系,可见光作为激发光源,可用碘钨灯作为光源。利用光电流制备在一定浓度范围内检测毛油中磷脂的光电生物传感器,将光电化学生物传感器用于毛油中磷脂的检测。
本发明涉及光电化学生物传感器领域,公开了一种用于毛油中磷脂检测的石墨相氮化碳-二氧化钛光电化学生物传感器的制备及检测方法。先用热溶剂法合成石墨相氮化碳-二氧化钛复合纳米材料,采用交联法将胆碱氧化酶修饰在聚硫堇修饰光敏电极表面,该修饰光敏电极具有较好的选择性和较高的灵敏度。以获得的修饰光敏电极为工作电极,银/氯化银电极为参比电极,铂电极为对电极,构成三电极体系,可见光作为激发光源,可用氙灯作为光源。利用光电流制备在一定浓度范围内检测毛油中磷脂的光电生物传感器。解决目前基于色谱技术的毛油中磷脂检测方法中存在的样品前处理过程繁琐、仪器昂贵,将光电化学生物传感器用于毛油中磷脂的检测。
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