本案涉及一种皮革用复鞣加脂剂及其制备方法,以GMA、MAA、MDO为原料,通过自由基聚合,先合成出甲基丙烯酸树脂,利用磷脂的末端氨基对环乙烷进行开环,可制备出一种改性大豆磷脂复鞣加脂剂。本发明通过简单的自由基开环聚合、氨基开环反应即可制备出一种改性大豆磷脂复鞣加脂剂,制备工艺简单;本发明制备的磷脂复鞣加脂剂兼有较好的复鞣和加脂填充效果,应用在制革生产中有助于缩短生产周期,可以简化工序,降低生产成本,减少化学品的用量,减轻环境污染;利用本发明制备的复鞣加脂剂制得的干坯革,其厚度等性能参数均得到不同程度的提高,且制革工序中产生的废水经检测易降解,可作为一种新型高效又易降解的环境友好材料。
本发明公开了技术领域的一种医药用的器皿柜医药用的器皿柜,包括柜体、废水槽和滑轨,所述柜体的边角上均设有铝合金条,所述柜体的内腔由上至下依次设有第一活动层板、第二活动层板、第三活动层板和第四活动层板,且第一活动层板、第二活动层板、第三活动层板和第四活动层板的左右两侧均设有滑轨,所述废水槽的顶部设有水槽通孔,所述柜体的底部设有万向轮,所述柜体右侧内壁设有计温器,发明结构简单、制备容易、节省空间、清洁生产,是针对在医药研究、化学检测等条件下对试管进行存储摆放、保护器皿免受污染、整齐存放等作用,同时具有,且在医药研究、化工生产、生物工程中能广泛应用。
本发明公开了检测材料技术领域内的一种可快速可视化地鉴别混合有机溶剂浓度的形状记忆材料,其由聚苹果酸与2‑苯基‑1,3‑丙二醇交联反应获得,通过利用聚苹果酸与各种带不同的侧基的交联剂交联设计聚合物网络来调节对于不同溶剂的亲和性,达到快速可视化地来鉴别化学结构相似,性质相近的相似化合物。通过调节聚苹果酸侧基羧基在交联网络内的剩余量来控制形状记忆触发温度,做到在温和的条件下形状记忆可触发,以及赋予材料各种相似有机溶剂诱导的形状记忆能力。该形状记忆材料可运用于苯类、醇类的快速可视化的鉴别,包括不同苯类化合物的快速鉴别、假酒的鉴别、液体燃料纯度的鉴别等等。
疏水物质膜的一种制备方法,属于膜制备技术领域,也涉及电极材料的制备技术领域。将由pH响应性聚电解质类表面活性剂包裹的疏水物质的纳米颗粒分散于水中,形成稳定的纳米悬浊液,将电极置于其中,并通入直流电后,使纳米颗粒电沉积到电极表面,取出电极用水冲洗、晾干后,制得电沉积在电极表面的疏水物质膜。本发明方法电沉积的疏水物质膜与传统方法相比,疏水物质在电极表面的电化学有效浓度和有效利用率更高,成膜更均匀,相应电极的响应性高、稳定性高、可多次使用,膜致密不易脱落,膜厚可控等优点。该疏水物质膜可用于如疏水电活性物质电子传递过程的研究,以及相对应底物分子的检测。
本发明公开了气体传感器领域内的一种YSZ基混成电位型NO2传感器,由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和ZnMn2O4敏感电极组成;Pt参考电极和ZnMn2O4敏感电极彼此分立地制备在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,本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的ZnMn2O4复合氧化物材料为敏感电极,以提高传感器的敏感特性,可用于汽车尾气检测中。
本发明公开了一种NiGa2O4为敏感电极材料的YSZ基混成电位型二氧化氮(NO2)传感器及制备方法,主要用于汽车尾气中NO2气体检测与监控,传感器分别由Al2O3加热板,YSZ基板,Pt参考电极和以NiGa2O4为电极材料的敏感电极组成,参考电极与敏感电极分别位于YSZ基板的两端,YSZ基板下表面与Al2O3加热板粘连在一起,本发明利用具有高电化学催化活性的NiGa2O4为敏感电极,达到提高传感器敏感特性的结果。
本发明公开了一种铜离子导向铝基金属‑有机框架材料、其制备方法与应用。所述制备方法包括:使包含配体、铝离子、铜离子和溶剂的均匀混合反应体系反应,获得铜离子导向铝基金属‑有机框架材料,其具有规则的十八面体形状和均一的尺寸。本发明使用铜离子作为可控合成铝基金属‑有机框架材料的导向剂,铜离子的掺杂影响材料生长过程中金属与配体优势不同晶面的生长,从而实现了材料形貌的变化,并且通过铜离子加入量的增加,可抑制材料晶核的生长,实现了材料的尺寸的控制,且导电性得以提高。本发明的电化学适体传感器制备方法简单,在应用于甲胎蛋白的检测中显示出优异的灵敏度,并具有良好的选择性,重复性,稳定性和实际样品的适用性。
本发明涉及一种对污水中重金属离子的提取工艺,首先制备以细菌纤维素和壳聚糖改性混合后的吸附剂,之后将经一级处理后的含重金属的污水通入微生物池去除水体中有机物,之后通过填充有吸附剂的吸附柱;经吸附柱吸附后的出水达到检测重金属含量达标后排放,若不达标则返回至吸附柱继续吸附处理;最后用EDTA‑2Na冲洗吸附柱,收集洗脱液,即得含重金属离子的液体。本发明基于细菌纤维素和壳聚糖制备了一种新型重金属离子吸附剂,含有丰富的氮、硫、硒和羟基等,能与重金属形成稳定的配位作用,能高效的提取工业废水中的重金属,通过洗脱液进行脱附,解吸率高,获得的解吸液后续可通过电化学法等回收其中的金属离子,实现资源循环利用。
本发明公开了一种基于云数据的智慧教育系统及其使用方法,包括箱体,所述箱体内设有开口向左的一号空腔,所述一号空腔壁面上固设有透明的亚克力板并且所述亚克力板能够封闭所述一号空腔,所述箱体上侧面上固设有一号电机并且所述一号空腔上侧面内设有向上贯通所述箱体的一号通孔,所述一号空腔上侧面上转动连接有一号转盘,本发明能够使化学实验在一个密闭的空间内进行,并且本发明能够收集气体并使反应生成的气体不发生逸散,能够增加课堂中能够进行的实验种类;本发明能够通过云数据识别模块对学生的扇闻法进行检测,只有当学生动作达标后才可试闻反应气体;本发明能够在反应完成后自动进行清洗,减少了任课老师的负担。
本发明涉及一种硫化钼‑四氧化三铁复合纳米抑菌材料的制备与应用。包括如下步骤:将化学合成得到的纳米四氧化三铁均匀分散到硫化钼合成体系中,高压反应釜中反应,分离沉淀物并烘干,得到硫化钼‑四氧化三铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的硫化钼‑四氧化三铁复合物材料加入到含大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于摇床上振荡培养并分析抑制效率。本发明的硫化钼‑四氧化三铁复合材料仅对革兰氏阳性菌具有优异的抑制效果,在一定的浓度范围内对革兰氏阳性菌的抑制具有良好的选择性。发明的该复合纳米材料还可以利用四氧化三铁的铁磁性进行回收,对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
本发明涉及一种原代兔黑色素细胞的分离培养方法,该方法通过酶消化法分离兔黑色素细胞,经M254完全培养基培养后更换M254/HMGS培养基培养至汇合度达到80%~90%,再利用差速消化法去除其他细胞获得纯化的黑色素细胞。大大提高了黑色素细胞的纯度,通过细胞形态观察、L‑DOPA染色、半定量、抗S‑100免疫细胞化学染色法对培养的细胞进行鉴定,结果显示分离的原代黑色素细胞多呈树突状和细长的梭状,L‑DOPA染色呈棕黑色,RT‑PCR分析表明分离的细胞表达黑色素细胞的标志基因,S‑100染色胞质呈棕色。
本发明涉及鹅硬酯酰辅酶A去饱和酶1(SCD1)多肽及该多肽多克隆抗体的制备方法。SCD1多肽的氨基酸序列为:HLLQEEEFSSASST。多克隆抗体的制备方法,是合成上述鹅SCD1多肽序列,在其N端增加一个半胱氨酸得N端修饰肽,将N端修饰肽与载体蛋白得到交联的多肽,用交联的多肽免疫动物,收集免疫新西兰兔血液制备抗血清,从血清中分离纯化得到IgG。本发明制备的抗体具有生产成本低;特异性好;效价高,可与细胞内源性SCD1蛋白特异性结合反应,能够满足免疫印迹、免疫组织化学和酶联免疫吸附等试验需求,用于建立体外免疫分析和SCD1蛋白功能研究。
本发明公开了一种生物实验用凝胶回收紫外光切胶刀,包括手柄、蓄电池、控制器、固定曲杆、灯罩、紫外线灯珠、伸缩刀柄和刀片,所述手柄呈圆柱形中空腔体设置,所述蓄电池和控制器分目标固接设于手柄内,所述固定曲杆呈扇形设置,所述固定曲杆和灯罩分别固接设于固接设于手柄一端两侧,所述紫外线灯珠固接设于灯罩内,所述伸缩刀柄固接设于固定曲杆一侧壁,所述刀片设于伸缩刀柄末端,所述伸缩刀柄与手柄不在同以轴线上,所述伸缩刀柄与手柄平行设置。本发明属于化学分析器械技术领域,具体是提供了一种结构新颖、紫外线灯与刀片集成一体、长度可调、可充电、实用性高、操作简单、成本低廉的生物实验用凝胶回收紫外光切胶刀。
本发明公开了一种基于叠加卷积稀疏自编码机的表示学习方法,其特包括以下步骤:1)设计和实现包括白化的重构独立成分分析算法,并将图像数据集作为输入,迭代优化学习其输出的重构矩阵,得到训练完成的稀疏自编码模型;2)构建半监督叠加稀疏自编码机模型对特征表示做训练;3)构建卷积模型从数据中提取块特征,应用卷积和池化操作生成卷积特征表示;4)将卷积稀疏自编码机进行叠加,对卷积特征表示进行进一步优化;5)用逻辑回归模型在图像数据集上训练分类器,并得到分类结果。本发明结合自编码机模型和卷积池化结构的特点,并利用大规模数据集中的少部分有标签数据,达到优化特征表示向量,提高图像数据集分类准确度。
本发明涉及一种表面富含羧基的荧光微球及其合成方法。所述微球表面富含羧基且表面被稀土配位荧光分子杂化,所述微球粒径大小为0.1‑2µm。本发明具有较好的可控性和较高的可重复性,制备出的微球粒径均一、大小可控、荧光效率高,在较大的pH范围内分散稳定,可稳定分散在水、乙醇、丙酮、乙腈等溶剂中;所需原料无毒,对环境友好,而且价格低廉,操作简单,对设备要求低。本发明可更广泛地应用于化学、生物和材料科学等领域;考虑到本发明制备出的微球与常见的羧基化微球相比表面羧基密度更高,可将更多具氨基末端的蛋白质、DNA或其他分子固定于微球上,预期在生物医学领域特别是荧光成像、癌症辐射治疗、荧光标记、荧光分析等方面将具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1、原料除水处理;2、纳米TiO2改性处理;3、纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料的制备。用二苯甲烷二异氰酸酯对纳米TiO2改性,并同时与其它羟基原料进行逐步聚合,然后引入环氧树脂进一步扩链改性,将纳米TiO2接枝到环氧‑聚氨酯分子链上,制得纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料,经紫外、TEM、SEM、等分析手段表征制得的性能优异的纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料。制备的纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料与现有技术优点在于有较大的比表面积提供物理化学交联点使涂膜的表面憎水性和热稳定性,同时具有较宽的紫外吸收能力,使材料的表面产生强活性基团,使涂料具有抗菌和降解室内有机物的功能。
本发明公开了一种用于合成高流动聚丙烯的催化剂及其制备方法,具体涉及催化剂技术领域,包括该催化剂包括以下组成:A:TiC1;B:邻苯二甲酸二正丁酯;C:化学纯;D:正己烷;E:分析纯;F:MgC12·nC2H5OH;优选地,所述TiC1为工业一级试剂。通过将催化剂设置成规整的球形微粒,控制适当的聚合条件可实现丙烯聚合的“复现效应”,所得聚丙烯颗粒是催化剂颗粒的几何放大,生产出直径1.5mm的球形树脂颗粒,即著名的Spheripol聚丙烯工艺,微粒催化剂不仅具有高活性和高定向能力,而且能控制粒子形态,具有反应器颗粒技术的特点,有利于生产高性能的聚丙烯,聚丙烯催化剂能够精确控制聚合物的结构,生产各种专用品,高附加值产品,产生了和好的社会效益和经济效益。
本发明涉及医学生物化学领域,具体涉及治疗神经细胞缺氧损伤的药物。本发明通过构建Nova1的真核表达载体,模拟神经元细胞缺氧的条件,探索Nova1的缺氧损伤保护作用。本发明以PC12细胞,即大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤为对象,建立稳定的物理缺氧损伤模型;用酶切和PCR方法构建了Nova1的真核表达载体,Pcmv-myc-Nova1,并进行了测序验证;进行细胞转染实验,从细胞形态、RNA和蛋白水平进行检测,发现神经特异性剪接因子?Nova1具有缺氧损伤的保护作用,为今后研究缺氧损伤保护机制奠定了基础。
本发明涉及一种镀镍钴纳米超硬涂液及覆盖该涂液的高压喷嘴。以焦磷酸钠或氟硼酸为络合剂,加入硫酸钴、次磷酸钠、柠檬酸钠、硼酸、ZE光亮剂复配而成,喷嘴的制造工艺为将喷嘴放在涂液中,加入至80-90度,保温2小时以上制成。本发明的镀钴纳米超硬涂层在高压喷嘴整个表面用流道上采用化学处理工艺方法在其内外表面形成一层抗磨,抗腐蚀,抗高压冲刷,抗冷却介质垢化涂层使得喷嘴在工作时,不易磨损,经检测其热稳定温度和高温抗氧化温度均高于1100℃,硬度高于HRC75,耐高压冲刷压力250MP以上,涂层与基体的结合强度大于100N,镀层表面经检查为胞状物均匀分布,组织致密,替代昴贵的进口同类产品。
一种二总线远供不分极性通信接口,由控制电路CZQ、检测电路JC、远供调制电路YG/TZ、二总线RZX、极性变换电路JX、信号分离电路SF、证实电路ZS、译码器YMQ和探测器TCQ组成。其特征是在二总线上实现了分时多址编码脉冲信号与远供电源的同线传输,二总线上的负载不分极性的与之并联,可广泛应用于伴有各种物理量和化学量状态变化的场所,通过对这些现场的探测和监测,以获得越限、防护、烟感、定温、防盗、呼救、故障等开关量或者是数字量的参数值。
本发明涉及一种在固相载体特定区域选择性固定蛋白质的方法,包括:步骤一:在硅衬底上光刻SU‑8模具;将PDMS溶液混合均匀,抽真空除干净气泡;将PDMS混合液倒在SU‑8模具上,加热固化,形成PDMS固化块,该PDMS固化块中心位置形成有凹坑;在凹坑的左右两端分别打一个进样口与出气口;进样口和出气口均与凹坑相连通;清洗玻璃片和该PDMS模具后,使玻璃载体与该PDMS模具贴合,用夹具将两者固定;在进样口、出气口加入PL溶液,清洗后得到表面附着有PL的玻璃载体;步骤二:对玻璃片进行ELISA实验。本发明操作简易且成本低廉,通过PDMS模具实现了固相载体特定区域的化学处理,实现荧光增强,大大提高了蛋白质芯片的检测灵敏度,对疾病的早期检测与诊断具有重要意义。
一种铝法兰预成型制备方法,包括如下步骤:S1、原料准备;S2、采用锯床按照图纸要求尺寸锯下相应大小的坯料,同时对表面进行检测;S3、检测完成后的胚料进行表面处理;S4、将胚料使用专用夹具夹持在机床上,对坯料外圆进行粗车,然后进行精车,精车完成后法兰包括法兰盘和凸出部分;S5、精车完成后在法兰盘上进行钻孔;S6、按照图纸要求对钻出的孔进行扩孔,完成法兰制作,通过设置酸洗步骤和化学打磨,由于法兰为铝合金制品,酸洗后的铝法兰在表面会形成一层致密的氧化膜,提高法兰的抗氧化性能。
本发明公开了一种应用于光电生物传感的β‑CD@CdS纳米棒及其制备方法,其步骤为:将氨基化CdS纳米棒与羧甲基‑β‑环糊精溶解在含有N‑羟基琥珀酰亚胺和1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐的PBS缓冲液中,在室温搅拌一定时间后,将所得产物洗涤、干燥,即可获得β‑CD@CdS纳米棒。本发明制备的β‑CD@CdS纳米棒具有优异的光电转换效率、良好的生物相容性和稳定性,已应用于光电DNA生物传感器的构建,并且可扩展至电致化学发光、荧光及可视化等领域,在基因检测、食品安全、临床诊断、环境检测中具有广阔的市场应用前景。
一种基于共价有机骨架材料修饰碳糊电极的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,将1,3,5‑三(4‑氨基苯基苯)和2,5‑二甲氧基对苯二甲醛溶于溶剂中,在醋酸催化下进行反应,取得TAPB‑DMTP‑COF;再将TAPB‑DMTP‑COF和石墨粉混合研磨后再混入石蜡油,取得混合料;将混合料压入聚四氟乙烯管中,插入导线,制得基于共价有机骨架材料修饰碳糊电极。本发明构建了一种电化学传感器用于检测铅,通过将TAPB‑DMTP‑COF修饰碳糊电极,提高了对铅的电流响应。
一种基于金纳米粒子掺杂共价有机骨架复合材料电极的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,先将1,3,5‑三(4‑氨基苯基苯)和2,5‑二甲氧基对苯二甲醛溶于溶剂中,在醋酸的催化下进行反应,取得TAPB‑DMTP‑COF;再将其分散于甲醇中,然后依次加入氯金酸和硼氢化钠甲醇溶液进行反应,取得Au@TAPB‑DMTP‑COF;经分散于水中,取得悬浮液,然后修饰于玻碳电极表面,取得基于共价有机骨架材料修饰玻碳电极。本发明构建了一种电化学传感器用于检测绿原酸,通过将Au@TAPB‑DMTP‑COF修饰玻碳电极,提高了对绿原酸的电流响应。
CD光盘银膜无酶葡萄糖传感器及其用途,涉及电化学传感器技术领域。该发明主要使用CD光盘银电极、Ag/AgCl电极和铂电极分别作为工作电极、参比电极和对电极构成三电极体系,并构建一种可抛式的检测人体血糖含量的传感器装置。该方法制备的无酶葡萄糖传感器成本低、响应速度快、具有长期稳定性并且能有效地避免干扰物质抗坏血酸AA和尿酸UA的影响,适用于无标记直接检测人体血糖含量。
本发明公开了一种具有尾气处理功能的垃圾焚烧装置。涉及环保领域。包括底座,所述底座的顶部固定安装有焚烧炉,且底座的顶部并且位于焚烧炉的一侧固定安装有除尘炉,且焚烧炉顶部的一侧贯穿设置有排气管。本发明通过设置除尘炉和空气净化罐的配合,当焚烧炉焚烧垃圾后产生的尾气会通过排气管进入到除尘炉内,进入到除尘炉内的空气中还有大量的灰尘和燃烧灰烬,灰尘会被过滤板和过滤网配合过滤并掉落到集尘盒的内部,并且燃烧时因为燃烧不充分导致产生的有毒有害气体会通过导管进入到空气净化罐的内部,空气检测器可以检测到空气中的有毒有害物质,并且通过入料管放入对应的化学溶剂对其进行处理,使干净的尾气通过出气管排出。
一种汽车差速器调整片PTFE复合镀层加工方法,工艺流程如下:化学除油→超声波除油→热水洗→阳极电解1#→水洗→盐酸→水洗→阳极电解2#→水洗→活化→水洗→冲击镀镍→水洗→化学镀Ni‑P+Ni‑P‑PTFE(总厚度12um)或Ni‑P‑PTFE(厚度12um)→水洗→钝化→水洗→脱水→水洗→吹水→烘干→下挂测量膜厚、热处理→检验、装箱,让汽车调整片的使用效果得到进一步的保障,可以使汽车差速器调整片的使用和维护的成本得到进一步的降低,使用的耐磨性能得到有效提升。
本发明公开了噬菌体纳米探针及其制备方法,噬菌体纳米探针为M13噬菌体衍生物,先将亲和病毒的多肽展示在辅助噬菌体M13KO7的P3蛋白N端、亲和纳米粒子的多肽展示在P8蛋白N端,然后用改造后的辅助噬菌体M13KO7感染含有复制起始点ori(+)和包装信号的噬菌粒菌液,使改造后的辅助噬菌体M13KO7包装噬菌粒,组装成50‑100nm长的、用于病毒检测的噬菌体纳米探针。本发明制备的产品具有特异性高,灵敏度好,生物安全性高,可实现病毒可视化检测应用领域广泛等特点,加之工艺简便,成本较低,既可通过肉眼观测结果,又能利用生物传感器产生电化学信号,因此有很好的推广前景。
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