本发明涉及热障涂层技术领域,具体公开了一种碱土金属离子掺杂稀土钽酸盐或铌酸盐热障涂层及其制备方法,该涂层为多元梯度涂层,包括两种以上不同陶瓷组份,且至少有一种以上的陶瓷组份的体积分数沿涂层梯度连续递增或递减的变化,该涂层中陶瓷组份的化学通式为RE1‑xM1xM2O4‑x/2(0<x<1),M1为Mg、Ca、Sr或Ba元素中的一种;M2为Ta或Nb元素。本专利中方案既能够保证热障涂层具备原本碱土金属掺杂的稀土钽/铌酸盐的高膨胀系数,同时其热导率也大幅度的下降,通过实验检测得到热导率未超过1.10W·m‑1·K‑1,满足热障涂层对低热导率的需求。
本发明公开一种用于验证多相搅拌混合均匀状态及程度的方法。主要应用于化学工程实验中判断流体混合效果及理论上指导实验。具体是:(1)利用电子断层成像技术或高速摄像机来获得多相搅拌混合实时图样;(2)用编写好的程序计算所获得的实时图样的第0维贝蒂数或分形维数;(3)用(2)中的方法每隔一定时间获得相关数据,从而得到相应时间序列;(4)利用0-1test方法判断(3)中得到的时间序列是否混沌从而判断是否混合均匀;(5)然后用(4)中所得数据和1的接近程度来判断混合均匀的程度。本发明应用在对所有流体混合效果的检测,该方法简单方便,且具有很高的实用价值,对化工实验中判断混合效果及理论上指导搅拌反应器的设计,提供了一种可靠实用的验证方法。
本发明公开一种高耐磨球墨铸铁磨球及其制备方法,属于金属耐磨材料技术领域,磨球中的各化学成分及重量百分比为:C:3.5~4.0%,Si:2.2~2.8%,Mn:1.4~2.0%,Cr:1.2~1.6%,Mo:0.2~0.6%,B:0.1~0.3%,Mg:0.05~0.1%,Cu:0.28~0.35%,Re:0.06~0.12%,P<0.05%,S<0.05%,余量为Fe及不可避免的杂质,原材料在中频感应电炉中熔炼,添加镁合金球化剂和硅铁孕育剂进行球化孕育处理,采用一模四件的金属型铸造浇注成型,铸件经加热至950~980℃,保温1.5~4h,进行水淬+油淬,再进行加热回火,取出空冷至室温,可获得性能较好的球墨铸铁磨球,经检测磨球体积硬度为HRC54~60,冲击韧性为10~14J/cm2,球化率可达1~3级,石墨大小等级7~8级,石墨数量不少于256个/mm2。
一种促血小板聚集的多肽。本发明属于生物化学中的多肽药物技术领域,涉及一种对胶原诱导的血小板聚集具有促进作用的多肽。本发明所述的多肽包含有SEQ ID NO:1所示的KM13多肽的序列,其序列为Trp‑Tyr‑Lys‑Gly‑Glu‑Arg‑Val‑Asp‑Gly‑Asn‑Arg‑Gln‑Ile‑Val‑Gly‑Tyr‑Ala,其分子量为2010.01Da。本发明所述的多肽可作为预防和治疗出血性疾病的药物,并可用于检测其对血小板聚集的影响,人体外血小板聚集实验表明该多肽能促进胶原诱导的血小板聚集。
本发明涉及一种食源性菌株及其制备方法和应用,属于生物技术领域。本发明提供一种能以烟叶为唯一营养源的乳酸菌,分类命名为植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)L14,于2017年8月28日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC M 2017458。将L14菌悬液用于烟丝发酵,感官评吸结果表明,发酵后卷烟烟气细腻醇和,杂气和刺激性明显减轻,酸香味突显,余味干净。发酵后烟丝中主要化学成分比例更加平衡,致香成分分析表明乙酸含量和3‑甲基丁醛分别显著增加和减少。提升烟叶品质方面具有很大潜力。
本发明公开了一种提高工业级黄药类捕收剂纯度的方法,属矿物加工工程技术领域,本发明方法根据黄药类捕收剂中有用成分黄原酸盐及杂质成分的特点,将黄药中的有用成分黄原酸盐进行选择性的溶解和结晶,从而提高黄药捕收剂的纯度,降低黄药类捕收剂中杂质的含量,增加黄药的作用效果及试验结果的准确性与可靠性,采用本方法黄药类捕收剂的纯度从工业级(黄原酸盐含量75%~82%)提高至化学纯或分析纯(黄原酸盐含量95%~99%),本发明工艺流程简单,操作简便,容易实施,提纯后的黄药纯度高,可获得分析纯或化学纯的黄药,可根据对黄药纯度的要求,重复多次进行提纯,提纯后的黄药满足需求。
本发明涉及一种单壁碳纳米管石英毛细管柱及其制备方法,属色谱分析仪中色谱分离柱技术领域。本发明的单壁碳纳米管石英毛细管柱由石英毛细管、通过化学键合方法固定在石英毛细管内壁上的单壁碳纳米管组成。本发明的单壁碳纳米管石英毛细管柱的制备方法由石英毛细管柱的预处理、氨丙基键合臂的键合、及单壁碳纳米管石英毛细管的制备三工序组成。本发明的制备方法具有简单、易操作等优点,本发明的单壁碳纳米管石英毛细管柱除了用作新型的色谱分离柱外,还可大大增加气相色谱毛细管柱中固定液的分离性能。
本发明涉及一种农杆菌介导的植物无选择基因转化方法,步骤为:构建适用于农杆菌介导的基因转化载体;使用缩小的外植体,这类外植体或外植体的受侵染截面含有1-20个可再生细胞;外植体被通过预处理或预培养,以减少由于农杆菌的作用引起的受侵染细胞的死亡;将这类外植体与农杆菌在营养缺失的条件下共培养;使用抗生素抑制农杆菌的生长;在不含有选择试剂的培养基中诱导外植体愈伤组织;在不含有选择试剂的分化培养基中获得再生植株;通过分子生物学或化学分析鉴定转基因植株;转基因植株在所有再生植株中所占的比例高于20%。
本发明是一种中药有效成分谱筛选方法。其特征在于经:1)获得中药化学成分指纹图谱1,2)确定中药作用的靶器官、靶组织或靶细胞,3)提取其总蛋白和/或总核酸,4)将总蛋白和/或总核酸结合在固相载体上,5)将提取的中药成分与结合总蛋白和/或总核酸的固相载体进行反应,6)获得反应后的固相载体和中药提取液,7)中药提取液再进行色谱分析获得指纹图谱2和指文图谱3,8)比对指纹图谱1、指纹图谱2和指纹图谱3,确定中药的有效成分谱。本发明在中药现代化和科学化的研究中具有重大意义,可将中药进一步优化,去除大量无效成分,为减少中药不良反应、增加中药质量可控性提供依据。本发明适用于与机体蛋白质和/或核酸相互作用后产生药理作用的一切中药或天然药物。
温敏两亲性聚醚树枝化基元及其制备方法和应用,属化学技术领域。I为第三代温敏两亲性聚苄醚树枝化基元,II为第四代温敏两亲性聚苄醚树枝化基元。通过改变试剂用量、延长反应时间等方法,提高了粗产物的纯度,用溶剂萃取法和透析法代替柱色谱分离,高产率地得到了分析纯的中间产物和目标产物,简化了实验步骤,缩短了合成周期,合成效率高。本发明基元的最低临界溶解温度具有随树枝化基元代数的增加而降低的特性,可在水中自组装形成球形纳米胶束,作为鬼臼毒素药物的载体。
本发明公开了一种阻断突触长时程增强(LTP)的短肽及其应用,属生物化学领域。本发明采用生物信息学方法分析不同物种AMPA受体亚单位GluR2的人类同源序列,发现GluR2的C端存在高度保守区域,并据此设计了短肽,其中还包括具有穿透细胞膜能力的短肽修饰肽和标记有荧光基团的短肽修饰肽。该短肽的氨基酸序列如SEQ ID NO.1和SEQ ID NO.2所示。本发明的短肽或短肽修饰肽能够阻断突触可塑性LTP表达,而对突触可塑性LTD和NMDA受体功能没有影响。因此,本发明的短肽或短肽修饰肽在制备用于治疗或预防与谷氨酸过度兴奋性疾病或病理性突触可塑性LTP相关疾病的药物中的用途、或在建立与谷氨酸过度兴奋性疾病相关疾病或病理性突触可塑性LTP相关疾病的实验动物模型中的应用。
本发明涉及一种卷烟烟气色谱数据保留时间漂移MWFFT校准方法,属烟草化工与应用技术领域。本发明的卷烟烟气萃取物为全萃取物,将烟气萃取物进行HRMS分析,烟草制品为加香或未加香的卷烟、雪茄烟、烟斗烟丝或模块烟叶。本发明的MWFFT校准方法包括交叉相关,快速傅立叶交叉相关,移动窗口策略,校准质量的评价,进一步优化MWFFT速度步骤。本发明所用的仪器设备均为市场购买。本发明的有益效果在于:MWFFT通过采用移动窗口策略来取代分段的策略,克服了分段策略方法的瑕疵引入以及色谱峰点删除的缺点。为烟草化学计量学分析技术与应用方面开辟了一个新的应用领域,为卷烟质谱化学研究提供了一个新的方法与思路。
本发明公开了一种铝锭的制备方法,包括:提供电解原铝液;获取电解原铝液中钒和钛的质量含量;根据电解原铝液中钒和钛的质量含量得到每预设质量的电解原铝液需要加入的硼元素质量;提供钒和钛的质量含量之和随硼元素加入量变化的质量含量变化曲线图;根据质量含量变化曲线图确定铝硼中间合金的最佳添加量;对电解原铝液进行铝硼合金添加熔解,经过搅拌后静置处理预设时间;取炉前样进行化学成分分析,化学成分分析结果满足需求后打开混合炉的炉眼进行铸锭作业。本发明具有如下优点:可制备低钒低钛铝锭产品,在降本增效的大环境下,利用铸锭混合炉设备,通过优化工艺,调整生产组织,实现低钒低钛铝锭的高效生产。
本发明公开了一种改善烟叶品质的食源性乳酸菌及其制备方法和应用,属于应用微生物技术领域。本发明从酸萝卜中筛选得到一种能在烟叶为唯一营养源的乳酸菌,分类命名为植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)L15,保藏号为CCTCC M 2017459。将L15菌悬液用于烟丝发酵,感官评吸结果表明,发酵后卷烟香气质提升,烟气柔和,杂气、刺激性和苦辣味减弱,酸香味突显,余味改善。发酵后烟丝主要化学成分比例更加协调,致香成分分析表明发酵后烟丝总酸(尤其是乙酸)、总醇和总酯含量增加,总醛(尤其是3‑甲基丁醛)、总酮(尤其是2‑己酮)、总烯、总苯和总呋喃含量减少,提升了卷烟品质。
本发明涉及生物信息技术和医疗健康领域,主要针对产妇因饮食、代谢疾病、孕周等因素导致的母乳质量降低问题,公开了一类可以同时改善母乳或配方奶粉中多种代谢产物的微生物及其应用.发明人通过数据分析和生物信息学分析得到的微生物隶属于丛毛单胞菌科(Comamonadaceae)细菌和芽孢杆菌属(Bacillus)细菌,其中丛毛单胞菌科细菌可以提高母乳中二十二碳六烯酸,也即通常所称的“脑黄金”,以及肌醇的含量,并与芽孢杆菌属细菌联合抑制无益代谢产物丁醛的升高.该类微生物的发现为制定全面改善母乳质量的饮食调节、生物制剂及化学制剂的方法奠定了生物学基础,为通过生物制剂和化学制剂手段提高配方奶粉营养成分奠定了技术开发基础。
本发明涉及一种苯丙烯酸类化合物顺反两种异构体相互转化的方法,属于有机化学合成技术和分析化学技术的领域。它以痕量的碘作为反应试剂,即可在溶液中将顺式的苯丙烯酸酯类(结合型)化合物完全转化为其反式异构体。在太阳光照射下,又能把反式苯丙烯酸类化合物转化为其顺式异构体,转化率达25‑55%。本发明的优点是反应条件温和、转化率高、绿色环保及容易放大。既可用于苯丙烯酸类化合物的分离分析和有机合成研究,亦可应用于工业生产上。
本发明涉及一种二氢黄酮类化合物及其应用,属于烟草化学技术领域。本发明将烟草根茎样品粉碎到30目后,以95%的乙醇分3次用超声提取,合并提取液,过滤,减压浓缩成浸膏,浸膏用分析醇甲醇溶解后用硅胶柱层析初分,然后再采用高效液相半制备色谱进一步分离得到化合物。该化合物命名为:5-羟基-6-甲基-3′,7-二甲氧基-8-醛基-二氢黄(5-hydroxyl-6-methyl-3′,7-dimethoxyl-8-aldehydel-flavanone)。本发明的优点在于:二氢黄酮类化合物的制备成本低,且其具有良好的抗烟草花叶病毒活性,能用于制备抗烟草花叶病毒活性制剂;并为烟草资源的综合利用提供了有益的新途径。
本发明提供一个来源于傣药紫色姜(Zingiber purpureum Rosc.)的天然产物化合物1:cis‑3‑(3,4‑Dimethoxyphenyl)‑4‑[(E)‑2,4,5‑trimehoxystyryl]cyclohex‑1‑ene,其在抗衰老护肤产品中的应用和其制备方法。通过对傣药紫色姜根茎的乙醇提取物进行化学成分分离,对得到的单体化合物进行了促进成人真皮纤维原细胞(human dermal fibroblasts‑adult,HDFa)分泌胶原蛋白的活性评价和分析,化合物1的半数有效浓度EC50(ug/mL)为13.906±1.562,对正常HDFa细胞未显示细胞毒性。因此,该化合物在护肤产品中具有应用价值。
一种通过在水面种植蔬菜改善富营养化水体的方法:(1)选择水体满足氮≥0.5mg/L,磷≥0.05mg/L,钾≥0.5mg/L的淡水,(2)围蔬菜种植区,(3)整理蔬菜种植区,(4)制漂浮种植床,(5)蔬菜品种选择,(6)蔬菜种植,(7)管理,根据蔬菜长势情况及水质检测结果控制水流速度,保证蔬菜长势的同时,使种植区出水比进水总氮下降30%-90%,总磷下降20%-70%,钾下降10%-50%,(8)选择适合不同季节种植的蔬菜品种,一年四季轮流种植。本发明采用生物净化的方法有效改善富营养化水体,与物理、化学手段治理富营养化水体相比,效果更明显,投资成本低、便于推广和规模种植。本发明种植蔬菜不施肥料、不喷农药,不会产生新的污染源,所种植蔬菜达到绿色有机蔬菜标准。本发明使资源利用最大化,在治理富营养化水体的同时丰富了人们的菜篮子。本发明的方法便于生产管理和监测,特别适宜于规模化种植。
本发明公开了一种用于评估钛矿物含矿率的方法,所述方法包括:从待评估的矿产中采取两份矿物样品,对其中一份矿物样品进行化学分析,评估所述矿产中TiO2占比值C值;对所述另一份矿物样品进行物相化学分析,确定钛铁矿物相中的TiO2占整个矿物中总TiO2的比值为F钛;钛铁矿矿含矿率A钛的计算公式为:A钛=C×F钛×B×D,其中,B为FeTiO3的分子量与TiO2分子量的比值;D为该矿产中钛铁矿矿石体重。本发明提供的用于评估钛矿物含矿率的方法,其方法简单,成本低,流程标准,无需完全依靠经验,是适于推广应用的新的用于评估矿石含矿率的方法。
本发明是一种衡量流体混合效果的方法。本发明主要应用于化学工程实验中判断流体混合效果及理论上指导实验的设计。具体是:(1)利用粒子测速仪(透明或半透明流体混合)、电子断层成像技术(不透明流体的混合)获得流体混合实时图样;(2)用编写的特定程序计算所获得的实时图样的第0维贝蒂数及第1维贝蒂数大小;(3)通过分别计算整体区域的第0、1维贝蒂数的演化及4区域或者16区域的第0、1维贝蒂数的平均值大小来判断混合效果。本发明应用在对所有流体混合效果的检测,该方法简单方便,且具有很高的实用价值,对化工实验中判断混合效果及理论上指导搅拌反应器的设计,提供了一种可靠实用的衡量方法。
本发明公开了Azaphilone类螺环化合物及其制备方法与应用,属于微生物技术领域。本发明Azaphilone类螺环化合物的结构式为
本高频等离子体固体进样装置属于分析化学中发射光谱化学分析领域。为达到快速、灵敏分析目的,设计该固体进样装置。该装置由机壳(1),偏心调节杠(2),振动铁芯线圈(3),装样铁皿(4),送样板(5),雾化室(6),双高频火花电极(7),载气输出管(8),载气输入管(9),双高频电源接线柱(10)等部件组成。特征是具有密封性能良好的雾化室和双高频火花电极,雾化室下装有振动铁芯线圈,该装置结构简单,进样率达95%以上,重现好,样品无残留,粒度范围宽。
本发明公开一种乳酸传感器,其依次包括玻碳电极、Pt掺杂的氧化锌层和乳酸氧化酶层。本发明还公开了所述乳酸传感器的制备方法,以及基于所述乳酸传感器的香精香料变质的判别方法,本发明基于Pt‑ZnO纳米复合物构建一个乳酸传感器,由于Pt‑ZnO具有较好的选择性,因此该传感器可以克服香精香料基体复杂的难题,选择性的检测出香精香料中所含乳酸,其次Pt‑ZnO可以增强鲁米诺/H2O2体系的电致化学发光(ECL)强度,构建的乳酸传感器在香精香料变质的判别中获得了较高的灵敏度,可以检测出香精香料中含有的微量乳酸,实现香精香料变质的提前判别,有效预防变质加剧。
本发明属于检测技术领域,具体涉及一种基于石墨烯阵列结构的中红外分子振动谱传感方法,包括以下步骤:A.提供中红外频段场与物质相互作用的石墨烯阵列结构,由石墨烯周期阵列附着于基底介质层上构成,被中红外平行波束垂直照射;B1.对于液态化学物质的检测,在石墨烯阵列结构上覆盖一层待测样品;B2.对于气态化学物质的检测,将石墨烯阵列结构放置于一个封闭的腔体中,通入待测气体;C.波长可调的中红外光源通过透镜变换为平行波束,垂直照射激励石墨烯阵列结构,采用检测阵列检测,得到表征待测样品分子振动特征的传输谱,以此获得分子振动谱。本发明有利于发展简易、实时的分子振动谱测量仪器。
本发明公开了一种利用洞穴芽球菌提升烟叶品质的方法。所用菌株分类命名为洞穴芽球菌(Blastococcus cavernae sp),于2016年12月9日保存于国家典型培养物保藏中心CCTCC,保藏编号M2016739。经过微生物学特性分析和16S rDNA基因序列分析表明,该菌株是一种新的细菌。烟叶喷施SYSUZL‑2菌剂再经醇化发酵后,可以使烟叶香气品质、还原糖含量增加,使蛋白质、纤维素、总氮、烟碱含量下降,糖氮比、糖碱比和氮碱比的比值趋于上升,使烟叶内在化学成分更为协调,感官品质也明显提升。
本发明涉及一种烟草叶组配方模块内在质量的评价与调控方法,所述方法包括:叶组配方模块内在质量的关键调控;取样;制样;样品制备;样品卷制;感官评吸;叶组配方模块的内在质量调控效果评价;针对性分组加料效果及成品卷烟内在质量的化学分析;叶组配方模块内在质量的进一步调控整合。本发明方法克服了现有技术中主要以人工决策经验为主、缺乏较为可靠的感官及化学评价指导依据、存在较多人为主观因素的不利影响等缺陷。
本发明涉及一种烟叶原料的叶组分组方法,所述方法包括:烟叶原料取样;烟叶原料制样;烟叶原料中致香成分检测,所述致香成分检测是对类胡萝卜素类香气前体物转化的标记性中间产物和标记性终产物的检测;聚类分组;叶组分组。本发明方法克服了现有方法中主要以人工决策经验为主,缺乏较为可靠的感官及化学评价指导依据,存在一定的人为主观不利影响因素。保证了叶组配方模块经过各工序针对性处理后的感官特性实现有效互补,避免了感官缺陷累加,从而实现了对叶组配方模块内在质量的有效调控整合,进一步发挥了加工工艺质量水平,稳定和提高了卷烟产品质量。
本发明涉及一种基于铂/碳化硅纳米材料的生物传感器及其应用,属于电化学检测技术邻域。本发明按以下步骤实施:首先,以SiC、Glucost、ethanol、APTES、H2PtCl6、EDTA、NaOH、NaBH4、吡啶和柠檬酸钠为起始原料,分别采用水热的方法制备SiC‑NH2纳米材料以及采用常温还原的方法制备Pt NP@SiC‑NH2纳米复合材料;其次,用壳聚糖(CS)固定乙酰胆碱酯酶采用物理吸附将乙酰胆碱酯酶(AChE)固定在Pt NP@SiC‑NH2修饰的玻碳电极表面构建成电化学生物传感器。本发明的传感器在检测甲基对硫磷农药和西维因农药中的应用。本发明的有益效果在于:通过采用电化学与酶传感结合技术,成功实现了对甲基对硫磷和西维因两种农药的高灵敏检测,检测方法简单、样品用量少、响应快速、灵敏度高、稳定性好。
本发明公开一种促进木质纤维素酶水解的方法,属于生物乙醇领域。本发明所述方法为通过检测木质纤维素的化学吸附比例来判断预处理方法是否有利于酶水解效率,为木质纤维素的酶水解提供有效的方法,具体为:测定不同方法预处理后的蔗渣的化学吸附量,计算化学吸附比例,化学吸附比例越高则酶水解效率越高。本发明所述方法可便捷有效地计算纤维素酶与木质纤维素化学吸附的量以及快速的检测木质纤维素酶水解效率,通过化学吸附量和酶水解效率的高低帮助促进其酶水解效率提供有力的理论参考依据。
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