本实用新型涉及分析化学技术领域,公开了一种分析化学试验用气体采样装置,包括取样箱,所述取样箱的内部滑动连接有筛板,所述筛板的顶部固定连接有推杆,所述推杆的顶端贯穿并延伸至取样箱的顶部。该实用新型利用抽气筒通过抽气管将填充伸缩管内部的空气抽出,利用压强差,让取样箱的内部通过进样管与取样针筒从待取样容器中抽取烟气,抽取后关闭进样管,取出限制销并向下推动推杆,利用筛板分离烟气中气体与固体颗粒。过滤完成后,抽气筒对填充伸缩管充气,同时打开进样管,填充伸缩管膨胀,将提纯后的气体从进样管与取样针筒排出,达到对含烟类气体进行提纯,提高取样的品质,方便使用者的使用,提高化学试验时的准确性的目的。
提供麻根(Piper magen)精油,及其提取方法,以及精油化学成分的分析方法。以麻根的茎为原料,采用水蒸汽蒸馏法提取精油,蒸馏温度为95‑120℃,蒸馏时间为0.5‑8小时,蒸馏出的液体,经过油水分离,油部分用无水硫酸钠干燥,得麻根精油。从麻根茎中提取出来的精油香气独特而清新。进一步提供麻根精油的化学成分分析方法,利用气相色谱‑质谱(GC‑MS)联用方法,从麻根精油中鉴定出了28种化学成分。本发明提供的麻根精油技术可以为麻根精油在调配化妆品、食品添加剂、烟草用香精、洗涤品用香精及药用香精的应用方面提供质量控制标准。
本发明公开了一种烟用沉香烟气挥发性化学成分的分析方法,包括以下步骤:(A)将沉香样品和玻璃纤维滤片放置恒温恒湿下平衡48h;(B)称取不少于0.50g的步骤A得到的沉香样品,置入石英管中后用红外线进行升温程序加热,并在加热时向石英管内通入空气以模拟沉香燃烧过程,隔一段时间后停止红外线加热并改向石英管内通入氮气以模拟沉香阴燃过程,并用玻璃纤维滤片捕集烟雾中的化学成分,反复执行模拟燃烧和模拟阴燃的步骤若干次;(C)将玻璃纤维滤片放入顶空瓶,进行顶空气相色谱‑质谱联用分析。该方法使沉香用量可以达到甚至超过1支卷烟的烟叶原料,保证了沉香烟气中痕量的挥发性化学成分的准确分析。
本发明公开了一种卷烟烟气中醛酮类化学成分的分析方法,包括以下步骤:(A)将烟叶样品和玻璃纤维滤片放置恒温恒湿下平衡48h;(B)称取不少于3.0g的步骤A得到的烟叶样品,置入石英管中后用红外线进行升温程序加热,并在加热时向石英管内通入空气以模拟烟叶燃烧过程,隔一段时间后停止红外线加热并改向石英管内通入氮气以模拟烟叶阴燃过程,并用玻璃纤维滤片捕集烟雾中的化学成分,反复执行模拟燃烧和模拟阴燃的步骤若干次;(C)将玻璃纤维滤片放入锥形瓶,加入内标物,用有机溶剂超声萃取;(D)萃取液用GC‑MS进行分析。该方法使烟丝用量可以超过4支卷烟的烟叶原料,保证了烟叶烟气中痕量的醛酮类化学成分的准确分析。
本实用新型公开一种铣削韧性冲击试样化学分析样专用夹具,包括下支撑底座、上夹紧块、紧固螺栓,所述下支撑底座设置有试样放置槽且垂直于试样放置槽设置有螺孔,所述上夹紧块设置有与表面垂直的通孔,所述紧固螺栓通过上夹紧块的通孔与下支撑底座的螺孔连接。本实用新型在下支撑底座设置放入待取制的韧性试样的试样放置槽,以紧固螺栓经上夹紧块压紧韧性试样,然后铣刀铣削韧性试样,从而取制符合标准的化学分析样,有效解决现有夹具取制韧性试样化学分析样繁琐,效率低下的问题;取制的样品符合标准;同时减少待取制韧性试样损耗量,降低取制过程中铣刀消耗成本。因此,本实用新型具有结构简单、操作便捷、制取效率高、性能稳定的特点。
硫酸、草酸、乳酸混酸体系阳极氧化溶液化学分析方法,采用分段氧化+酸碱滴定联合测定的方法。其中分段氧化利用草酸和乳酸在酸性介质和碱性介质中都能被KMnO4氧化,乳酸在酸性介质中只能氧化到乙酸,而在碱性介质中乳酸可以继续氧化生成水和二氧化碳的反应机理,通过KMnO4碱中消耗量V1-酸中消耗量V2,计算出乙酸量,进一步换算得到乳酸含量,根据乳酸与高锰酸钾反应配比关系换算出乳酸消耗KMnO4量;利用酸中KMnO4消耗量V2-乳酸消耗KMnO4量V乳酸,计算出草酸含量。本发明实现了硫酸、草酸、乳酸混酸体系阳极氧化溶液中各组分含量的准确分析,解决了阳极氧化槽槽液的分析、监控、调整难题,确保了产品阳极氧化膜层质量。
本发明涉及一种免疫分析用化学发光物的制备方法,特别是免疫分析用化学发光物4-甲氧基-4-(3-磷酸酰苯基)螺[1, 2-二氧环乙烷-3, 2’-金刚烷],二钠盐AMPPD的制备方法。该方法以2-金刚烷酮与3-羟基苯甲酸甲酯在新的催化体系的催化下形成双键而得到关键中间体取代苯基甲氧基甲叉基金刚烷,然后通过常规的光氧化反应得到AMPPD,可广泛用作免疫化学发光分析的发光物。本发明使用的三个催化体系都是已经规模化生产的普通商品,且危险性底,得到的中间体收率高,比较容易实现工艺放大及产业化。本发明制得的AMPPD可用于生殖激素、甲状腺激素、贫血、心血管系统、肾上腺/垂体、肿瘤标志物、感染性疾病、糖尿病、过敏性疾病、治疗药物监测、骨代谢、血液病毒HIV等领域。
本发明公开一种用于化学分析试验的酸碱中和工作台,中和柜设于工作台面下方,集气罩设于工作台面上方且与风机进风口连接,酸碱液箱设于中和柜下部,风管一端与风机连接且另一端延伸到酸碱液箱中,碱液管中部设有阀门Ⅰ且一端与中和柜内的碱液箱下部连通、另一端连通酸碱液箱上部,排液管上设有阀门Ⅱ且一端与酸碱液箱底部连通,酸碱液箱设有pH自动检测装置或pH手动检测口。本发明通过台面上方的集气罩将酸雾导入工作台下的酸碱液箱中和,并设置碱液箱调节酸碱液箱中的pH值至排放、存储要求,从而消除检验量增加时大批次酸碱试剂配存分布不合理造成的安全隐患及酸雾污染等问题,具有结构简单、易于操作、稳定可靠、环保节能的特点。
本发明公开了一种成品卷烟纸的化学计量学与感官组学分析方法,其包括:检测异地加工的相同品牌成品卷烟纸样品,得到不同卷烟厂生产的相同品牌成品卷烟纸样品的GC‑IMS数据;采用无监督结合有监督的模式识别方法,对不同卷烟厂生产的相同品牌成品卷烟纸样品的GC‑IMS数据进行感官组学数据的特征分析和模式识别;根据模式识别结果,对多点加工品种的不同生产点的产品一致性进行评估。本发明提供的成品卷烟纸的化学计量学与感官组学分析方法,将异地加工的相同品牌成品卷烟纸样品进行区分,鉴别出感官呈香组分品质存在波动的异常样品,并筛选出影响挥发性化合物组成和呈香特征的关键标志性系列化合物,有助于实现产品整体质量的精准评价。
本发明公开了一种燃烧后成品卷烟纸的化学计量学与感官组学分析方法,其包括:对异地加工的相同品牌成品卷烟纸样品燃烧后的烟气进行检测,得到品牌燃烧后成品卷烟纸样品的GC‑IMS数据;采用无监督结合有监督模式识别方法,对不同卷烟厂生产的燃烧后成品卷烟纸样品的GC‑IMS数据进行感官组学数据的特征分析和模式识别;根据模式识别结果,对多点加工品种的不同生产点卷烟产品在点燃抽吸时的感官一致性进行评估。本发明提供的燃烧后成品卷烟纸的化学计量学与感官组学分析方法,可通过感官组分分析方法识别出点燃后烟气的差异成分,将采用异地加工的相同品牌燃烧后成品卷烟纸样品进行有效区分,有助于实现产品整体质量的精准评价。
本发明公开了一种赋香卷烟纸的化学计量学与感官组学分析方法,其包括:对不同类别的赋香卷烟纸样品进行检测,得到各类别赋香卷烟纸样品的GC‑IMS数据;采用无监督结合有监督的模式识别方法,对各类别赋香卷烟纸样品的GC‑IMS数据进行感官组学数据的特征分析和模式识别;根据模式识别结果,对影响挥发性化合物组成和呈香特征的标志性系列化合物进行筛选。本发明提供的赋香卷烟纸的化学计量学与感官组学分析方法,采用有监督方式进行基于GC‑IMS感官组学数据的特征分析和模式识别,能将不同类别的赋香卷烟纸样品进行有效区分,并筛选出影响挥发性化合物组成和呈香特征的标志性系列化合物,有助于实现产品整体质量的精准评价。
本实用新型是一种用于烟用材料的化学吸附分析的装置。该装置由气体控制单元、样品分析单元、样品检测单元和尾气处理单元依次连接组成;气体控制单元由气源管道和设置在气源管道的气体流量阀组成,样品分析单元由一个三通阀并联连接样品管和空白样品通道构成,样品检测单元由检测器构成,尾气处理单元由尾气外理装置构成。通过调整不同气体,模拟卷烟中的烟气成分,评价烟用材料对气体的吸附性能进行检测分析。从而为卷烟材料对气体的吸附能力进行评判。
本实用新型公开了一种在线化学分析仪,包括座板、计算机和化学检测仪表,所述座板的上表面固定安装有支撑板,所述化学检测仪表固定安装在支撑板的顶端上,所述支撑板的下表面固定安装有保护筒的一端,所述支撑板的板面设有与保护筒内部连通的贯通孔,所述化学检测仪表的检测线活动贯穿贯通孔,所述化学检测仪表的检测头设置在保护筒内,所述支撑板的一板面上下两侧均转动连接有滚轮,所述座板的上表面一侧固定安装有缠绕机,本实用新型通过远程设置的计算机就可以控制整个在线化学分析仪包括的电器件,并且也可以通过计算机设定检测时间,定时进行每一次的检测,从而在测试过程中节省了大量的人力,而且效率非常高。
本发明属于化学分析试样检测技术领域,具体涉及一种用于贮存化学分析试样的装置及其使用方法。通过本发明方案提供的用于贮存化学分析试样的装置,以及与所述装置相应的使用方法,解决了传统贮存化学分析试样工作中混样、样品损坏等,不易于后道检测流程操作;试样检测数据偏差、错误等缺点。本发明由于使用了贮存化学分析试样装置,有效提高了化学分析试样整体工作效率,消除了贮存化学分析试样过程中的不利因素,保证了化学分析试验符合相关国标要求,较好的解决了传统化学分析试样贮存上的各类不符合贮存标准等缺点。而且省时节力,无安全隐患,并且待化学分析配制的试验用试剂符合国家标准的要求。
本实用新型公开了一种新型化学分析测试热消解专用烧杯盖,烧杯盖的底部呈向下延伸的锥形结构,且内部呈空腔结构,烧杯盖的底部上设有均连接至空腔结构的回流孔和导气孔,烧杯盖的顶部上设有出气孔。烧杯顶端配有冷却回流烧杯盖,烧杯盖下端为四边锥形体,冷却回流烧杯盖与烧杯可紧密闭合。该烧杯配置冷却回流盖,在加热消解过程中,可减少烧杯酸的蒸发量,提高酸充分消解样品的效率,相比普通烧杯可适当减少加酸量,即减少了酸的使用量又保护了环境。该烧杯使用过程中,若需继续加酸或其他溶液可直接从出气孔加入,不用取下冷却回流盖进行添加,提高了操作过程中的便捷性和易用性。
本实用新型公开了一种用于化学分析测试前处理的振荡式恒温电热炉,包括箱体、置于箱体内的恒温电热炉,位于箱体顶层的样品盘,所述箱体内还安装有振荡机构,振荡机构安装在箱体内部,能在箱体内进行振动,恒温电热炉和样品盘均安装在振荡机构上,且所述样品盘以非固定的可安装亦可拆卸式的安装方式放置在振荡机构上,所述样品盘上设有若干个烧杯放置孔位,且样品盘的侧面上设有可拆装温度传感器的槽位,温度传感器安装在槽位内并连接至设置于箱体外表面的控制面板,本产品实现了既不影响振动和加热,又能实现便捷的装卸效果,提高对装置的使用效率和易用性。
本实用新型公开了用于化学分析测试常量金活性炭吸附法的联排真空过滤箱,由联排真空过滤管道组和真空气液分离箱两大部分所组成,联排真空过滤管道组与气液分离箱连接,联排真空过滤管道组与聚四氟乙烯真空管连接,通过单排阀门进行控制,每排真空管连接六个锥形过滤漏斗,漏斗采用橡皮塞固定在过滤箱面板上,漏斗下端连接真空管道。气液分离箱包括气液分离箱和废气吸附箱,气液分离箱底部装有废液排液管,排液管装有防回流阀门,废气吸附箱与真空泵连接,废气管装有防回流阀门,吸附箱内部装有多孔吸附剂,吸附剂可吸附废气中的酸性气体,定期进行改换。该设备有效解决分析测试常量金采用活性炭吸附法前处理过程中活性炭过滤效率低等问题。
本发明公开了一种基于磁性纳米材料测定T4多聚核苷酸激酶活性的电化学分析方法,包括如下步骤:采用水热法制备Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米粒子,ATP和T4 PNK存在时,核酸链S1的5′端磷酸化,末端磷酸化的S1通过与TiO2特异性反应,修饰到Fe3O4@TiO2磁性纳米粒子表面;加入金纳米粒子‑核酸链S2复合物(AuNPs‑S2),由于核酸链S1和S2之间的杂交反应,形成Fe3O4@TiO2‑S1/S2‑AuNPs复合物;以六氨基合钌[Ru(NH3)63+]为电活性指示剂,通过GME表面的磁性富集和电化学信号增强,实现对T4PNK活性的高灵敏、快速和定量测定。
本发明公开了一种基于磷酸盐柱[5]芳烃测定T4多聚核苷酸激酶活性的电化学分析方法,包括如下步骤:以磷酸盐柱[5]芳烃PP5作为主体,亚甲基蓝MB作为客体分子,利用二氧化钛TiO2的介导作用,构建了一种电化学生物传感器用于T4PNK活性检测;设计的DNA底物链通过形成金‑硫键固定在金电极表面,当存在ATP和T4PNK时,DNA底物链末端‑OH被磷酸化‑PO4,以TiO2纳米粒子作为介导,将磷酸盐柱[5]芳烃连接到电极表面,磷酸盐柱[5]芳烃与亚甲基蓝通过主体和客体识别作用发生络合,实现电化学响应信号放大;产生的电化学信号与T4PNK浓度成正比,实现对T4PNK的高灵敏度和高选择性测定。
本实用新型公开了一种便携式电化学检测分析装置,包括箱体,所述箱体的上表面固定连接有海绵块,所述海绵块的上表面开设有放置槽,所述放置槽的上表面活动连接有检测器,所述检测器的内部设置有反应箱,所述海绵块的上表面开设有半圆柱槽,所述半圆柱槽的表面活动连接有清洗瓶,所述清洗瓶的上表面螺纹连接有瓶盖,所述海绵块的上表面开设有放线槽。该便携式电化学检测分析装置,通过箱体、海绵块和箱盖能够组成一个手提箱,能够方便装置提行,达到便携式的要求,通过放置槽能够放置检测器,通过玻碳电极和辅助电极能够组成一组反应电极,在两电极之间施加一恒定电位,当电活性组分经过电极表面时发生氧化还原反应。
本实用新型公开了一种高分子化学材料成分的检测试验分析装置,包括两个支撑架以及试验箱,两个所述支撑架之间连接有自动出料结构,所述试验箱一侧连接有净化结构,本实用新型涉及化学检测设备技术领域,通过自动出料结构内的电磁阀可以控制储料箱内化学材料的流出,化学材料会通过第二排料管流入至托架内,当称重传感器感知到化学材料到达指定重量时会控制电磁阀关闭,随即称重传感器也会开启电机,电机会带动转杆、转板以及支撑架进行180度的转动从而使得托架内的化学材料流入至试验箱内的底部,自动出料结构的设置代替了传统的人工加料,大大的提高了工作人员在进行化学材料分析以及检测时的安全性,搅拌器可以对多种化学材料进行快速搅拌。
本实用新型公开一种资源管理平台的状态监测装置,包括控制芯片、性能监测单元、网络监测单元以及报警单元,性能监测单元实时检测平台的内部资源的收发数量,并发送至控制芯片;网络监测单元实时检测平台的网络接口的电流检测信号,并发送至控制芯片;控制芯片接收所述性能监测单元输入的收发数量以及网络监测单元输入的电流检测信号,对接收的内容进行判断并输出控制信号,控制报警单元进行工作或停止工作。本实用新型实现本地网管功能,对平台的可用性、设备性能、网络指标进行实时监控,若出现异常,则进行及时的报警,避免业务系统受牵连,可及时寻找问题产生的源头,实用性高。
本实用新型实施例公开了一种测试低温绝缘材料不同压力下电气参数的试验平台,包括:试验电源,与所述试验电源并联的分压器,与所述试验电源串联连接的绝缘测试密封腔体以及与所述分压器串联连接的检测装置,其中,所述绝缘测试密封腔包括高压电极、绝缘层以及相匹配的密封腔体和盖板,所述盖板密封盖合于所述密封腔体上,所述高压电极的第一端设置在所述绝缘测试密封腔体内、与试品系统电连接,第二端延伸出所述盖板外、并与所述试验电源电连接,所述绝缘层包覆在所述高压电极外,所述密封腔体外设置有隔热层。通过对固体电介质在液氮中不同压力的电气性能进行检测,为寻找适用于液氮中的绝缘材料并掌握其在液氮中的绝缘性能提供了硬件基础。
本实用新型实施例公开了一种烟用包装膜物理指标检测制样模板,涉及包装检测技术领域,其技术方案包括模板本体、设置在所述模板本体上端的至少两个夹持件以及制样块,所述模板本体上设置有制样框一、制样框二、制样框三、制样框四、制样框五、制样框六、制样框七。用以解决现有技术中制样难度大、耗时长、易浪费的问题。
本发明是一种通过弱化变形织构的方式来提高变形镁合金塑性变形能力的工艺,以我国丰富的稀土元素蕴藏量为依托,在不改变轧制工艺的基础上,通过在熔炼过程中加入稀土元素的方法来使在热轧过程中形成的变形织构得以弱化(变形织构沿轧向RD偏移),从而使镁合金塑性变形能力得到提高,同时由于稀土元素加入后,形成的第二相粒子使得镁合金铸态性能显着提高以及在轧制过程中对动态再结晶形核产生有益影响。本工艺区别于其他对轧制工艺(如交叉轧制、等径角轧制等)进行改进的变形织构弱化方式,其只对镁合金浇铸工艺进行微调(加入稀土元素),避免了复杂、繁琐的轧制工艺,便于在生产实践中熟练掌握,同时还可大规模的轧制生产变形镁合金板,带材。
本发明涉及半导体低维结构薄膜的制备方法,特别是利用倒置多孔氧化铝模板,转印有序点阵技术,利用溅射技术制备有序高密度锗纳米点阵的制备方法。本发明采用经典两步阳极氧化法制备多孔氧化铝不通孔模板,然后利用溅射技术,在保持高真空环境的工作室中,以高纯氩气为工作气体,工作室溅射压强0.5Pa~2Pa,生长温度600~800℃,溅射功率50W~100W条件下,在被移植到硅基底材料上生长厚度<50nm硅缓冲层完成有序结构的转印,然后呈有序结构分布的硅缓冲层上生长锗纳米点阵。本发明具有生产成本低、可控性好、所制备锗纳米点阵具有密度高,有序性好等特点。
本发明公开了一种高强度金包铜复合丝材及其制备方法。金包铜复合丝材以高强度铜合金为芯线,纯金为包覆层。高强度金包铜的复合丝材的制备工艺为:将纯度≥99.999%的外层金属金经铸锭、挤压、拉拔成圆管,并于500℃-600℃退火30min-60min。将铜于中频感应炉内熔炼,待铜完全熔化后,加入添加元素Ag:0.3%-3%,Ni:0.2%-1%,RE:0.1-0.3%,并升温精炼。将熔化的铜合金浇入金管中,进行快速凝固,制得复合棒材。后经旋锻加工、拉拔、在线连续退火制备超细高强度金包铜复合丝材。本发明的复合丝材的力学性能得到明显提高。主要应用于晶体管集成电路大规模集成电路等各种半导体器件中作为内引线用于各种电子元器件(如二极管,三极管,集成电路大规模集成电路IC卡等)的封装处理,具有很好的应用前景。
本发明涉及水性油墨技术领域,且公开了一种高附着力彩色水性油墨及其制备方法,包括以下重量份数配比的原料:水溶性丙烯酸树脂10~15份、助剂5~7份、乙醇7~9份、三乙胺4~6份、表面活性剂3~5份、水性高分子乳液10~12份、亲水扩链剂4~6份、三元醇交联剂4~6份、颜料5~8份、增稠剂5~7份与去离子水30~40份。该高附着力彩色水性油墨及其制备方法,通过在彩色水性油墨中添加水性高分子乳液作为传输颜料的载体,使制备出的彩色水性油墨具有高附着力、强硬度、高光亮度、干燥速度快、耐磨性好、耐水性强的优点,通过在彩色水性油墨中添加表面活性剂来降低油墨的表面张力,提高油墨的稳定性。
本发明提供一种锂电池安全防护方法、装置及锂电池,解决现有技术中锂电池着火破裂后如何控制燃烧,使燃烧不迅速蔓延,并且如何隔离燃烧的锂电池并降低爆炸带给外部环境的影响,进而提高锂电池的使用安全性的技术问题。所述方法包括:将锂电池置于具有气密性的封闭壳体中;以及,在所述封闭壳体上设置安全阀;所述装置包括:具有气密性的封闭壳体;以及,设置在所述封闭壳体上的安全阀;所述锂电池采用如前所述的方法防护或进一步包括如前所述的锂电池安全防护装置。本发明能够有效的提升锂电池的使用安全性,减少锂电池因爆燃而引发的危害。
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