本发明公开了一种纳米TiC/石墨烯复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,采用浓硫酸和过硫酸铵对石墨烯进行处理,得到预处理石墨烯;然后,在玛瑙研钵中,分别加入,纳米TiC:42~46%,预处理石墨烯:21~25%,N‑乙基‑3‑甲基吡啶四氟硼酸盐:20~25%,硅油:8~12%,研磨均匀,即得混合物碳糊;将其碳糊装入连有导线的内经为Φ5mm的玻璃管内,压实,干燥,用金相砂纸打磨,抛光,去离子水洗涤,即得纳米TiC/石墨烯复合糊电极传感器。本申请所制备的碳糊电极比普通的碳糊电极导电性能提高4~5倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测头孢西丁灵敏度高,选择性好。
本发明公开了一种反应型氟离子分子探针的制备方法。其特征是以1, 8?萘二甲酸酐、2, 3?二氨基苯酚、叔丁基二苯基氯硅烷为原料制备的一种基于苯并咪唑并苯并异喹啉酮?12?硅醚的新型氟离子检测探针。该分子探针具有合成简便,反应条件温和,易于纯化和光学性能稳定等优点。本发明的探针分子可以在DMSO介质中通过与氟离子的特异性反应,使分子探针中的氧硅键(R?O?Si)发生断裂,转变为氧负离子(R?O?),最大吸收波长发生红移(225?nm),颜色由黄色转变为蓝色,裸眼可以清晰辨别颜色的变化,其吸收强度与氟离子的浓度具有良好的线性关系。同时表现出对氟离子的高度选择性,不受其他阴离子的干扰,并且响应速度快。该探针分子在生物医药化学、环境科学等领域都具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种大尺寸银薄片及其制备方法,大尺寸银薄片形貌为二维的微纳米片,大小为0.35~4μm,厚度为25~40nm,以硝酸银(AgNO3)作为银源,水与乙二醇作为溶剂,与表面活性剂混合后,采用溶剂热法制备得到。操作过程简单,成本低廉,重复性好,实用性强,克服了现有工艺制备过程复杂、成本高的缺点,制备过程未使用电化学置换法,降低了生产成本,使用的试剂种类少,制备工艺简便,调节反应参数可以改变银薄片的尺寸。并且制得的银薄片产品尺寸较大、厚度较薄,在生物传感检测、催化、光催化以及电子器件领域具有潜在的应用价值。
本发明基于氨基化钠基蒙脱石和纳米多孔金膜构建的夹心型电化学免疫传感器,属于功能材料和生物传感技术领域。本发明通过对钠基蒙脱石进行氨基功能化,使其更有利于固定抗体和酶,同时保持其良好的生物活性;利用纳米多孔金膜良好的三维连续开孔结构及生物相容性,可直接固定一抗,其良好的催化性能又显著提高了传感器的灵敏度;利用廉价、易得的钠基蒙脱石,大大降低了传感器的成本。本发明能实现多种肿瘤标记物的高灵敏、特异性、快速准确检测。
本发明提供一种抗CD127的抗体、分泌该抗体的细胞株及其制备方法和应用,属于生物医药和免疫化学技术领域。所述抗体或抗体的抗原结合片段,其特异性结合CD127并且特异性识别CD127的表位序列。本发明制备得到的抗hCD127单克隆抗体及分泌该单克隆抗体的单克隆抗体杂交瘤细胞株CD127‑7E7能够特异性识别人CD127,且具有良好的亲和力,其不仅可用于CD127蛋白的定性或定量检测;同时还可对CD127蛋白表位或功能域进行判定,因此具有良好的实际应用之价值。
本发明提供了一种可逆性二氧化硫/亚硫酸(氢)盐的荧光探针,化学名称为7‑二乙胺基‑2‑(9‑乙基‑9H‑咔唑‑3)苯并异吡喃氧鎓离子,该荧光探针可检测溶液、细胞、组织或活体中二氧化硫/亚硫酸(氢)盐,所述活体包括鱼类、小鼠、大鼠、豚鼠和家兔;并通过甲醛实现可逆。本发明的荧光探针的合成步骤简单、原料易得、收率高,适于产业化应用。
本发明属于药物化学领域,具体涉及吉非替尼中间体I,即4-(3-氯-4-氟苯胺)-7-甲氧基喹唑啉-6-醇盐酸盐水合物及其制备方法。中间体I经X-射线粉末衍射检测,确定为一种晶体形状,其优点在于,该晶型收率高,纯度高,能够有效去除现有工艺难以去除的杂质,对于制备高纯度吉非替尼有十分积极的意义,并且制备工艺简单,十分适宜工业化生产。
本发明公开了一种基于区块链的农作物溯源的方法及系统,属于区块链在农作物安全性的应用技术领域。本发明的基于区块链的农作物溯源的方法包括以下步骤:S1、部署区块链:基于区块链框架部署上区块链平台,将农作物相关信息作为区块链上不同的节点;S2、编写智能合约:在区块链上编写智能合约,将农作物相关信息写入智能合约;S3、生成农作物二维码:将区块链中农作物的相关信息生成对应的二维码,记录农作物的溯源信息。该发明的基于区块链的农作物溯源的方法能够有效的解决消费者对农作物的化学物质及其含量的顾虑,从而使消费者能清晰、直观的了解农作物相关的信息以及检测的信息,具有很好的推广应用价值。
本发明属于气体传感器制备技术领域,具体涉及一种Fe2O3‑TiO2气敏传感器的制备方法。该方法是通过水热法和化学沉积的方式对Fe2O3进行改性,过程简单,原料经济易得,反应过程温度较低,能耗少,产物为Fe2O3‑TiO2复合材料,比表面积达到122.46m2/g,颗粒大小约50‑100nm,300℃下对100ppm乙醇的灵敏度达到27.1,能在多组分气体存在下检测乙醇,具有良好的选择性,对该材料进行了15天的重复实验,300℃下对100ppm乙醇的灵敏度达到27.0。
本发明公开了一种甲酰基硫脲桥联二茂铁‑罗丹明B螺内酰胺多通道响应受体分子及其合成方法和应用。以甲酰基硫脲为桥联结构将二茂铁和罗丹明B螺内酰胺组合成反应型光电活性受体分子,利用Hg2+离子特异性促进脱硫关环反应生成1,3,4‑噁二唑杂环,同时打开罗丹明B螺内酰胺环,实现了基于电化学、紫外可见和荧光光谱等技术对水相或细胞中Hg2+离子的选择性高效快速检测,具有广阔的应用前景。
本发明公开了SUSD2作为高级别浆液性卵巢癌诊断和/或预后判断的标志物的应用,以及检测SUSD2的试剂在制备高级别浆液性卵巢癌诊断和/或预后判断的试剂盒中的应用。本发明以SUSD2作为标志物,通过免疫组织化学的方法诊断高级别浆液性卵巢癌,并判断高级别浆液性卵巢癌的预后。SUSD2在高级别浆液性卵巢癌中高表达,而在正常输卵管伞中低表达。SUSD2在高级别卵巢癌中的表达水平和病人的存活率有关,SUSD2表达高的患者预后不好,存活率低。SUSD2作为高级别浆液性卵巢癌的诊断和预后标志物,具有广阔的应用前景和巨大的潜在社会效益。
本发明属于生物发光领域,具体涉及一种酯类Furimazine衍生物及制备方法与应用。所述酯类Furimazine衍生物的化学结构如式Ⅰ所示:其中,R1选叔丁基、苯基、呋喃基、叔丁氧基甲基、2‑苯基‑2‑甲基乙基、2‑(苯甲酰氧基)‑2‑甲基乙基、1‑甲氧基乙基、丙氧基。该物质能够作为生物发光底物,且部分化合物与含硫Furinazine相比,在细胞水平、动物水平的生物发光时间均有所延长,可持续发光3小时,在24小时仍可检测到光信号。
本发明提供一种具有表面低电位且疏水性的多肽单层膜,所述多肽是由分子量为(1.48±0.2)×105g/mol的多肽分子构成的,单层膜的厚度为6.2~9.0nm,膜表面的伯氨基暴露量为9.5~15%,多肽单层膜的Zeta电位为‑3~‑9mV;所述膜的接触角为61±1°~84±1°。该膜厚度超薄,最低仅6.6nm左右,其较低的表面电位及一定的疏水性能使其可应用于皮革制备领域。本发明的多肽单层膜还可应用于生物传感器的制备中,有助于提高检测限;由于本发明涉及的多肽单层膜表面的伯氨基量可控,有利于进一步化学改性可控性,为下一步实现聚硅氧烷及生物制剂的可控接枝提供基础。
本发明提供一种脱氢酶电极及其制备方法。该电极包括基底电极、涂敷于所述基底电极上的电子传导层和涂敷于所述电子传导层上的脱氢酶层,所述电子传导层为仿生纳米复合材料;所述脱氢酶层为仿生纳米复合材料/脱氢酶复合物。其制备方法包括:a、将碳纳米材料和生物大分子超声分散的悬浊液滴涂于基底电极上形成电子传导层;b、将脱氢酶加入上述悬浊液超声处理得到固定化脱氢酶体系滴涂于上述电子传导层上形成脱氢酶层。该脱氢酶电极能在低电位下实现辅酶的电化学再生,操作简单、检测灵敏度高、电极稳定性重现性好、酶活损失小。
本发明涉及一种PdNi合金/氮掺杂石墨烯纳米带双重放大的免疫传感器的制备及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。具体是基于PdNi合金杂化的氮掺杂石墨烯纳米带复合材料,制备出夹心型电化学免疫传感器。PdNi合金以及石墨烯纳米带对过氧化氢都具有较好的催化性能,因此具有双重放大的作用。该杂化材料生物相容性好,催化效率高,可显著提高免疫传感器的灵敏度和稳定性,该免疫传感器对乳腺癌肿瘤的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
本发明公开了一种多壳结构的量子点复合颗粒、高荧光亮度的量子点探针及其制备方法,复合颗粒以量子点为核,量子点外包覆有半导体壳,半导体壳外包覆有复合二氧化硅壳。在复合二氧化硅壳上连接生物分子即可形成探针。本发明通过控制反应条件可以得到所需荧光波长的复合颗粒和探针,方法可操作性强,所得复合颗粒具有很好的化学物理稳定性、生物适应性和环境稳定性,形成的探针具有高稳定性与高发光亮度,在医药、生物领域将会产生很高的应用价值,可用作普通荧光探针、免疫学检测剂及其它生物传感器。
本发明涉及一种反应型汞离子荧光探针的制备方法和应用,具体为一种基于罗丹明酰肼类衍生物的制备和应用于汞离子的高灵敏检测。本发明的荧光探针合成简便、反应条件温和、易于纯化、合成收率高且水溶性较好,选择性较高,光学性能稳定。该探针分子在PBS(pH=7.4)和乙醇混合溶液(体积比为90:10)中最大吸收波长为290nm,荧光很弱;随含汞离子的加入,532nm处出现一个逐渐增强的新吸收峰,溶液由无色变为肉眼可见的红色;在荧光光谱中585nm处出现新的发射峰,并且随着汞离子浓度的增加,其荧光强度也随之增加。该荧光探针分子很适合在生物体中的应用,在生物医药化学、环境科学等领域都具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种苗期玉米耐盐性的筛选鉴定方法,本发明发现和验证了苗期玉米的盐耐性与其磷敏感性是呈现一致的,苗期玉米的盐耐性与其锌敏感性是呈现一致的;可通过判断苗期玉米在缺磷胁迫处理下是否具有缺磷症状来间接判断相应玉米品种是否耐盐;然后本发明再进行锌胁迫处理,锌胁迫处理前后长势由好转坏的玉米幼苗为非耐盐玉米品种,锌胁迫处理前后长势由坏转好的玉米幼苗为耐盐玉米品种;本发明前后两步结合,提高了筛选鉴定的精确性,且该方法切实有效,操作简便易行,无需使用化学药品进行检测,因而成本低,且对人体无毒害,对环境无污染,为进一步进行大批量筛选玉米耐盐自交系、培育耐盐作物奠定了一定的理论基础。
本发明涉及一种具有驱瘟避疫作用的中药熏香及其制备工艺,中药熏香包括黄芪、全当归、党参、川芎、防风、荆芥、苍术、艾叶,丁香,藿香、白芷、金银花、连翘、鹅不食草、野菊花、射干、香附、藁本、木香、薄荷。制备工艺为将原料制备成粒径0.15mm筛累计筛余6‑10%的细粉A和粒径0.2mm筛累计筛余5‑8%的细粉B;将细粉A和细粉B混合均匀。本发明用药讲究君臣佐使,各味药具有高度的契合性,从而保证了本发明配方所起作用的有效性,可靠性和可检测性,进而提高了人体免疫能力及提升了调节机能,使之不容易被感染;本发明采用不同的粒度调和并加工成型,从而实现了中药熏香在不添加化学助燃剂的情况下,保持易燃和不易熄火。
本发明提供一种银脑回/石墨烯/金膜复合型三维拉曼增强基底制备方法及应用,包括以下步骤:利用热蒸镀的方法在石英基表面沉积金纳米薄膜,湿法转移化学气相沉积法(CVD)生长的石墨烯,之后再利用热蒸镀的方法在石墨烯表面蒸镀银脑回纳米结构即可获得银脑回/石墨烯/金膜复合型三维拉曼增强基底。重复以上步骤可在柔性超薄的云母片上制备银脑回/石墨烯/金膜三维复合结构得到柔性拉曼增强基底用于食品安全检测。
本发明公开了一种Fe3O4@GO@Ag和金纳米星SERS基底的制备及其应用,包括以下步骤:通过改进的溶剂热法合成磁性四氧化三铁纳米颗粒,对其进行氨基化修饰后通过静电吸附在外层包裹氧化石墨烯外壳,其大比表面积的和表面大量的含氧官能团能够原位成核和生长银纳米颗粒,实现核‑壳‑卫星的结构;且氧化石墨烯有明显的拉曼峰(G峰,D峰和2D峰),可以将其作为稳定的内标来减小实验的误差;金纳米星通过简单的化学还原合成,通过金硫键连接在生物静默区有拉曼信号的拉曼信标分子;分别在上述两个基底修饰上一抗和二抗后能够实现对抗原的快速灵敏的检测;此方法合成简便,易于分离,灵敏度高。
本发明涉及氧还原电催化剂技术领域,具体涉及一种FeNxC纳米催化网络及其制备方法与应用。制备方法为在SiO2悬浮液中加入间苯二胺和浓盐酸,再加入(NH4)2S2O8和FeCl3溶液,间苯二胺被氧化成聚间苯二胺(PmPDA)涂覆在SiO2纳米颗粒的表面,得到粉末样品;粉末在惰性环境中进行高温热解,得到FeNxC/SiO2;将FeNxC/SiO2中加入苯甲酸重氮盐和还原铁粉,将苯甲酸基嫁接到FeNxC/SiO2表面;去除SiO2,得到表面修饰有羧基的FeNxC纳米颗粒;加入EDC溶液和NHS溶液,活化FeNxC纳米颗粒上的羧酸基团;将氨基修饰的DNA加入到活化的FeNxC纳米颗粒中,得到FeNxC‑DNA生物复合物,即FeNxC纳米催化网络。将FeNxC纳米催化网络用于制备miRNA生物传感器,实现对miRNA‑21的高灵敏度和高选择性电化学检测。
本发明涉及一种卟啉萘菁双层金属配合物及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次合成了La(TBPP)(TBNc),并且首次制备出了La(TBPP)(TBNc)薄膜。La(TBPP)(TBNc)薄膜是将La(TBPP)(TBNc)溶液滴涂到ITO/PET叉指电极上并利用溶剂蒸汽退火法进行制备的。本发明的制备方法简单有效、实验过程易于控制。本发明获得一种气敏性能优异的传感器元件,在室温下,对1‑800ppm的丙酮具有响应性好、灵敏度高、响应及恢复时间快、重现性好、选择性强的优点;且制备简单,生产成本低,绿色环保,可以用于对环境中低浓度丙酮的检测;是一种柔性元件。
本发明公开了一种有机无机复合荧光微球制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)以正硅酸乙酯和N‑(β‑氨乙基‑γ‑氨丙基)甲基二甲氧基硅烷(AEAPMDS)为原料,以乙醇为介质,通过氨水催化水解和凝聚制备出单分散改性二氧化硅微球;(2)用柠檬酸和二氯亚砜制备出柠檬酰氯;(3)改性二氧化硅微球和柠檬酰氯反应制备出荧光微球;利用本发明所提供的方法制得的荧光微球的粒径在120~250nm范围内,其粒径均一、大小可控、荧光效率高、化学性质稳定在生物检测和医学领域中具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种纳米ZrN/石墨复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,首先采用硫酸溶液处理氧化石墨粉,得到预处理氧化石墨粉;然后,在玛瑙研钵中,加入,纳米ZrN:44~48%,预处理氧化石墨粉:20~24%,1‑羧甲基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐:14~18%,液体石蜡:14~18%,研磨均匀,即得混合物碳糊;将其碳糊装入连有导线的内经为Φ5mm的玻璃管内,压实,干燥,用金相砂纸打磨,抛光,去离子水洗涤,即得纳米ZrN/石墨复合糊电极。该电极具有比普通的碳糊电极导电性能提高2~4倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测头孢拉定灵敏度高,选择性好。
本发明属于锻造技术领域,具体涉及一种罐车用高性能锻环的制作方法。本发明所提供的一种罐车用高性能锻环的制作方法,包括以下的步骤:(1)选择并制定工艺流程;(2)选择材料;(3)下料;(4)锻造;(5)正火;(6)调质;(7)表面硬度及力学性能检测;(8)精车。本发明的锻环满足硬度>185HB,屈服强度大于400MPa,抗拉强度大于550MPa,延伸率不小于21%。采用本发明的制作方法所获得的锻环,具有高强度、高硬度和高韧性的性能,其力学性能优异,比如其抗拉强度达到了550MPa以上,屈服强度大于400MPa,延伸率不小于21%,且硬度>185HB;并且由于采用了优化的化学成分,有效保证了其优良的焊接性能。
本发明公开了一种石墨烯的分散方法,涉及石墨烯制造技术领域。包括以下步骤:安装并且检测IKN石墨烯研磨分散设备,确认设备的性能完好;采用强酸与石墨粉末经氧化,得到棕色的在边缘有衍生羧酸基及在平面上主要为酚羟基和环氧基团的石墨薄片;将得到的石墨薄片经过高剪切剧烈搅拌剥离为氧化石墨烯,并在水中形成稳定、浅棕黄色的单层氧化石墨烯悬浮液;将氧化石墨烯薄片经还原处理进行部分还原,得到化学修饰的石墨烯薄片。使用IKN石墨烯研磨分散设备使得被加工物料通过本身的重量或外部压力加压产生向下的螺旋冲击力,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及分散的效果。
本发明公开了一种金属有机聚合物负载Au掺杂量子点复合材料Au/CdS@Cu(II)‑ADM/Cu的制备方法及应用。采用电化学沉积方法,制备金属有机聚合物负载Au掺杂量子点复合材料工作电极,作为传感器,实现对雌三醇含量方便的检测。
本发明属于自然语言处理和强化学习技术领域,提供了一种基于推理对话模型的人机个性化对话方法及系统。其中,该方法包括接收用户的提问信息,基于推理对话模型及训练语料的特征生成候选回复,对候选回复进行表征和抽象表示;检测候选回复与给定角色信息关系,归一化操作判断候选回复所属的类别,将得到的回复所属类别概率分布作为优化的指标,得到动态优化对话生成策略;基于动态优化对话生成策略优化推理对话模型,实现智能体与用户对话过程的动态优化。
本发明涉及一种同时合成多种纳米阵列微反应器的制备方法。所述的微反应器包括玻璃底板,种子层,PDMS层,三部分。其中,玻璃底板材料为医用载玻片,涂覆种子层后,能够作为三微纳米阵列的衬底,种子层可以使用各种金属盐溶液,PDMS层包括溶液进口及微通道,利用泵的控制,可以一次性实现多种纳米阵列的合成,通过控制溶液浓度,液体流速,以及反应温度,能够实现对阵列形貌,性质的可控合成;所制备的纳米阵列能够广泛应用于荧光、电化学传感的构建并实现疾病和环境标志物的高效、灵敏、自动化检测。
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