本发明涉及一体化操作的有机化学合成反应器,包括反应瓶、反应瓶盖、反应瓶加热装置、超声喷雾器、氙灯、测温及冷却装置、萃取装置、洗脱液配制装置、色谱柱分离装置以及接收瓶;反应瓶盖置于反应瓶顶部并与反应瓶密闭;反应瓶加热装置置于反应瓶底部和/或侧部;超声喷雾器与反应瓶内部相连通;氙灯以及测温及冷却装置分别从反应瓶盖贯穿至反应瓶内部;萃取装置设置在反应瓶底部并与反应瓶内部相连通;萃取装置以及洗脱液配制装置分别与色谱柱分离装置相连通;色谱柱分离装置与接收瓶相连通。本发明可进行固体产物、液体产物及气相产物的分离以及既节省有机合成实验的时间又减少了反应原料的浪费和能源耗损的优点。
一种在心电R波之后、T波上升支之前一小段时间进行R波同步脉冲通电治疗近心脏肿瘤的装置。它可以消除通电对心脏节律的影响,采用隔直电容和限幅二极管构成自动快速恢复电路,采用一定时序控制模拟开关的开闭而清除了脉冲通电信号对装置本身的影响。它具有直流通电、R波同步脉冲通电、直流叠加R波同步脉冲通电三种工作方式,可以选择最佳的治疗方案。
本发明公开了一种气相色谱、质谱联用技术检测线虫中脂肪酸含量的方法,属于分析化学技术领域。该方法包括以下步骤:(1)配制标准品,用气相色谱、质谱联用方法进行检测,并与质谱数据库进行比对,得到不同保留时间对应的脂肪酸组分,相似度≥95%时确认为该种化合物;(2)配制标准混合液,用内标法,建立气相色谱、质谱联用定性定量方法;(3)预处理线虫样品,获得分析试样;(4)采用步骤(2)建立气相色谱、质谱联用定性定量方法对待测分析试样进行分析检测;(5)计算确定线虫样品中各脂肪酸的含量。该检测方法检测速度快,检测限低,灵敏度高,适用于快速分析线虫中的脂肪酸组成及含量。
本发明公开了一种基于智能电子设备的便携式爆炸物检测装置,包括:智能电子设备、微型电化学工作站、检测试纸电极。检测试纸电极为三电极系统,包括对电极、参比电极和工作电极,工作电极为钯纳米粒子‑多壁碳纳米管‑还原石墨烯/1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体复合材料;被检测物与检测试纸电极接触,检测试纸电极的工作电极富集被检测物中爆炸物分子,通过电化学检测产生化学信号,微型电化学工作站将化学信号转化为电信号,智能电子设备接收电信号并进行分析处理,得到爆炸物检测结果,并在智能电子设备上显示检测结果。本发明基于智能电子设备的便携式爆炸物检测装置对爆炸物分子具有良好的灵敏度,成本低廉,轻便小巧,有望用于火车站、机场、大型活动场馆等安检场所。
本发明属于化学测试分析技术领域,具体涉及一种可视化检测牛奶中三聚氰胺的方法及其试剂盒。所述的方法包括试剂盒制备,样品处理和显色及比色等步骤。所述的试剂盒是根据金纳米粒子与三聚氰胺结合形成复合物而发生团聚,导致金纳米粒子粒径变大,颜色发生变化,从而反应待测样品中三聚氰胺的含量这一原理设计。本发明的试剂盒特异性强,样品处理简便,检测速度快,灵敏高,检出限低,能可视化和便于推广等突出优点。
本发明涉及一种基于强化学习的异常用电判决系统及方法,该判决系统为用于异常用电判决的DRQN(Deep Recurrent Q Network,深度循环Q网络模型)模型,Q网络模型以当前的状态和当前选择的动作作为输入和输出,以状态作为判决指标确定当前回合的奖惩值;在Q网络模型训练达到设定次数时,将target Q网络模型的网络参数同步为Q网络模型的网络参数;将待测的用电概率序列输入到训练好的DRQN模型中,以状态作为待测的用电概率序列的动态阈值,根据动态阈值判断用电是否异常,以当前的状态作为判决指标确定奖惩值,并将该当前的状态作为动态阈值,因此该系统能够根据实时的用户的电力数据来更新阈值,从而能够有效提升跨用户场景的泛化能力。
本实用新型公开了一种太阳能聚光镜化学药液实时计量控制系统,其特征在于,包括药液容器、隔膜计量泵和刻度滴管,所述药液容器通过第一管道连接至下方隔膜计量泵入口,所述第一管道上设有第一截止阀且在所述第一截止阀与隔膜计量泵间设有连通至刻度滴管底部的第二管道,所述刻度滴管上端设有在非吸取状态下可通大气的吸取装置,所述隔膜计量泵出口连接第三管道且所述第三管道与引入纯水的第四管道并联至喷嘴。刻度滴管通过手动吸球、管道、第一截止阀,与药液容器形成连通器,直接从药液容器中吸取药液;刻度滴管可以同时作为量具、液位仪和贮液器,本实用新型整个测量过程不需要中断生产,且在泵开启状态下测得药液的实际流量,准确性高。
本发明公开了一种井冈霉素各组分的定性与定量检测方法,步骤:A、鉴别试验:B、井冈霉素各组分质量分数的测定:1)、试剂和溶液准备:2)、仪器准备;3)、样品处理;4)、色谱操作条件:5)、编制进样程序表;6)、测定:仪器基线稳定后,点击化学工作站中的开始按扭,色谱仪自动进样器自动抽取标样溶液于定量环中定量,定量后的标样溶液被流动相带入色谱柱进行分离,分离后的井冈霉素各组分依次进入检测器流通池;7)、数据分析:绘制标准曲线,记录各组分峰面积,接合标准曲线对井冈霉素各组分进行定量。本方法灵敏度高、选择性好,井冈霉素A及相关组分均能达到基线分离,能够对井冈霉素相关产品中各组分准确定性与定量。
本实用新型公开了一种新型电化学水处理装置,悬挂在水池中,它包括外壳和安装在所述外壳中的内胆,所述内胆包括串接在一起的多块阳极板和多块阴极板,多块阴极板和多块阳极板交错布置,所述外壳的其中两块相对的侧板上均开设有百叶窗口,两个百叶窗口分别位于所述外壳的对角线的两端。本实用新型处理水量大、安装检修维护方便、占地面积小且水处理效果好。
本发明属于免疫化学分析技术领域。公开了一种 用于3-甲基喹∴啉-2-羧酸残留的酶联免疫检测方法及试 剂盒。本发明的方法主要包括免疫原、包被原和特异抗体的制 备、样品前处理和ELISA方法的建立。与之相配套的试剂盒由 3-甲基喹∴啉-2-羧酸(MQCA)特异性抗体、包被有MQCA 与卵清蛋白偶联物的酶标板以及MQCA标准品等组成。样品 经偏磷酸水解处理,释放MQCA,MAX柱净化,苯胺衍生处 理及间接竞争ELISA方法测定。本发明的方法及试剂盒具有简 便、快速、灵敏、准确等优点,能同时快速检测大批样品,组 织最低检测限为0.6μg/kg。
一种乳及乳制品中重金属铅的提取技术及现场快速高灵敏检测方法,其特征在于,包括以下步骤:向样品中加入稀硝酸并漩涡振荡后,离心并去上清液,调节上清液pH值后加入含丰富羧基的磁纳米颗粒,漩涡振荡后于磁力架上静置,去除清液,加入稀硝酸,漩涡振荡后于磁力架上静置,取上清液待测;利用便携式电化学重金属检测仪和一次性丝网印刷电极进行检测,分析池内加入NH4Cl和Hg2+溶液活化电极后,向分析池内加入待测上清液,进行测试。本发明能快速有效提取并吸附乳及乳制品中重金属铅离子,并可通过便携式电化学重金属检测仪,实现大量样本的现场简单、快速、高灵敏、定量检测。
本发明是一种基于壳聚糖和纳米金的酶免疫传感器,利用结核分支杆菌细胞壁的单克隆抗体能特异的结合结核杆菌,可用于快速检测牛奶中结核杆菌。其特点是用壳聚糖凝胶、纳米金溶液和碱性磷酸酶标记的羊抗鼠抗体混合溶液经电化学沉积法来修饰玻碳电极表面,再利用抗原抗体特异性反应将结核杆菌单克隆鼠抗体固定在碱性磷酸酶标记的羊抗鼠-壳聚糖-纳米金膜修饰的玻碳电极表面,制备用于检测结核杆菌的酶免疫传感器。通过差分脉冲伏安法测定修饰好的电极与结核杆菌孵育反应前后引起的电信号改变进行定量分析。该传感器制备方法简单,具有灵敏度高、检测时间短,操作简单等优点,是一种可快速检测结核杆菌的方法。
本发明公开了一种基于倾斜布拉格光栅的癌症标记物检测装置及方法,该装置包括依次相连的光源、起偏器、偏振控制器、传感探针和光谱仪,传感探针为倾斜光栅,在倾斜光栅表面镀有一层纳米薄膜,作为表面等离子体共振的载体,纳米薄膜表面设置有化学修饰层,化学修饰层上固定有生物药剂;光源发出的光通过起偏器和偏振控制器后进入传感探针,传感探针置于待检测物中,传感探针表面的生物药剂用于与待检测物结合并发生免疫反应,进而引起纳米薄膜表面的介电性质发生改变,导致共振波长发生漂移,通过光谱仪分析波长的变换,得到待检测物的浓度特性。本发明能够得到待测分析物的浓度等特性,实现癌症因子的检测以及在生物医学等领域的相关应用。
本发明属于免疫化学分析技术领域。公开了一种 用于喹噁啉-2-羧酸残留检测的酶联免疫方法及试剂盒,本 发明的方法主要包括药物改造,免疫原、包被原、抗体的制备 以及样品前处理和ELISA检测方法的建立。本发明的试剂盒主 要由喹噁啉-2-羧酸(QCA)特异性抗体、QCA标准品、包被 有QCA与γ-氨基丁酸反应后与卵清蛋白偶联物的酶标板组 成。检测时,样品经偏磷酸水解处理,释放QCA,MAX柱净 化,丁胺衍生处理,采用间接竞争ELISA方法测定。本发明的 方法及试剂盒具有简便、快速、灵敏、准确等优点,能同时快 速检测大批样品,组织最低检测限为0.6μg/kg。
本发明涉及一种无损检测分离膜水通量的方法,它包括如下步骤:1)在电化学体系中,在工作电极上贴有分离膜,工作电极和对电极均没入电解液中,测试该电化学体系的交流阻抗谱,即为分离膜的交流阻抗谱;2)利用等效电路对步骤1)所得到的交流阻抗谱结果进行模拟计算,得到电解液中的离子通过分离膜孔洞的电阻R2;3)当压力差以及分离膜的膜材料、电解液确定时,利用分离膜的水通量与电阻的关系,来计算分离膜水通量。本发明可分析的分离膜种类广泛,样品处理简单快捷,并保持样品原有的形态和结构,建模后定量准确。
本发明涉及一种用于水化学条件下土体环剪实验的试样制备装置。它主要由上承压板、下承压板、上内环、下内环、上外环、下外环、上刚性承压柱、下刚性承压柱、紧箍套、上透水盖板、下透水盖板和环形装样槽组成。该装置通过可拆分的上下外环、内环和刚性承压柱设计,在满足环剪试验试样规格准确控制的同时,不仅用于土体环剪试样的制备,还可用于土与混凝土接触环剪试样的制备。本发明的外环、内环和透水盖板均为钢化玻璃材料,适用于考虑水化学溶液腐蚀条件对制样设备的影响,并有效了克服土体试样长时间浸泡膨胀松散的现象。本发明结构合理,拆卸方便,可靠性高,可广泛应用于岩土边坡工程中土体以及土与混凝土接触面力学参数测试的环剪实验。
本发明提出了一种电力系统深度强化学习紧急控制策略提取方法。通过引入电力系统节点模型多个历史时刻的特征数据构建观测数据;进一步构建深度Q学习网络模型,并采用随机梯度下降优化算法进行优化训练得到电力系统紧急控制深度强化学习模型;基于已训练完成的深度Q学习网络模型,在特定的故障场景下,生成数据集;并在此数据及上训练基于信息增益比的加权倾斜决策树模型,以完成策略提取;设定策略保真度指标、策略实际控制性能指标、模型复杂度指标,以评估不同超参数下的模型性能,从而根据实际需求选出最优模型,以用于电力系统紧急控制领域中。
本发明公开了一种软岩风化物作为高速铁路路基填料的化学改良方法,其包括:(1)选择破碎率大于40%、崩解率小于30%的软岩风化物;(2)将所述软岩风化物制成最大粒径小于40mm、粒径为20mm~40mm的颗粒含量小于20%、粒径小于10mm的颗粒含量大于60%的填料;(3)加入掺入剂以形成改良土;(4)对所述改良土进行拌和,直至拌和均匀;(5)对所述改良土进行7天饱和无侧限抗压强度测试,若所述改良土的7天饱和无侧限抗压强度大于300kpa,则作为高速铁路路基填料。采用该化学改良方法对软岩风化物进行改良后,可以达到高速铁路路基填料的标准,进而可以极大减少工程费用,同时减少弃碴,保护环境,最终取得良好的经济、技术、环境与社会效益。
本发明属于化学测试分析技术领域,具体涉及一种适用于棉酚快速检测的试纸条,及其制备方法与应用。本发明的试纸条制备过程包括检测试剂盒和配套使用的棉酚标准比色卡的制备。所述的核心试剂包括显色剂乙酰丙酮铁或三氯化铁或硫酸铁,盐酸和冰醋酸的混酸溶液,络合剂邻非啰啉和固载剂硅溶胶或可溶性淀粉。与本发明试纸条配套使用的棉酚标准比色卡是用十个点的棉酚标准溶液与所述试纸条显色,得到色阶不同的棉酚标准比色卡。本发明的试纸条适用于棉籽类产品中棉酚的快速检测,具有方法简便,检测灵敏和便于推广的突出优点。
本发明公开了一种液体化学品槽罐车自动清洗系统及其清洗流程,包括电器操作柜、进水管道和槽罐车罐体,所述进水管道固定连接过滤器,且过滤器通过管道与增压泵固定连接,所述增压泵与离心泵通过管道固定连接,且增压泵与槽罐车罐体之间的连接管道上固定安装有球阀,所述进水管道的末端固定安装有旋转喷头,所述旋转喷头的连接管道上通过钢丝绳固定连接自动升降装置,且旋转喷头设置在槽罐车罐体的内腔,所述槽罐车罐体的末端底部设置有排污管道,且排污管道上固定安装有截止阀,所述排污管道的末端固定安装有排污泵,且排污泵的出水口处设置有PH监测单元,所述增压泵、自动升降装置和排污泵均与电器操作柜电性连接。
本发明公开了一种基于光纤传感器的食源性致病菌检测方法,具体包括如下步骤:向空心套管表面修饰噬菌体;将光纤传感器嵌入空心套管中;将光纤传感器的嵌入端放置于待测致病菌和噬菌体‑HRP混合液中孵育再由噬菌体进行捕获,空心套管的外壁形成噬菌体‑致病菌‑噬菌P复合物;洗涤空心套管的外壁;将光纤传感器的嵌入端放置于PBS缓冲液中由噬菌体进行菌体裂解;向上述PBS缓冲液中分别加入生物发光底物和化学发光底物;利用光子计数器检测生物发光信号和化学发光信号的总强度,然后对待测致病菌进行定量分析。本发明采用生物发光及化学发光的总发光强度定量分析致病菌,提高检测范围,灵敏高,实现食源性致病菌的现场快速检测。
本发明提供一种基于视觉和语义特征协作与强化学习的视频摘要方法,包括将视频文件分解成帧序列,按照帧的时间顺序依次使用深度神经网络提取语义特征和视觉显著性特征;经过Bi‑LSTM模型处理预测出各视频帧被选择为关键帧的初始概率;根据视觉显著性特征提取出空间注意力得分,归一化后利用调整因子对Bi‑LSTM模型产生的初始概率进行调制得到调制概率;根据调制概率,确定语义特征与视觉显著性特征均重要的关键帧,实现VSFB模型;将原始视频分为多个独立片段clip,计算选择的关键帧与其他帧之间索引调整的差异性奖励和代表性奖励,依据强化学习奖励机制,动态调整初始概率,加强VSFB模型在视频摘要中的学习,最后得到理想模型,实现从任意待处理视频中的摘要提取。
一种研磨电化学试样的夹具,其主要由柱形外壳、柱形外壳内加工形成的方形空腔、在柱形外壳上端连接的盖板、盖板上设有的操作孔及导线引出孔、连接于柱形外壳内中部的支撑板、支撑板上设有的螺孔、支撑板螺孔内的调节螺钉、连接于调节螺钉下端的试样支板、试样支板下端的环形磁铁、导线引出孔的导线组成。本实用新型可非常容易地将电化学测量试样固定起来,然后实现在磨样机进行研磨,不仅解放了人力,提高了磨样效率,而且磨出的试样表面光洁度更均匀,使试验结果的重现性好,结果客观,准确。
本发明的技术领域属于分析化学中荧光探针传感技术领域,涉及一种基于蒽醌结构的新型荧光探针的制备方法及其在检测谷胱甘肽(GSH)中的应用技术。所述制备方法包括探针分子由噻二唑蒽醌衍生物与氯酸钾通过氯代反应得到,其制备方法简单易行、成本低廉、所制备的探针结构稳定。在温和条件下,该探针可应用于高灵敏度、高选择性、快速可视化检测谷胱甘肽。此外,该探针已成功应用于生物细胞中谷胱甘肽的检测。本发明提供了一种新型的检测谷胱甘肽的荧光探针的制备方法及其应用技术,具有很好的应用前景。
本发明涉及废弃生物质资源化利用及生物质碳材料制备领域,公开了一种利用花生壳制备电化学电容器用电极碳材料的方法,该方法先将花生壳通过水热反应过程生成轻度碳化的褐煤状水热碳,再将水热碳与盐进行充分混合,于高温下进一步碳化、活化,制得多孔碳材料。利用本发明方法所制备的多孔碳,比表面积高且孔径结构合理,作为电化学电容器的电极活性材料,在0.2A/g的电流密度下,比电容值达到447F/g。在10A/g的高电流密度下进行10000次循环测试,仍可维持90%的保持率,具有良好的循环稳定性。本发明经水热‑熔盐组合技术制得的多孔碳材料,相较单一的熔盐活化法,其电容性能有显著的提升,该技术为生物质高附加值利用提供一种全新、可靠的资源化处理方式。
本发明公开了一种用于地质过程化学溶蚀研究的微流控芯片及制作方法。包括如下步骤:制备微流控芯片主体,上中下基层通道刻蚀以及上中下基层与微流控芯片主体的键合与封装,最终得到适用于地质过程化学溶蚀研究目的的微流体芯片。微流控芯片主体的材料可为氯化钠晶体、所测试岩石切片等易获得通用物质,上下基片采用具有透明特性的硅酸盐玻璃载玻片或环氧树脂类的有机玻璃,制备微流体芯片通常只需常温常压条件,整个制作时间为2—3小时。该方法具有通道制作精度高、芯片封装工艺简单、制备时间短、应用灵活、便于批量化生产等优点,同时该方法将微流控技术从生物医学等领域扩展到了地球物理、能源环境等学科。
本发明涉及材料分析化学和有机化学领域。本发明提供一种富集检测磷酸化蛋白的方法。该方法是将磷酸化蛋白和非磷酸化蛋白的混合后得到的蛋白混合物直接与富集材料混合,采用分散固相萃取模式来分离富集非磷酸化蛋白和磷酸化蛋白,并对样品进行色谱分析,所述富集材料包括基底及形成于基底表面的双组分共聚物层,所述双组分共聚物层的厚度为50?100nm。本发明将该富集材料与分散固相萃取模式有机的结合可实现复杂混合物中磷酸化蛋白高选择性、高重复性和高通量地富集。
本实用新型公开了一种电化学气体传感器连接结构,涉及气体传感器技术领域,解决电化学气体传感器连接方式成本高、效率低、体积大技术问题,本实用新型传感器,所述传感器具有第一外壳和第二外壳,传感器的内部通过导线和与所述导线连接的银胶与传感器的外部电路连通,所述银胶涂在所述外部电路的上端面并包覆于导线且二者粘牢连接,银胶隔开导线和所述外部电路,导线从传感器的内部引出通过固化的双面胶固定到所述第二外壳的底端,第二外壳放置在所述第一外壳内,第一外壳和第二外壳之间具有间隙,所述间隙脱水密封;用于气体中样品浓度的测定,本实用新型具有连接电阻低、成本低,传感器的分辨率和可靠性高的优点。
本发明公开了一种基于深度强化学习的分布式阻塞流水车间调度方法及系统,属于分布式阻塞流水线调度领域,该方法将一个车间视为一个智能体,每个智能体包括四个深度强化学习网络:Actor、Critic、targetActor和targetCritic,通过对智能体的训练获得Actor的最优网络参数,使得Actor能够对智能体是否接收待调度新工件做出使得所有智能体内所有工件总完成时间偏差最小的最优决策;从而在线决策时,只需对Actor输入智能体的当前观测值,即可输出使得所有智能体内所有工件总完成时间偏差最小的最优决策动作。本发明为基于数据驱动的科学决策,决策效率高,适用于各种加工场景,兼容性强。
本发明公开了一种基于化学反应的温度敏感标签及其应用,属于温度监测技术领域。其包括变色层和扩散层,所述变色层中存在第一反应物,所述扩散层中存在扩散溶质和第二反应物,所述第二反应物能在设定温度以上在所述扩散溶质中扩散移动,所述第一反应物能与所述第二反应物发生化学反应而改变颜色,进而导致所述变色层的颜色或/和透光性发生变化,以此方式指示温度变化。本发明还提供了如上所述温度敏感标签的应用。本发明的温度敏感标签使用方便、记录效果可靠、温度响应可控并且成本低廉,可适用于冷链物流产业中。
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