本发明公开了一种同时检测双酚A和双酚C的电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器基于rGO/PtNPs‑SWCNTs/Ti3C2纳米复合材料进行制造,该电化学传感器首次实现了水溶液中双酚A和双酚C的电化学同时检测,实验结果表明,该电化学传感器具有较高的灵敏度、降低的检测限和较宽的检测范围。此外,本发明所提出的电极修饰材料具有便于规模生产的优势,该电化学传感器具有广阔的应用前景。
本实用新型涉及危险化学品检测技术领域,尤其为一种应急救援车的危险化学品远程检测装置,包括第一箱体,所述第一箱体的内部滑动连接有第二箱体,所述第二箱体内腔的顶部固定安装有电机,所述第一箱体的底部固定安装有万向轮;本实用新型通过设置气体传感器、温湿度传感器、摄像头和微电脑,可便于对危险化学品进行远程监控和检测,提高了安全性,通过设置电机、第一皮带轮、第二皮带轮、旋转杆、转盘、旋转柱和万向轮,可便于进行多角度和多个位置进行检测,且通过设置移动块、第一固定块、活动杆、第二固定块、滑块、第一弹簧和第二弹簧,使装置具备一定的减震性能,提高了装置的使用寿命。
本发明属于化学检测试纸技术领域,涉及一种覆膜化学检测试纸及其制备方法,将聚乙烯醇、聚丙二醇、乙酸乙烯按比例配制,混匀成一种保护液,将保护液均匀涂在化学检测试纸上,保护液涂抹在干化学检测试纸上之后晾干,晾干之后在化学检测试纸上形成一层透明的保护膜。本发明在不影响化学检测试纸使用的情况下,通过在化学检测试纸表面形成保护膜而防止在存放过程中反应变质。
本发明公开了一种UHPLC法检测复方甘草片中化学成分的方法,所述的UHPLC法检测复方甘草片中化学成分的方法包括检测复方甘草片化学成分和检测复方甘草片血浆代谢成分。本发明检测方法运行时间短,且对复方甘草片样品中的众多组分具有良好的分离度。进一步,该方法具有良好的精密度、重复性和稳定性,适用于复方甘草片的化学成分检测,且同时适用于复方甘草片血浆代谢成分的检测。能够对复方甘草片样品中的成分进行迅速、全面地检测,对复方甘草片样品中的众多组分具有良好的分离度;尤其是能够检测到第二供试品溶液中复杂的微量的入血成分,且分离度良好。因此,采用本发明的方法进行检测,有利于对复方甘草片样品中的组分进行全面阐述。
本发明涉及一种有机磷农药的电化学晶体管传感器,包括金层和铬层,金层重叠于铬层上方,分别设置栅极、源极、漏极;源极、漏极之间为该电化学晶体管传感器沟道,所述电化学晶体管传感器沟道为沉积金和二氧化锆纳米复合粒子的单层石墨烯。本发明涉及的电化学晶体管传感器对有机磷农药的检测具有高灵敏度,低检测限,宽检测范围的特点,实现对有机磷分子快速富集和检测。
本发明公开的复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将负载纳米贵金属的ZnO纳米棒与N掺杂的石墨烯混合。另一方面,本发明提供一种复合纳米材料,其通过上述制备方法制备而成。另一方面,本发明提供一种电化学传感器,其包括上述复合纳米材料修饰的玻碳电极。另一方面,本发明提供大黄酚的电化学检测方法,包括使用上述电化学传感器。该方法成功的制备了复合纳米材料,将制备的复合纳米材料用于构建电化学传感器检测大黄酚,结果表明复合纳米材料具有较好的电化学活性能够实现对大黄酚的检测,检测的线性范围为1.57‑27.53μM,检测限为0.49μM,并且本发明提出的传感器能够成功的对大黄药材中的大黄酚进行检测。
本发明涉及烟叶烟草行业中对原烟烟包进行化学成分质量检查的方法,具体为一种提高原烟烟包化学成分检测效率和代表性的方法。包括以下步骤:对被检测原烟烟包中的烟叶进行不低于四次的多点取样并按每次取样获取的烟叶混合后待检;将获取的烟叶平铺在检测传送带上,启动检测传送带,烟叶由检测传送带输送经过在线近红外光谱仪的光斑照射检测区域,通过检测计量软件处理对获取到的各成分近红外光谱进行检测计量软件处理后输出各成分的检测数值并记录检测数值;将在线近红外光谱仪获取得出的数值进行数值优化处理,获得原烟烟包的整包的化学成分值。实现了原烟麻包快速化学成分检测的功能,效率高、检测全面、检测值代表性好。
本发明适用于添加剂检测技术领域,提供了一种化学添加剂的成分检测装置,包括检测箱,所述检测箱内设置有滑座,所述检测箱上安装有输料管,所述输料管的一端延伸至检测箱内并且与滑座上开设的安装槽固定连接,还包括:快速检测机构,所述快速检测机构包括送样组件、转动组件、光谱检测仪和弹性件,所述送样组件包括伸缩模块、储样箱和送样管;所述转动组件包括移动件、转动件、连接件和检测座。本发明中的化学添加剂的成分检测装置,送样组件可以将化学添加剂输送至检测平台,转动组件和弹性件可以带动光谱检测仪进行转动,实现对检测平台上的化学添加剂进行快速检测,保证化学添加剂成分检测数据的准确性,提高了装置的检测效率。
本发明公开了一种特异性检测铜离子和硫离子的多肽、化学荧光传感器及其制备方法与应用。所述的特异性检测铜离子和硫离子的多肽的氨基酸序列为:HEFH。所述的化学荧光传感器是由所述的特异性检测铜离子和硫离子的多肽与异硫氰酸荧光素链接而成,所述的异硫氰酸荧光素与所述多肽中谷氨酸一侧的组氨酸相连。所述的多肽裂解前加入六氨基己酸,在三乙胺存在下让异硫氰酸荧光素与六氨基己酸反应3~5h得到目标物化学荧光传感器。所述的化学荧光传感器在铜离子检测中的应用为所述的化学荧光传感器在硫离子检测中的应用,所述的化学荧光传感器在细胞毒性检测中的应用。本发明基于多肽的化学荧光传感器选择性好,灵敏度高干扰小,检测限低。
本发明涉及生物检测技术领域,且公开了磁微粒化学发光测定三碘甲状腺原氨酸试剂盒,包括链霉亲和素包被的磁微粒试剂、生物素包被的三碘甲状腺原氨酸抗体、碱性磷酸酶标记的3,5‑二碘‑L酪氨酸、三碘甲状腺原氨酸校准品、三碘甲状腺原氨酸质控品、全反式维甲酸,所述链霉亲和素包被的磁微粒试剂的浓度为0.3~1.0mg/ml,磁微粒包被试剂缓冲液为含20mM~100 mM的Tris碱,0.01%~0.1%的Tween20。本发明可以降低甲状腺球蛋白中含有结合的三碘甲状腺原氨酸对检测产生的影响,并且T3类似物(3,5‑二碘‑L酪氨酸)与碱性磷酸酶的直接标记,不需要制备TT3抗原或TT3抗原衍生物,制备工艺更简单,成本更低,准确度高,稳定性好,能够有效的避免交叉反应。
本发明涉及一种基于纳米材料及Au@Pt标记抗体的信号放大技术检测微囊藻毒素MC‑LR的电化学方法,属于分析化学或水环境监测技术领域。将MoS2/AuNCs纳米复合材料通过Au‑S键固定到金电极表面,之后利用吸附作用将MC‑LR抗体修饰到纳米复合材料表面。MC‑LR抗体与抗原特异性结合,再结合Au@Pt核壳材料标记的抗体,通过催化H2O2实现电化学响应信号的放大。根据放大的电化学信号实现水样中MC‑LR的痕量测定,该法具有高灵敏度、高专一性、简单、快速等特点。本发明所提供的检测方法还可用于水中其他种类藻毒素分子以及小分子的检测,为水中污染物提供了一条快速、方便的检测途径。
本发明公开了烟草化学成分离线近红外检测监控样品的制作及其应用,根据近红外模型检测范围进行取样,以旋风式磨机粉碎,过筛,平衡水分,混合均匀,收集封存在密封容器中,排出空气,避光保存一段时间后,将样品充分混合均匀,用连续流动分析仪对样品进行检测,得出烟碱、水溶性糖、还原糖、氯、钾和总氮含量,该含量就确定为标准含量,所制得的样品即为监控样品,监控样品用于对近红外模型的进行验证,再将该样品用连续流动分析仪检测得标准含量进行比较,确认近红外模型的可用性。本发明有效地规范和统一行业内用于烟草离线近红外检测监控样品,并可用于评价烟草离线近红外的准确性,且能普遍提高行业内烟草离线近红外的准确性及检测的稳定性。
多通道易制毒化学品现场甑别装置及检测方法,涉及红外气体传感器技术领域,尤其涉及一种检测CO、CO2和SO2三组分红外集成气体传感器的多通道易制毒化学品现场甑别装置及方法。本发明的多通道易制毒化学品现场甑别装置,其特征在于该甄别装置包括检测气室、光谱发射端和光谱接收端,光谱发射端和光谱接收端分别设置在检测气室前部和后部。本项目的意义就在于采用新型的压控滤光片与热释电红外传感器的集成技术,实现了长波范围的光谱扫描,能研制出长波红外吸收光谱仪,能作为目前常用的短波红外吸收光谱仪的补充技术或手段,为建立易制毒化学品的指纹图库奠定了技术基础,有望达到完全解决易制毒化学品的的检测分析问题的目的。
本发明属于化学品检测技术领域,公开了一种对危险化学品非侵入式检测装置,检测箱内部设置有支撑台,支撑台上端设置有置物托盘,支撑台外侧通过螺栓连接有夹持模块;检测箱内部顶端安装有拉曼光谱检测模块,拉曼光谱检测模块用于利用拉曼光谱仪采集待检测样品的拉曼光谱数据;利用控制器对采集的待检测样品的拉曼光谱数据进行处理。本发明通过拉曼光谱检测模块可以对待检测样品的拉曼光谱数据进行采集,利用对拉曼光谱数据的处理分析便于确定危险化学品的具体种类,通过检测箱可以避免危险化学品暴露在空气中,避免了对工作人员造成伤害,利用置物托盘可以对粉末状的危险化学品进行放置检测,适合不同状态的化学品检测使用。
本发明公开了一种基于具有MA特异性识别的电化学传感器的MA快速检测方法,该快速检测方法包括:(1)测量传感器电流信号;(2)MA的浓度跟电流大小之间做校正分析并做出如下线性方程:I=1.202C+26.56(式中:I为响应的电流,单位是μA,C为MA的浓度,单位是μM);(3)测得的电流值代入线性方程中求出MA的含量。本发明基于具有MA特异性识别的柱芳烃‑石墨炔复合材料WP5‑GDY并以此作为电化学传感器,利用该传感器实现一种简单、快速、灵敏度高、特异性强且不需要复杂仪器设备的适用于复杂样品中检测MA的电化学分析方法。
本实用新型公开了一种用于基因检测的电化学检测装置,包括底板和检测箱,所述底板顶部的两侧均固定连接有竖板,所述竖板相对一侧的后侧均固定连接有滑杆,所述滑杆的一端与竖板的正面固定连接,所述滑杆的表面活动套设有滑板,所述竖板一侧的顶部固定连接有驱动电机,所述驱动电机转轴的左端贯穿至竖板相对的一侧均固定连接有圆形齿轮,所述滑板顶部的右侧固定连接有齿板。本实用新型具备对电极进行悬空保护的优点,解决了现有的电化学基因检测装置将接线柱和电极固定在箱盖上,在检测完成后将箱盖取出放置到桌面时,电极与桌面接触箱盖受到碰撞易造成电极的损坏,降低使用的寿命,影响正常检测的问题。
本发明公开了一种调校在线化学成分检测仪检测烟碱含量的方法,属于烟叶化学成分检测领域,所述的调校在线化学成分检测仪检查烟碱含量的方法包括以下步骤,步骤一,烟叶光谱检测;步骤二,建立用于预测在线生产烟叶化学值的模型;步骤三,根据不同部位烟叶设置取值范围;步骤四,对系统斜率和截距进行调整。本发明通过使用这种调校方法,在线动态检测精度、烟碱变异系数都得到很大改善。
本发明提供了二氧化锰纳米复合材料在检测亚硝酸盐中的应用、电化学传感器及制备、检测方法,属于功能性纳米复合材料和传感技术领域。本发明以贵金属‑杯芳烃修饰二氧化锰纳米复合材料构建的电化学传感器,具有操作简单、检测迅速、成本低等优点,对快速精确的定量检测,可用于实际样品中亚硝酸盐的快速准确检测,且具有较高的灵敏度、较宽的检测范围、较快的检测速度、较低的检出限以及特殊的选择性和操作方便等优点,为亚硝酸盐的检测提供了廉价、快速、灵敏的方法。本发明构建的电化学传感器检测亚硝酸盐的检出限为0.33μM,可成功地检测出实际样品中亚硝酸盐的含量,低于现有电化学传感器的检出限。
本发明公开了一种用于检测黄曲霉素B1电化学免疫传感器的制备方法,包括以下步骤:1)金纳米棒的制备;2)在金纳米棒上包覆铂壳,形成金铂核壳型纳米棒;3)采用微波辅助水热法合成硼硫共掺杂石墨烯;4)利用超声技术将金铂核壳型纳米棒嵌入到硼硫共掺杂石墨烯片层中,得到硼硫共掺杂石墨烯负载金铂核壳型纳米棒复合材料;5)将步骤4)中的硼硫共掺杂石墨烯负载金铂核壳型纳米棒复合材料滴涂在金电极表面对金电极进行修饰,并将黄曲霉毒素B1抗体、牛清蛋白及黄曲霉毒素B1抗原依次滴涂于所述修饰好的金电极表面,得到检测黄曲霉素B1的电化学免疫传感器。其有益效果是:该电化学免疫传感器响应速度快、重现性好,能够对实际样品进行快速测定,与现有的检测方法相比具有一定优势。
一种检测少孢节丛孢电化学DNA生物传感器及其应用。该电化学生物传感器经玻碳电极、二氧化锰纳米颗粒分散液层、探针DNA溶液层;经由纳米二氧化锰的制备、二氧化锰|壳聚糖|玻碳电极的制备、及修饰电极单链DNA|二氧化锰|壳聚糖|玻碳电极的制备步骤得到;与目标DNA杂交后,采用三电极体系,利用电化学阻抗谱检测玻碳电极修饰前后表面电子传递阻值变化,作为检测信号检测目标DNA。该电化学DNA生物传感器用于捕食线虫真菌少孢节丛孢(A.oligospora)菌种鉴定。优点在于:电化学DNA生物传感器简单,易于操作,响应迅速,电极具有良好的选择性,探针DNA具有良好的特异性,能够用于捕食线虫真菌少孢节丛孢(A.oligospora)菌种鉴定。具有良好的应用开发前景。
本发明提供的用于乌头碱浓度检测的电化学检测方法包括:利用π‑π堆积作用形成柱[6]芳烃功能化石墨烯量子点杂化纳米材料WP6@GQDs,并制备成悬浮液滴涂玻碳电极GCE,得到附有WP6@GQDs的玻碳电极WP6@GQDs/GCE;进一步制备附有TB和WP6@GQDs的玻碳电极TB‑WP6@GQDs/GCE;将TB‑WP6@GQDs/GCE作为工作电极,利用差分脉冲伏安法测试TB的第一电信号数据;再将TB‑WP6@GQDs/GCE置于被测乌头碱Aco溶液中育温,得到附有Aco、TB和WP6@GQDs的玻碳电极Aco‑TB‑WP6@GQDs/GCE,再利用差分脉冲伏安法测试TB的第二电信号数据;最后通过对第一电信号数据和第二电信号数据进行比较和分析,获得被测乌头碱溶液中乌头碱的浓度。上述技术方案具有灵敏度高、简单快捷、检测限低,且检测范围宽的优点。
本发明公开了一种用气相色谱‑氮化学发光检测器检测嗪草酮农药残留的方法,通过建立标准曲线和标准方程、GC‑NCD检测来确定嗪草酮农药残留,该方法对于分析嗪草酮等三嗪类除草剂具有灵敏度高,选择性好,且具有很高的重复性和标准性。本发明检测成本相对较低,本方法较其他检测器而言,避免了ECD选择性不好,NPD使用时间越久,性能会变差,响应值越来越小,以及FPD需要经常维护等诸多弊端,从而可以方便、快捷、高效的测定嗪草酮农药残留的含量。
本发明属于中药指纹图谱分析技术领域,本发明公开了一种美洲大蠊抗肺纤维化的活性部位的药效分析检测方法包括步骤:B、构建ML‑HB指纹图谱,结合其指纹图谱中色谱峰面积值利用偏最小二乘法构建谱效关系回归方程,选出美洲大蠊抗肺纤维化活性部位ML‑HB的色谱峰中与药理活性正相关的共有峰。本发明建立了美洲大蠊抗肺纤维化活性部位ML‑HB的HPLC‑ELSD指纹图谱与其抑制HEL细胞增长的谱效关系,与单纯的化学成分指纹图谱相比较,能更好的反映化学指纹图谱中的信息与药理活性之间的关系,为ML‑HB的质量控制研究提供了新的思路。
本发明提供的一个通过对化学成分分析及对检测值的计算,形成对卷烟感官评吸舒适性进行评测的指标:S值,并提出相应的适用范围和方法,其中包括:A、使用方法,B、计算公式,C、适用范围。本发明检测方法与计算方法简洁实用,能够通过化学检测结果实现对烤烟型卷烟产品舒适性的评测,为实现卷烟产品舒适性的客观评价提供有效的方法,为评价烟叶和卷烟产品品质提供一种新的评价手段。同时具备以下特点:对烟叶和卷烟产品品质的评测具有准确性和有效性;根据卷烟舒适性评价指标,通过配方及相关的工艺调整,可以使卷烟产品品质得以改善。
本发明提供的一个通过对化学成分分析及对检测值的计算,形成对卷烟感官评吸烟香气量进行评测的指标:Q值,并提出相应的适用范围和方法,其中包括:A、使用方法,B、计算公式,C、适用范围。本发明检测方法与计算方法简洁实用,能够通过化学检测结果实现对烤烟型卷烟产品烟香气量的评测,为实现卷烟产品烟香气量的客观评价提供有效的方法,为评价烟叶和卷烟产品品质提供一种新的评价手段。同时具备以下特点:对烟叶和卷烟产品品质的评测具有准确性和有效性;根据卷烟烟香气量评价指标,通过配方及相关的工艺调整,可以使卷烟产品品质得以改善。
本发明涉及GⅡ.4诺如病毒的检测材料、合成方法、检测方法;所述的材料包括Fe3O4@COF(TpDA)或AuNPs@Fe3O4@COF(TpDA)或WP5@AuNPs@Fe3O4@COF(TpDA),三种材料依序合成;分析物为水体样本或食品样本或呕吐物或粪便样本;以及使用本发明方法制造的电化学免疫传感器。本发明制备得到的传感器的线性检测范围是2.51copies/mL‑105.4copies/mL,最低检测下限为0.84copy/mL。
本申请公开了一种铜冶炼烟尘元素含量X射线荧光分析检测方法,包括以下步骤:步骤S1:选取标样;步骤S2:标样制备和化学分析定值;步骤S3:X射线荧光分析标样压制;步骤S4:绘制光强—化学分析浓度线性关系图;步骤S5:获取待检测样品,对待检测样品进行研磨、筛分制样后按步骤S3中操作压片制样后,采用X射线荧光分析仪测定待检测样品中各元素光强后,根据光强—化学分析浓度线性关系图获取该待检测样品中元素含量。该方法分析元素范围广、分析速度快、降本增效。
本实用新型涉及工业废气采样技术领域,且公开了具备净化功能的工业废气采样化学分析装置,包括外壳,所述外壳的内部设置有取样机构,取样机构包括扭簧、塞子、绳子、活塞,塞子与外壳通过扭簧连接,塞子与绳子连接,绳子与活塞连接,活塞与外壳连接,所述取样机构还包括支撑杆、滑动杆、转动杆、电机,活塞与支撑杆连接,支撑杆与滑动杆连接,所述滑动杆与外壳连接,滑动杆贯穿外壳设置,转动杆的一侧外壁螺纹设置,转动杆与外壳连接,所述转动杆贯穿外壳设置,通过设置取样机构,绳子带动塞子移动,使得塞子堵上进气口,达到了通过开启电机带动活塞进行取样作业,取样结束之后,自动关闭进气口,方便简单易于操作的目的。
本实用新型公开了一种适用于化学分析实验室的水系统装置,包括主水管、蒸馏水专用容器底座、蒸馏水收集管、蒸馏水专用容器夹持架、蒸馏水发生器、软管、蒸馏水专用容器、开关、自来水水管,所述的主水管之上表面上设置蒸馏水专用容器底座;所述的主水管之前端设置蒸馏水收集管,并且主水管与蒸馏水收集管连通;所述的蒸馏水专用容器底座上设置蒸馏水专用容器夹持架及蒸馏水专用容器;所述的蒸馏水专用容器之底部置于蒸馏水专用容器底座上,其桶身置于蒸馏水专用容器夹持架内;所述的蒸馏水专用容器之底部设置开关;所述的主水管之左侧附近设置蒸馏水发生器,右侧附近设置自来水水管;所述的主水管与蒸馏水发生器之间设置软管。
本实用新型提供一种电子烟雾化液化学分析取样装置,涉及取样装置技术领域,包括箱体,箱体的上端面一侧固定安装有移动架,移动架的一侧设有泵机箱,泵机箱的一侧滑动安装有升降板,升降板的底端一侧嵌设安装有螺纹盖,螺纹盖的内部中心处插设有连接管,螺纹盖的底部螺纹连接有取样管,泵机箱的内部底部固定安装有气泵,气泵的一端通过波纹管与连接管顶端相通,箱体的上端面一侧转动安装有收集盘,收集盘的上端面插设有若干试管,箱体的内部一侧固定安装有第一电机,第一电机的上端输出端与收集盘传动连接,箱体的一侧安装有控制器,能有效提高取样装置的取样效率,具有较高的实用价值。该实用新型。
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