本发明公开了一种裁定商品水泥砼是否添加浇筑现场自来水的方法,包括以下步骤:S1、条例管理与现场监督,建立完善的监管条例与奖惩制度,并由项目安全员与现场施工员对水泥工人进行条例教育与现场技术交底,告知工人严禁在浇筑时向水泥砼内现场加水,且安排施工员与监理员在水泥浇筑时进行现场指导与监督管理;S2、经研究,决定选用荧光剂、示踪剂或染色剂或化学反应制剂为添加剂。优点在于:本发明通过采用合理的管理条例与奖惩制度,能够有效的增加浇筑工人安全意识与积极性,且通过采用添加剂标示检测以及抽样检测混凝土余料并对比的方式能够有效的检测出浇筑工人是否掺水,具有简单、可靠、安全、环保、经济的优点。
本发明公开了一种用于特异性识别苯硫酚的荧光探针及其制备方法。该探针由2,3,6,7‑四氢‑10‑羟基‑1H,5H‑喹嗪并(9,1‑GH)香豆素和2,4‑二硝基氟苯在有机溶剂中经碱催化得到的。在乙腈/PBS缓冲体系中,该探针选择性地与苯硫酚作用,释放出强荧光物质2,3,6,7‑四氢‑10‑羟基‑1H,5H‑喹嗪并(9,1‑GH)香豆素,使反应体系在波长为519nm处有强荧光信号。实验结果表明,该探针能够特异性识别苯硫酚,并且具有检测限低(仅为36nmol/L)、Stokes位移大(128nm)等特点,运用其对苯硫酚的荧光增强响应可以实现苯硫酚的定性定量检测。该探针可经化学合成获得,合成工艺简单易行,并且检测方法操作简单、灵敏度高、选择性好,使得该类探针在生物领域具有实际的应用价值。
本发明公开了一种内部通道超声振动辅助内喷式电解磨削系统及方法,解决目前深孔、型腔及内部通道加工效率低的问题,可以提高加工效率并降低加工表面粗糙度。系统主要包括:运动控制装置、电流检测控制装置、电解液循环装置、超声波振动装置和内喷式管状导电磨头。运动控制装置实现控制主轴高速旋转和进给的稳定性;电流检测控制装置实时检测加工过程中电流大小和控制突变电流产生;电解液循环装置实现电解液的供液、过滤、循环使用;超声波振动装置实现电解液在超声波空化作用下,导电磨头对工件表面钝化膜的快速去除,强化电化学反应;内喷式管状导电磨头避免加工过程中磨头与工件间隙间湍流效应,保持电解液流场稳定。
本发明属于化学检测技术领域,具体涉及一种亲水性磺胺类药物分子印迹固相萃取柱的制备方法。该亲水性磺胺类兽药分子印迹固相萃取柱的制备方法,包括如下步骤:(1)通过本体聚合法合成亲水性磺胺类分子印迹聚合物;(2)对步骤(1)所得的印迹聚合物进行表征,确定印迹结合位点的存在;(3)填充在聚丙烯固相萃取柱。所制备的亲水性固相萃取柱具有强大的吸附功能、较强的特异性、回收率高和较低的制备成本,同时改善了传统样品前处理技术的所需溶剂量大的缺点。可以直接用于动物源性食品中十种磺胺类兽药的检测,其对磺胺类药物具有高选择性吸附和高效富集的特点,并且,该固相萃取柱可以用于完全水相中磺胺类兽药的检测。
本发明公开了一种夹心型肺癌肿瘤标志物免疫传感器的制备方法及在肺癌肿瘤标志物的检测中的应用,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明利用贵金属纳米材料金@银核壳纳米棒作为生物模拟酶,与二抗孵化后作为标记物,同时利用的金纳米棒和还原石墨烯两种纳米材料作为电极修饰物,从而制备了一种成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测肺癌肿瘤标志物的夹心型电化学免疫传感器。
本发明属于碳纳米材料科学领域,涉及一种电化学法制备石油焦基碳量子点及一步掺氮法。本发明的主要特征是创新性地选用碳含量高、灰分低且石墨层片发达的石油焦为碳源,通过电化学氧化方法,开发一种制备碳量子点的新技术方法。通过改变煅烧温度、电解液种类、电流密度可调控碳量子点的荧光性能。通过在电解液中加入掺氮剂可实现电化学法一步制备氮掺杂碳量子点,且以乙二胺作为电解掺氮剂尚属首例。同时,首次创造性地使用泡沫镍代替常规Pt电极,大幅提高电解效率、降低制备成本。石油焦原料量大价廉,整个工艺流程操作简单,易于大规模工业化生产碳量子点。所制碳量子点在光催化、生物成像和离子及大分子检测等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及多孔材料的识别技术领域,一类基于四苯乙烯基团的MOFs的可视化阴离子识别方法,利用水热合成方法,以四苯乙烯作为构筑主体,选用多种配位模式和高配位数的钕离子为构筑节点,自组装得到一类钕‑四苯乙烯基的多孔MOFs材料;采用此制备方法得到的钕—四苯乙烯基MOFs材料一步即可合成,简单操作,得到的功能材料化学性质稳定,光学性能良好,并具有特定的疏水空腔结构特性,可在一系列阴离子中,选择性识别Cr2O72‑;并进一步将此识别过程设计为离子检测试纸,为更加方便、快速的检测Cr2O72‑提供便利条件;与已有技术相比,本发明中所合成的化合物可用于阴离子的识别应用中,该工作在水中或其他溶液体系中的阴离子识别以及检测具有良好的应用前景。
本申请公开了一种基于区块链的农药残留溯源的方法,包括:根据区块链框架构建区块链平台,部署多个区块链节点;将农药生产商的生产信息、农药运输商的物流信息、农药经销商的销售信息、农药购买者、农产品购买者的交易信息、农产品供应商的农药使用信息与第三方检测机构的化学物质检测信息、监管部门的抽检信息记录到区块链平台中;建立上述农药信息、农产品信息、监测信息之间的关联,并将关联信息写入区块链平台的智能合约中;将智能合约同步部署到区块链平台中。
本发明属于生物传感器技术领域,涉及一种基于N‑石墨烯纳米带‑金铂纳米簇的生物传感器的制备及应用。以玻碳电极为工作电极,用N‑石墨烯纳米带‑金铂纳米簇复合物进行修饰。本发明采用玻碳电极,价格低廉,结合电化学技术和生物传感技术,提高了传感器的选择性和灵敏性,不要对样品进行样品预处理,缩短了检测时间,同时降低了检测成本,是一种快速、廉价且灵敏度和选择性高的检测方法。
本发明公开了检测细胞和组织中的二氧化硫的荧光探针,所述荧光探针CY,其化学结构式如下。本发明还公开了所述该荧光探针在检测环境和生物样本中的二氧化硫的应用。本发明的探针随二氧化硫含量的增加荧光强度显著增强,利用本发明的探针通过荧光成像技术检测细胞内二氧化硫的含量。。
本发明公开了一种具有防泄漏防腐蚀的化工加工装置,包括内混合筒、主杆和第一斜板,所述内混合筒的左右两侧边缘均安装有转轴,所述盖板的下表面设置有活动塞,所述内混合筒的上表面中部开设有孔槽,所述主杆的上方连接有传动轴,所述传动轴的上方安装有电机,所述第一斜板的左右两侧均设置有出液口,所述出液口的表面安装有阀门。该装置通过第二斜板和长槽的设置,能够检测内混合筒内部的液体是否发生泄漏,且泄漏量的多少,其次泄漏的化学液体能够被长槽进行回收,减小了化学液体的浪费,避免具有腐蚀性的化学液体对外界环境的污染,该装置能够对刺鼻的气味进行吸附、过滤,避免直接排放在空气中,有利于环境的保护。
本发明涉及水文地质钻孔技术领域,特别涉及一种用于水文地质钻孔分层抽水的止水装置,包括主体止水管、止水部件、检测部件和抽水部件,其特征在于:所述抽水管设置在主体止水管的内部,且连接方式为滑动连接。本发明通过水压推检测板、连接基杆使铜导体卡插入铜基体内,使加热器进行通电处理,经热丝对叠氮化钠基块进行加热,使叠氮化钠基块发生化学反应,并瞬间产生大量的气体,通过该方式使联动杆在0.1‑0.2秒内向上移动,从而快速地并联动着止水板与主体止水管的内壁相连接,经密封橡胶环进行止水,通过上述机械联动方式,通过快速有效的开启止水避免本装置有效的避免了有效地避免了钻头和抽气检测设备因水压导致损坏的问题。
本发明涉及电化学方法检测技术领域,提供了一种抗干扰双端口丝网印刷电极,包括绝缘的电极基板,电极基板上设有检测电极组件,检测电极组件包括两条并列设置并沿电极基板的长度方向延伸的电极层,两个电极层分别为工作电极和参比电极,工作电极的中部上面覆设有反应酶层,反应酶层的外侧设有侧向层析层,反应酶层和侧向层析层的交界处设有选择性透过膜,电极层的中段覆盖有绝缘层,绝缘层亦覆盖侧向层析层上对应电极层的部分,位于同一端的所有电极层引脚的插接端共同组成一个电极端口。本发明提供的抗干扰双端口丝网印刷电极方便快捷、响应时间短、有很好的抗干扰能力,可以有效的减少丝网印刷的成本,降低印刷复杂度。
本发明公开了一种快速识别重金属钯的双光子荧光探针及其制备方法和在环境中的应用,属于有机小分子荧光探针领域。该探针简称GCTPOC-Pd,其化学结构式如下:;本发明探针的合成只需要两步,并且后处理过程相对简单,易于操作;本发明实现了重金属钯的选择性快速检测,并且选择性好,抗其他金属离子干扰能力强。因而,本发明是一种简单,快速,灵敏的重金属钯的特异性检测试剂,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种基于纳米银及纳米铜联合构建的双通道乳腺癌易感基因传感器的制备方法及应用。属于新型功能材料与生物传感检测技术领域。本发明具体是采用简单方法制备的纳米银及纳米铜联合标记的电化学免疫传感器,线性范围为0.000001~20ng/mL,检测限达到0.5fg/mL,实现了乳腺癌易感基因1和乳腺癌易感基因2的高灵敏同步检测,对乳腺癌的早期诊断具有重要的意义。
本发明公开了一种镍基合金电渣带极堆焊工艺,该工艺即可以提高堆焊效果,又能保证堆焊质量;本发明包括以下几步:加工板材,制作焊带;堆焊前对待焊面进行清理,直至露出金属光泽,并对其表面进行100%磁粉或渗透检测,达到I级合格后堆焊过渡层,对过渡层表面进行100%渗透检测,达到I级合格后堆焊复层,并对复层表面进行100%渗透检测,本发明相对埋弧带极堆焊焊道熔深和稀释率更低,保证了堆焊金属的化学成份和热裂纹的产生;将埋弧带极堆焊改为电渣带极堆焊,既降低了焊接热输入量和母材稀释率,又提高了熔敷效率。
本发明是一种改性硅油类吸附剂及其合成方法。该吸附剂的化学结构式:Me3SiO(Me2SiO)n{Me[CH2CH2COOCH2(CH2)pCH3]SiO}mSiMe3-I式,或Me3SiO(Me2SiO)n{Me[CH2CH(CH3)COO(CH2)qCH3]SiO}mSiMe3}-II式其中,n=0-50,m=1-20,p=3-32,q=0-8,Me代表CH3;该吸附剂为流动的油状液体,其纯度至少在98%。该吸附剂的合成方法步骤:1)制备催化剂;2)选取阻聚剂;3)加成反应;4)反应产物的分离纯化:得本改性硅油类吸附剂。该吸附剂含氢硅油为原料,其来源广泛,价格适中,加成反应充分,产物分离纯化易行,得到的吸附剂纯度高。由于该吸附剂与生物类脂性能相近,优先富集水体和空气中亲脂性有毒污染物的效果好,适用于作为仿生采样器SPMD的吸附材料。因该吸附剂对检测所带来的干扰明显减少,有利于提高检测效率和检测精度,对环境保护具有促进作用。
本发明公开了检测细胞和组织中的甲醛的荧光探针,所述荧光探针Co‑FA,其化学结构式如下。本发明还公开了所述该荧光探针的制备方法和其在检测环境和生物样本中的甲醛的应用。本发明的探针随甲醛含量的增加荧光强度显著降低,利用本发明的探针通过荧光成像技术可检测细胞内甲醛的含量。。
本发明公开了一种碳点掺杂富氮MOF纳米片阵列的制备方法以及基于该催化剂用于检测酪氨酸对映体的应用,属于催化技术、纳米复合材料和手性传感检测技术领域。其主要步骤是将H6L溶于硝酸铜溶液后与碳点共混,制得电沉积前体混合液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,将得到的材料活化后,制得CD@Cu‑MOF/CuF催化剂。采用该复合材料构建的CD@Cu‑MOF/CuF电化学传感器,用于对映体D‑酪氨酸和L‑酪氨酸含量的灵敏度检测。
本发明涉及一种一步电沉积乙酰胆碱酯酶生物传感器的制备方法,其特征在于:壳聚糖-普鲁士蓝-多壁碳-空壳纳米金复合膜的制备,并将复合膜电沉积到金电极表面,制备了乙酰胆碱酯酶生物传感器。生物传感器的工作性能进行评价包括工作曲线的建立,准确性、稳定性和再生能力,及实际样品的检测等进行评价。壳聚糖具有良好的生物相容性与成膜性,可以促进电子转移;空壳金纳米作为微小的导电中心,可促进电子的传递,此外,空壳金纳米拥有良好的生物兼容性,因此可以作为某些蛋白质的固定载体;多壁碳纳米管具有良好的化学稳定性,导电性和极高的机械强度。制备的生物传感器检测时间短,灵敏度高,稳定性好,再生能力好以,可用于实际样品的检测。
本发明公开了一种检测细胞和组织中的β‑半乳糖苷酶的荧光探针,所述荧光探针CG,其化学结构式如下所示。本发明还公开了所述该荧光探针的制备方法及其在检测细胞和组织中的β‑半乳糖苷酶的应用。本发明的探针随β‑半乳糖苷酶含量的增加荧光强度呈比率型显著增强,利用本发明的探针通过荧光成像技术检测细胞内β‑半乳糖苷酶的含量。
本发明提供了一种反应灵敏、检测限低、特异性好的可检测甲醛靶向线粒体的荧光探针Na‑FA‑Mito,化学名称为溴化N‑(2‑甲酰胺基乙基‑N‑(3‑三苯基磷基丙基))‑4‑肼基‑1,8‑萘二甲酰亚胺盐。所述荧光探针可用于检测溶液或细胞中的甲醛。
本实用新型公开一种用于电池检测的馈能式直流电子负载装置,包括输入电流电压检测模块、DC-DC转换模块、DC-AC转换模块、输出电流电压检测模块和控制电路,它们连接配合;在电池放电时的能量,重新回馈到电网;将直流电源由于测试产生的化学能,回馈到电网,节省了能源。
本发明属于CN‑含量的检测与高危化学品监控技术领域,公开了一种苯并吲哚并[2,1‑b][1,3]噁嗪衍生物CN‑探针及其应用,探针是2‑硝基‑5a‑[2‑(2‑噻吩)乙烯基]‑6,6‑二甲基‑5a,6‑二氢‑12H‑4,5‑苯并吲哚[2,1‑b][1,3]苯并噁嗪(本文都简称为TEO)。TEO在碱性pH=9.4的环境下,具有抗离子干扰好,灵敏度高的优点。探针CN‑检测浓度的最小值可以达到0.1μM,检测限为0.1‑500μM,解决了现有技术S2‑干扰大的缺点,具有很好的抗F‑,Cl‑,Br‑,I‑,CH3COO‑,ClO3‑,NO2‑,NO3‑,S2‑,SCN‑和SO42‑离子的干扰能力。
时间分辨荧光微球建立的双酚S侧流层析试纸条及方法,所述试纸条包含BPS完全抗原、时间分辨荧光微球标记的BPS单克隆抗体。利用5‑溴戊酸甲酯做为中间产物制备了BPS的完全抗原,然后以BPS完全抗原免疫小鼠获得了BPS高亲和力和高特异性的单克隆抗体。随后,使用时间分辨荧光微球作为标记物建立了BPS的侧流层析试纸条,并发现该试纸条的检测范围为1.2~625 ng/mL。本发明可以用于水样中的环境基质,生物样品,食品和药品中的BPS检测工作。同时该方法与目前常用的化学方法相比,更为简便,灵敏,检测时间仅为10 min,不需要昂贵的设备和复杂的前处理过程。
本发明属于油田污水处理技术领域,具体涉及一种去除油田污水中硫酸根的方法。该方法具体包括以下步骤:油田污水中硫酸根离子的检测;油田污水中营养液的加入;油田污水N2液下吹脱;反硝化自养菌及反硝化培养基的加入;处理后的油田污水中硫酸根离子的检测,检测经上述方法处理后的油田污水中硫酸根离子的含量,计算硫酸根离子的去除率。本发明具有适应范围广、针对性强、抑制思路清晰、操作性好和效果好的特点,从根源上去除硫酸根,有效解决了其他物理化学方法不能有效杀灭硫酸盐还原菌从而不能控制其产生硫化氢的弊,油田污水中的硫酸根的去除率达到99.0%以上。因此,本发明可广泛地应用于油水污水处理技术领域中。
本发明涉及一种金纳米井阵列电极及其制备方法,其包括有金纳米管阵列主体、金纳米柱阵列底片、集电体,所述金纳米管阵列主体是在模孔直径为400‑800nm的聚碳酸酯滤膜上化学沉积金制成的,金纳米管的壁厚为50‑200nm;金纳米柱阵列底片是在模孔直径为80‑200nm的聚碳酸酯滤膜上化学沉积金制成的;金纳米柱阵列底片通过导电胶粘结固定在集电体上,金纳米管阵列主体平铺覆盖在金纳米柱阵列底片上,周边用绝缘胶带密封固定在集电体上,得到金纳米井阵列电极。本发明组成结构简单、合理,连接可靠、稳定,具有三维结构,表面积大,能够实现检测体系的微型化和集成化,有效避免不同材质导致的电化学响应信号的干扰。
本发明属于面向生态风险评价的测试策略领域,具体的说是一种评估有机磷酸酯阻燃剂毒性的模型及其应用。模型在评估有机磷酸酯阻燃剂毒性中的应用。即在金电极表面构建磷脂双分子层生物膜,通过电化学交流阻抗法检测模拟有机磷酸酯阻燃剂和生物膜的作用阻抗值。根据交流阻抗值预测模拟有机磷酸酯阻燃剂和生物膜的相互作用。采用本发明方法可以预测不同结构有机磷酸酯阻燃剂与生物膜的相互作用,并且可以检测有机磷阻燃剂和纳米材料联合作用与生物膜的相互作用。该方法成本低廉、易于重复、简便而快速,能够大量节省实验测试所需的人力、费用和时间。使用本发明预测的结果,可为评价该类污染物的生态风险性提供理论依据。
本实用新型属于土木工程领域结构检测技术中电化学测定法装置领域,具体的说,涉及一种用于土木工程领域钢筋混凝土结构中钢筋锈蚀状况检测的弹性钢筋连接电极。包括触头和布满设置在触头内的弹簧,所述触头的端部通过挡头与金属芯棒的一端相连接,所述金属芯棒上设有弹性金属片,所述金属芯棒的另一端设有被绝缘套包围的电极插孔。其能够解决目前的钢筋锈蚀状况检测时,钢筋连接方法及装置所存在的混凝土的凿除量大,混凝上构件损伤大,修补工作量大,操作繁琐的问题,克服电极与钢筋的连接不可靠,工作效率低的缺点;其具有混凝土的凿除量小,混凝土构件损伤小,修补工作量小,结构合理,操作简便,电极与钢筋的连接可靠,工作效率高的优点。
本发明涉及一种结晶器铜辊表面的改性方法,包括:对结晶器表面进行机加工处理,去除结晶器表面的氧化层和缺陷;对结晶器的初始尺寸进行检测,确定结晶器表面的修复尺寸;对结晶器表面进行镀前预处理;在结晶器表面化学镀单层镍基合金,化学镀所得镀层为在厚度方向上各元素比例保持不变的均匀合金镀层、或者元素比例渐变的梯度合金镀层、或者掺杂纳米级颗粒的复合镀层;当结晶器表面的镀层厚度达到修复尺寸要求时,结束化学镀,对镀层进行热处理,并对结晶器表面进行第二次机加工,使结晶器的尺寸满足使用要求。本发明提供的结晶器铜辊表面的改性方法,使结晶器表面镀层致密均匀、内应力低,与基体结合强度高,有效实现了对结晶器本体的保护。
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