本发明公开了一种菠萝蜜提取物的应用,具体应用于防治植物病害。通过室内生物测定和大棚幼苗试验,本发明提供了菠萝蜜叶片的乙醇提取物对椰子泻血病病原奇异长喙壳菌(Ceratocystis paradoxa)有良好的防治应用。本发明对菠萝蜜及其提取物用于防治植物病害的新用途提出了新的思路,为开发环境友好型植物源杀菌剂提供了新的资源,对解决病原菌对化学药剂的抗性问题及果实安全问题具有重大意义。
本发明公开了一种荔枝霜疫霉病的综合防控方法,所述方法针对荔枝春梢期、花蕾期、幼果期和果实发育后期4个重要生长阶段,对荔枝霜疫霉病进行早期病害监测、农业防治、化学防治及生物防治4种防治措施进行集成组装,构建适用于各生长阶段的荔枝霜疫霉病综合防控措施。本发明通过利用现代分子生物学技术PCR进行监测后指导防控,从而更有效防治荔枝霜疫霉病的发生,防治效果更显著,对荔枝霜疫霉病的综合防效大于90%,提高荔枝产量和品质。本发明综合采用病害监测、农业防治、化学防治及生物防治等措施,有效防控了荔枝霜疫霉病,且显著降低农药的使用次数和使用量,对荔枝产业的发展及环境保护具有重大意义。
本实用新型公开了一种市政污水管网的污水净化处理装置,包括底座和支架,所述底座的左侧设有支架,所述支架的上端设有市政污水总汇池,左侧设有检修通道,所述市政污水总汇池的上端依次连接市政污水支管,下端出口连接粉碎池,所述粉碎池的左端表面设有电机,内部设有转轴,所述转轴的表面均匀设有锯齿。该市政污水管网的污水净化处理装置,通过粉碎池可有效粉碎污水中含有的杂质,使得微生物降解池、微生物酸化池、氧化池内的微生物净化处理更加充分,提高微生物净化效率,然后通过物理、化学方式对污水内的分解物进行沉淀、过滤、消毒,使用微生物、物理、化学方法,使得市政污水的净化更加干净、完善,减少了污水的排放,节约了水资源。
本实用新型涉及工业污水处理技术领域,具体涉及一种高效排污的工业污水处理设备,包括污水处理箱、支撑架、电机和投药箱,所述污水处理箱内部由上至下依次设有物理处理腔和化学处理腔,所述物理处理腔内部由上至下依次固接有第一过滤网、过滤器和第二过滤网,所述化学处理腔内部上方设有喷药组件,所述化学处理腔内部中部安装有搅拌轴,所述搅拌轴一端贯穿污水处理箱与电机输出端相连,另一端通过转轴与化学处理腔内壁连接,所述搅拌轴在轴向上相对的一端固接有若干搅拌叶,另一端外测固接套接有加热组件。本实用新型结构简单,操作方便,能够高效处理污水,并且污水处理效率高,可以有效地保证了排出的水质的洁净。
本发明属日用化妆品技术领域,涉及一种添加甲氧基肉桂酸乙基己酯脂质体包裹物的防晒霜,是将珍珠水解液脂质体、硅酸铝镁、精氨酸、纯水等加入到乳化锅中,加热、均质;将甲氧基肉桂酸乙基己酯脂质体包裹物、椰油基葡糖苷、奥克立林等加入油锅中,加热后抽入乳化锅中,高速均质,冷却至55~60℃加入癸基葡糖苷、脱水木糖醇等搅拌均匀,冷却至28~35℃加入香精,搅拌均匀,理化指标检验合格后,出料。本发明将化学防晒剂与物理防晒剂相结合,解决现有物理防晒和化学防晒的不良影响,不仅能达到防晒效果,而且能够增加产品的安全性,降低刺激性,满足消费者日益增长的防晒需求,具有更强的安全性,是一款夏季防晒佳品。
本发明公开了一种氧化锌/石墨烯超级电容器复合电极材料的制备方法,通过电化学方法在基体电极表面制备氧化锌/石墨烯纳米复合材料,再对其形貌进行表征,发现纳米氧化锌均匀分布在具有丰富褶皱的石墨烯表面,呈现出三维结构。以氧化锌/石墨烯纳米复合材料为电极材料,利用电化学方法对所述电极材料进行电容性能测试,发现该电极材料在电流密度为1.0?mA/cm2时比电容为46.31?mF/cm2,在大电流密度下进行1000次循环充放电时比电容保持率达93%,说明氧化锌/石墨烯纳米复合材料具有良好的循环稳定性,适合用做超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种橡胶树白粉病、炭疽病的除害剂及其制备与应用。所述的除害剂各原料按重量百分比范围配制如下:百菌清5-15%;咪鲜胺5-15%;三唑酮5-20%;增效剂0.1-2%;有机溶剂49.9-83%。所述的除害剂的制备方法是:将除害剂各原料按比例配好,放入反应罐中产生化学反应,制成热雾剂,质量经检查合格后,包装入库备用。上述的除害剂的应用是:使用脉冲式喷气发放机在高温、高速气流作用下,使药液变成雾状喷出,控制在一定范围内,悬浮在空气中,被橡胶树干、树枝、叶片吸收后,渗透到白粉病、炭疽病的病灶,达到两病同治防治效果。
本发明公开了具有超电容储能特性的氧化镍/石墨烯复合电极的制备方法及应用,以泡沫镍为基底分步电沉积法制备了氧化镍与石墨烯复合材料修饰电极,通过扫描电镜对氧化镍/石墨烯复合材料进行形貌表征,结果显示石墨烯薄膜紧贴在泡沫镍表面,氧化镍纳米片均匀负载于石墨烯薄膜上。通过电化学方法对所述的复合电极的电容性能进行测试,结果表明氧化镍/石墨烯复合电极的电化学性能与石墨烯修饰电极相比有了较大提高,充放电测试表明氧化镍/石墨烯复合电极在1?mA/cm2电流密度下的比电容为381?mF/cm2,说明氧化镍/石墨烯复合材料是一种良好的超级电容器材料。
本实用新型提供一种搅拌式污水处理装置,包括搅拌箱、搅拌机构、液位传感器、主控单元以及容积调节机构,所述容积调节机构包括液压杆、移动板、气囊以及气泵,移动板之间形成搅拌腔,搅拌机构设置在搅拌腔中,其包括搅拌电机、搅拌轴以及搅拌叶片,液位传感器可以检测搅拌腔中的液位高度,在液位较低时,主控单元可以驱动液压杆推动移动板移动,使搅拌腔的容积减少,搅拌腔在减小的过程中,其内的污水液位高度会逐渐增肌,当污水没过最上方的搅拌叶片即停止液压杆的驱动,然后通过气泵对气囊进行充气,使移动板与搅拌箱内壁之间的缝隙堵住,避免污水流失,搅拌电机即可带动搅拌轴和搅拌叶片对含有化学药剂的污水进行搅拌,保证污水处理的效果。
本实用新型涉及纳流体领域,具体公开了一种用于卤代烃脱卤素的曲折式微反应器,包括入料口、加热通道、第一弧形通道、第一反应直通道、第二弧形通道、第二反应直通道、第三弧形通道、第三反应直通道、第四弧形通道、第四反应直通道、第五弧形通道、第五反应直通道、第六弧形通道、冷却通道、出料口组成。本实用新型设计了一种曲折式微反应器,在反应直通道壁上镀铂表面的催化作用下,使得溶液中的卤代烃在通过反应直通道时发生脱卤反应,从而达到预期的效果。本实用新型的主要优势在于:利用金属铂作为催化剂,反应效率高;将铂镀在反应通道壁表面,利用表面化学反应的方法,使得溶液不会被铂元素污染;本设计可应用于海水淡化、溶液检测等领域。
本发明涉及一种含有聚咔唑基的季膦盐和金属卟啉聚合物微孔材料的制备方法,在惰性气氛中,氧化剂和有机溶剂存在的条件下,将含咔唑基的金属卟啉与含咔唑基的季膦盐单体搅拌混合,发生氧化反应后得到含有聚咔唑基的季膦盐和金属卟啉聚合物微孔材料,通过本发明制得的含有聚咔唑基的季膦盐和金属卟啉聚合物微孔材料能够应用在检测气体吸附与转换、异相催化以及化学或生物传感器方面。
本发明公开了一种氟尿嘧啶片的制备工艺,涉及药物化学技术领域,该制备工艺包括以下步骤:步骤一:将原料用粉碎机粉碎后过100目筛;步骤二:取过筛后的淀粉,制得淀粉浆;步骤三:过筛后的氟尿嘧啶与淀粉加入制粒机中,干粉搅拌混合;步骤四:加入淀粉浆,搅拌混合制粒;步骤五:将制好的软材过18目筛,制得湿颗粒并将湿颗粒干燥;步骤六:干燥后的干颗粒用过18目筛进行整粒,与硬脂酸镁进行混合;步骤七:检测总混后的颗粒主药含量;6.0mm冲模,压片即得药片。本发明产品相比注射剂减少了药品不良反应事件的发生概率和严重性;本发明产品相比注射剂,生产条件和人员技术素质要求较低,降低了生产成本,提高生产的效率。
本发明属化学材料合成技术领域,涉及一种钴酸镍空心球非酶生物传感器敏感材料的合成方法,是在室温条件下, 以CuCl2·5H2O、SDS、NH2OH·HCl和氢氧化钠为原料制备Cu2O小球;取Cu2O小球分散于含有PVP的混合溶液中,超声搅拌均匀后加入NiCl2·6H2O和CoCl2·6H2O,随后加入Na2S2O3,反应稳定后离心洗涤、烘干、煅烧,收集得到NiCo2O4粉末。本发明工艺简单,反应条件温和,以Cu2O小球为模板、氯化镍及氯化钴为镍源和钴源,采用快速刻蚀法制备得到空心NiCo2O4前驱体,经锻烧得到NiCo2O4空心纳米球,所得材料不仅保持了氧化亚铜的形貌,还具有多晶的特征,利用该材料修饰的电极表现出了优良的检测性能,并对抗坏血酸具有良好的选择性。
本发明了公开一种肌红蛋白(Mb)与铂‑金‑三维石墨烯(Pt‑Au‑3DGR)复合材料修饰电极的制备方法及其电化学和电催化性能应用,所述制备方法包括以下步骤:按照质量比2:1取石墨粉与离子液体1‑己基吡啶六氟磷酸盐(HPPF6)置于研钵中研磨均匀,填入玻璃电极管中制备碳离子液体电极(CILE);取6~10μL 0.5 mg mL‑1 Pt‑Au‑3DGR分散液滴涂在CILE表面,在室温条件下避光自然晾干得Pt‑Au‑3DGR/CILE电极;再取6~10μL 10~20 mg mL‑1 Mb溶液滴涂在Pt‑Au‑3DGR/CILE电极表面,在室温条件下避光自然晾干得Mb/Pt‑Au‑3DGR/CILE电极;最后取6~8μL 0.3~0.7%Nafion乙醇溶液滴涂在Mb/Pt‑Au‑3DGR/CILE电极表面,室温下避光晾干后即得Nafion/Mb/Pt‑Au‑3DGR/CILE电极。本发明制得的修饰电极对三氯乙酸和亚硝酸钠电催化还原效果良好,线性范围宽,检测限低,灵敏度高。
本实用新型属化学分析领域,涉及一种环形介质阻挡放电微等离子体发生装置,包括样品杯,样品杯的底部设置载气入口,在样品杯的圆周向均匀分布设置数个同轴式介质阻挡放电发生器;所述同轴式介质阻挡放电发生器包括发生管,在发生管上设置电源的负极、正极,发生管的前端设置在样品杯的杯壁上,尾端设置放电气体入口。本实用新型利用多个DBD微等离子体的尾焰相交形成微等离子体环,一方面可以将放电气体和样品载入气体分开,避免样品基质和水分的影响,另一方面多个微等离子体协同作用可以扩大微等离子体与样品的接触面积,提高其激发能力,提高激发效果,扩大DBD微等离子体的应用范围,具有结构简单、操作方便、激发效果好等特点。
本实用新型属化学实验仪器领域,涉及一种透视箱体插管智能消解仪,包括消解箱和控制箱,消解箱位于控制箱的上方并设置支撑柱,所述消解箱设计为中空的箱体结构,箱体的侧面设置透视窗,箱体的上顶板开设消解管孔,在箱体内设置加热器,所述控制箱的侧面设置控制面板和显示屏,控制面板通过控制电路与加热器连接,控制电路上设有温度传感器,温度传感器位于消解箱内。本实用新型结构简单,操作方便,采用透视结构设计,可以直接观察到样品消解状况,及时调整加热的温度和时间,避免了样品反应过度或被蒸干的现象,提高了分析结果的可靠性。
本发明是一种面向5W的基于数据图谱、信息图谱和知识图谱的目标驱动的学习点及学习路径推荐方法,属于分布式计算和软件工程学技术交叉领域。通过分析建立不同学习者的学习情况,建立学习者模型,有针对性地为不同学习者提供个性化的学习指导。将学习点从数据、信息和知识三个有递进关系的层面上进一步地细化,将学习者的学习目标映射为由5W(谁(Who)/什么时候(When)/在哪里(Where)、什么(What)和如何(How))引导的问题,分层向学习者推荐合理的学习点内容和学习策略,引导学习者达成学习目标,帮助学习者提高学习效率,优化学习效果。
本发明公开了一种牡蛎壳超微粉的制备方法,它包括牡蛎壳预处理、牡蛎壳细粉的加工和气流粉碎技术进行超微粉碎。本发明通过大量实验筛选,采用矩阵分析法筛选出最佳的气流粉碎技术,对影响粉碎效果的工艺参数进行了研究,优选得到最佳的工艺为:进料粒度100目,进料速度210V,粉碎压力0.6MPa,粉碎次数6次。本发明对牡蛎壳进行深加工,变废为宝,加工得到的牡蛎壳超微粉,表面积和孔隙率大幅度增加,溶解性、分散性、吸附性和化学活性更优,具有广阔的工农业和医用价值。
本发明属于药物化学领域,公开了维达列汀碱水解杂质的制备方法。维达列汀是一种口服二肽基肽酶抑制剂(DPP-IV),能有效治疗II型糖尿病。为了提高维达列汀原料药的质量以及改进药品储藏方法,对其碱性条件下水解杂质进行研究。本发明提出一种维达列汀碱水解杂质快速制备方法,其包含以下过程:在碱性条件下,维达列汀结构中的肽键发生断裂,得到碱水解杂质A和碱水解杂质B。为维达列汀分析方法的建立提供理论依据。
本发明公开了一种新型转座子突变文库的构建系统,可通过化学转化和电转化法把质粒转进目的菌株中,然后诱导转座酶的表达,只需一个含有转座子的突变株,就能得到几乎覆盖全基因组范围内的转座子突变文库。这种新型转座子文库的构建系统不仅可以增大转座突变的多样性,更有助于菌株插入位置的确定,有助于研究铜绿假单胞菌的基因组注释、功能分析及其耐药机制的研究。
本发明公开了一种红树林土壤采样器及红树林土壤组合式采样装置,所述红树林土壤采样器包括基座、电机、连接台、调节套管、滑环、移动杆、连接板、采样管、活动封门;所述红树林土壤组合式采样装置包括所述红树林土壤采样器,还包括蓄电池电控箱、横架、平移调节滑套、高度调节滑杆、封座、握持杆。本发明特别适用于红树林土壤,采样高效、方便,而且能够确保土样完整,所取土样能够准确代表目标深度土层,满足红树林生态化学计量学数据分析需求,为红树林生态系统退化过程与驱动机制研究奠定基础。
本发明涉及一种静电纺丝法制备碳纳米纤维‑羟基磷灰石复合材料的方法及其修饰电极的制备。(1)将羟基磷灰石(Hydroxylopatite,HAp)和聚丙烯腈(polyacrylonitrile,PAN)加入到N,N‑二甲基甲酰胺(N,N‑dimethylformamide,DMF)中,电纺可得到羟基磷灰石掺杂聚丙烯腈纳米复合材料(HAp‑PAN),经高温碳化处理即可得到羟基磷灰石掺杂碳纳米纤维(HAp‑CNF);(2)将研磨成粉末状的HAp‑CNF分散到蒸馏水中超声振荡得到HAp‑CNF均一分散液;(3)取石墨粉与离子液体HPPF6置于研钵中研磨成均匀碳糊状,将碳糊填入到内置铜丝的玻璃电极管中压实,得到碳离子液体电极(CILE);(4)取6~10 μL1.0 mg/mL~2.2 mg/mL HAp‑CNF分散液滴涂在CILE表面,即得到HAp‑CNF/CILE电极;(5)运用电化学分析法考察HAp‑CNF/CILE的性能,通过扫描电子显微镜考察了HAp‑CNF的外观形貌和结构特征。
本发明公开了一种榕树叶基生物质多孔碳的制备方法,以榕树叶为碳源,采用高温碳化技术制得榕树叶基生物质多孔碳;本发明还公布了一种以所述的榕树叶基生物质多孔碳在蛋白质(酶)传感器中的应用,将所述的生物质碳与血红蛋白(Hb)混合修饰于离子液体碳糊电极(CILE)表面,干燥后滴涂壳聚糖(CTS)封膜即得酶传感器(CTS/Hb‑多孔碳/CILE),所述的酶传感器对三氯乙酸(TCA)具有良好的电催化活性,建立了TCA的电化学分析方法。本发明所述的生物质碳具有来源广泛,比表面积大,成本低廉等优点,在多孔碳材料制备方面有望产生较好的经济效益;所述的酶传感器具有制备方法简单,对TCA电催化效果好等优点,具有较高的推广价值。
本发明属于基因诱导技术领域,公开了一种诱导海洋放线菌沉默基因表达产生新物质的方法;以无菌陈海水冲洗紫海胆,用无菌水洗3遍后取其肠道组织置于无菌水中,稀释,吸取200μL,涂布在含有50μg/mL重铬酸钾和20μg/mL卡那霉素的高氏培养基平板上,得到放线菌菌株;对菌株进行小规模发酵,采用平板滤纸片法筛选出2株菌株发酵液的乙酸乙酯粗提物,并进行活性筛选;检测诱导后的菌株产生新次级代谢产物。本发明首次采用物理与化学方法来诱导海洋放线菌沉默基因表达产生新物质,并利用谱学测试和活性评价相结合建立诱导和识别海洋放线菌产新物质的方法。
本发明涉及一种基于黑磷烯量子点修饰辣根过氧化物酶传感器的应用。通过采用液相剥离法和层层涂布法制备了黑磷烯量子点修饰的酶传感器,并用于三氯乙酸和溴酸钾的电催化应用。主要包括如下步骤:黑磷烯量子点的制备;在充满N2的手套箱中,采用层层涂布法,制备得到辣根过氧化物酶电化学传感器;将所构建的酶传感器用于三氯乙酸和溴酸钾的电催化应用。由实施例的结果表明,本发明工艺简单,制作成本低,检测灵敏,测定效果显著。
本发明涉及一种基于黑磷烯和纳米氧化锌复合材料修饰电极的辣根过氧化物酶电化学传感器制备方法和应用。通过采用液相剥离法和层层涂布法制备了一种复合材料修饰的酶传感器,并可用于三氯乙酸(TCA)的电催化研究。主要包括如下步骤:(1)黑磷烯(BP)的制备:采用液相剥离法,将黑磷纳米片(BPNPs)分散液与N‑甲基吡咯烷酮(NMP)混合,经过冰浴超声后,离心处理,得到薄层BP。(2)复合材料的制备:将薄层BP与纳米ZnO混合超声后,将二者放入高压反应釜中加热,在室温下冷却后,将混合液在干燥箱中加热,制得ZnO@BP固体粉末。(2)修饰电极的制备:采用层层涂布法,在充满N2手套箱中,首先将ZnO@BP复合材料滴涂于离子液体电极(CILE)的表面,自然晾干后得到ZnO@BP/CILE电极,然后滴涂HRP到修饰电极表面,得到HRP/ZnO@BP/CILE,自然晾干后,滴涂Nafion到电极表面,制备成(Nafion/HRP/ZnO@BP/CILE)酶传感器。(3)将所构建的酶传感器用于TCA的电催化研究。本发明工艺简单,制作成本低,检测灵敏,测定效果显著。
本发明涉及电化学技术领域,特别涉及一种工作电极及其制备方法、生物传感器。该工作电极的原料为活性炭,经成型、氧化、修饰纳米金属、硅烷化、接枝戊二醛、固载生物酶获得;工作电极的直径为0.5~10mm,长度为1~10cm,碘吸附值为700~2500mg/g,比表面积为700~3500m2/g,灰分≤4%。本发明提供的工作电极对生物酶的固载量得到了显著的提高,生物酶固载量可达52.5mg/g,而且该工作电极的灵敏度高、抗干扰能力强。本发明提供的生物传感器中的工作电极可拆卸,更换简单,生物传感器易于操作,可连续测量;而且待测液独立存在,进出样简便;磁力搅拌转子的设置可进一步提高检测灵敏度。
本实用新型提供一种根据污水变化自动变换处理方式的中水回用装置,包括进水管道、污物传感器组、多通路管道、污水处理机构、出水管道、控制器、电磁阀以及中水水质传感器组,污水处理机构包括酸性污物处理系统、化学污物处理系统以及氨氮污物处理系统,污物传感器组对污水源进行数据采集,由控制器判断污物类型,然后控制器控制相应的电磁阀开启,使污水可以流入到对应的污水处理机构中进行处理,处理后的污水由中水水质传感器组进行检测,判断是否符合中水回用标准,减少了检测污水源后转移到污水处理设备的过程,提高污水处理效率,保证污水处理的效果。
本发明公开了金‑钴@氮掺杂碳纳米管空心多面体的制备方法,包括如下步骤:(1)制备ZIF‑8@ZIF‑67:以ZIF‑8为内核,在ZIF‑8外延生长ZIF‑67,得到ZIF‑8@ZIF‑67;(2)制备Co@NCNHP:在保护气下对ZIF‑8@ZIF‑67进行煅烧,煅烧获得的材料用酸浸泡除去表面金属氧化物,获得Co@NCNHP;(3)制备Au‑Co@NCNHP:冰浴下将金纳米颗粒负载在Co@NCNHP上,获得Au‑Co@NCNHP。将本发明制备的Au‑Co@NCNHP用于构建槲皮素的电化学传感器,具有较宽的检测范围和较低的检测限。
本发明公开了一种基于肌红蛋白和二氧化钛‑碳纤维(TiO2‑CNFs)纳米复合材料修饰电极的制备与应用研究。所述二氧化钛‑碳纤维(TiO2‑CNFs)复合纳米材料采用TiO2纳米颗粒和聚丙烯腈(PAN)共混静电纺丝法制备后高温碳化而成。所述蛋白质电化学传感器制备方法包括以下步骤:以离子液体修饰碳糊电极(CILE)为基底电极,依次涂覆TiO2‑CNFs分散液、肌红蛋白(Mb)溶液和Nafion溶液,制得修饰电极Nafion/Mb/TiO2‑CNFs/CILE。结果表明Mb在TiO2‑CNFs膜内保持原有的蛋白质二级结构和生物活性,修饰电极在pH=4的磷酸盐缓冲溶液表现出准可逆的电化学行为。进一步探究了修饰电极对三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO2)的电催化行为,表现出高的灵敏度、较宽的线性范围和较低的检测限。
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