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黑龙江有色金属分析检测技术理论与应用

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获取变压器内不同位置油中化学标志物含量的模拟装置

获取变压器内不同位置油中化学标志物含量的模拟装置,属于电力设备绝缘状态检测技术领域,本发明为解决现有变压器内油样受油流和温差影响,不同位置处化学标志物含量差异较大,导致对绝缘纸绝缘状态评估不准的问题。它包括:油箱顶部开有取油口,取油探针通过取油口取样检测化学标志物含量;变压器油加热模块包括三路温控单元,设置在油箱高位区、中位区和低位区;模拟循环模块采用螺旋搅拌子安装在油箱内侧壁上,油箱底部和顶部开有引流口,引流口之间连接有油液管道,油液管道通路上安装有可控流速泵,螺旋搅拌子和可控流速泵通过驱动电机驱动。本发明用于模拟变压器工作状态,实现对不同位置处油中化学标志物含量进行模拟检测。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极

一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极,它属于电化学传感器技术领域,具体涉及多巴胺电化学传感电极。本发明的目的是要解决目前用来检测多巴胺的电化学传感器线性范围窄、检测限高以及响应时间慢的问题。一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极由ITO电极、聚乙烯亚胺层、负载双金属纳米粒子的含钒杂多酸层和碳纳米管层制备而成;以聚乙烯亚胺层/负载双金属纳米粒子的含钒杂多酸层/聚乙烯亚胺层/碳纳米管层为一个循环单元,将循环单元进行循环n次。本发明可获得一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
3A11铝合金铸态光谱与化学标准样品及其制备方法

3A11铝合金铸态光谱与化学标准样品及其制备方法,它属于金属材料技术领域。它解决了没有适用于3A11高锰高锌铝合金材料的铝合金铸态光谱与化学标准样品的问题。材料:组成Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti、V、Ga和余量的Al。方法:称料;熔炼;铸造;均匀化热处理冷却后即完成。本发明可适用于高锰高锌的3A11铝合金,此标准样品是光谱与化学样品同一成分的标准样品,为现代仪器的使用和仪器之间的校正提供了依据。本发明制备的标准样品满足GB/T15000《标准样品工作导则》和YS/T409《有色金属产品分析用标准样品技术规范》的要求。本发明适用于3A11铝合金光谱与化学分析使用。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
高分子材料化学的焊接方法

本发明公开了一种高分子材料化学的焊接方法,它涉及材料化学技术领域,它的焊接方法为:步骤一:制作模具:根据被焊接的高分子材料制作出相应的模具;步骤二:加温、加压:将高分子材料放置在模具内,并且加温、加压,当温度与压力达到时,加入焊接助剂;步骤三:冷却:通过冷却设备进行冷却,冷却后进行抛光,采用抛光剂进行抛光,抛光后检查焊接处是否完好;步骤四:测试:进行压力、温度进行测量焊接处,达到要求时将其包装;本发明便于快速焊接,且焊接时不易脱落,能达到使用要求,表面光滑,节省时间,提高工作效率与合格率。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
无酶电化学乳酸传感器及其制备方法和应用

本发明公开了一种无酶电化学乳酸传感器及其制备方法和应用,所述无酶电化学乳酸传感器的制备方法包括以下步骤,S1:泡沫镍基底清洗和预处理;S2:制备乳酸敏感材料Cu/Co/CNTs纳米复合物粉末;S3:将步骤S2中制备好的乳酸敏感材料附着在步骤S1中预处理好的泡沫镍基底上,得到无酶电化学乳酸传感器;S4:对步骤S3中制得的无酶电化学乳酸传感器进行电化学检测和参数优化。本发明中利用水热法制备泡沫镍基底表面附着Cu/Co/CNTs复合物粉末的无酶电化学乳酸传感器,能够对人体汗液中的乳酸含量进行检测,且制备方法简单,检测精度高,受环境影响小。

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化学分析
黑龙江 - 齐齐哈尔 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
用于传感酪氨酸的电化学工作电极

一种用于传感酪氨酸的电化学工作电极,具体涉及一种基于磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管/壳聚糖‑铜螯合物的用于传感酪氨酸的电化学工作电极。本发明属于电化学传感器技术领域,目的是为了解决目前用来检测酪氨酸的无酶电化学传感器线性范围窄、灵敏度底以及制备成本高的问题。本产品由ITO电极和ITO电极外包裹的PEI/[P2Mo16V2‑MWCNTs/CTS‑Cu]n修饰膜构成,其中磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管层和壳聚糖‑铜螯合物层为一个循环,循环n次,其中n=1‑10。以此工作电极构建的电化学传感器对酪氨酸具有良好的传感性能,它的线性范围为4.99×10‑8 M~6.88×10‑5 M(M:mol/L),灵敏度为0.206μM/μA。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯电化学传感电极

一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯的电化学传感器的工作电极。本发明目的是为了解决目前用来检测黄嘌呤和鸟嘌呤的无酶传感器循环稳定性差、线性范围窄以及检测限高的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯复合材料构成;以此工作电极构建的电化学传感器可以同时或单独检测黄嘌呤和鸟嘌呤,并且呈现了优越的检测性能。黄嘌呤和鸟嘌呤的线性检测范围分别是9.15×10‑8M~1.03×10‑4M、8.22×10‑8M~1.28×10‑4M,检测限分别为5.03×10‑8M和4.62×10‑8M。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
氯霉素光电化学适配体传感器及其制备方法和应用

一种氯霉素光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,它涉及光电化学适配体传感器及其制法和应用。它是要解决现有的检测氯霉素的光电化学适配体传感器的检测限高、灵敏度低的技术问题。该传感器是将巯基修饰的氯霉素适配体负载于Au NPs/MoS2/TiO2三元复合物修饰的ITO电极表面而成。制法:一、制备TiO2纳米花;二、制备MoS2/TiO2异质结;三、制备Au NPs/MoS2/TiO2三元复合物;四、制备Au NPs/MoS2/TiO2/ITO电极;五、制备光电化学适配体传感器。用标准曲线法对氯霉素进行检测。检测限低至0.5pM,检测范围5.0pM~100.0nM。可用于食品检测领域。

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化学分析
黑龙江 - 齐齐哈尔 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
ICP-AES法测定钢中全铝含量的检测方法

本发明公开了一种ICP‑AES法测定钢中全铝含量的检测方法,属于检验技术领域,为解决现有国标方法使用剧毒化学品、不能完全常温下操作和检测时间长的问题,本发明提供了一种ICP‑AES法测定钢中全铝含量的检测方法,包括样品处理、在ICP选择合适的波长,以铝标准溶液的不同浓度和对应强度绘制标准曲线,测量试样的强度并自动代入标准曲线计算钢中全铝含量。本方法改变了原来的分析方式,避免使用剧毒化学品,能在室温条件下操作,简化了分析步骤,使分析周期缩短,满足了生产的需要,适合大生产需求。

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化学分析
黑龙江 - 齐齐哈尔 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
新型的L-色氨酸电化学传感器

本发明涉及一种新型的L‑色氨酸电化学传感器的构建。本发明以Dawson型多酸(P2Mo17V)为基底,采用层接层自组装的方法复合Au‑Ag纳米粒子和PDDA‑rGO,构建复合薄膜电化学传感器,并利用电化学手段检测L‑色氨酸。本发明所制备的传感器对L‑色氨酸的响应的线性范围为6.3×10‑8~1.7×10‑6 M和1.7×10‑6~4.1×10‑5 M,灵敏度分别为3.306和1.400μA/μM。检测限为4.99×10‑8 M。本发明操作简便,成本低,抗干扰能力强,能够快速有效的检测人体血清中的L‑色氨酸。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
水果变质检测系统及其建造方法及检测方法

本发明公开了一种水果变质检测系统及其建造方法及检测方法,所述水果变质检测系统基于光电化学传感器,包括微控制器模块、光源控制模块、光电化学传感器模块、数据传输模块、后台服务器模块、数据校准模块和人机交互模块、电源模块;具体建造方法包括光电化学传感器的制备及其性能测试、检测系统硬件设计和软件设计,利用光电化学传感器检测水果在无氧呼吸作用下放出乙醇的微量变化来判断出水果的新鲜程度;然后通过微控制器和无线传输技术把采集的数据发送给后台;最后后台服务器在进行数据处理,得到稳定数据通过人机交互界面把检测结果直观的显示给测试者;本发明能够很好的辅助人们判断水果的新鲜程度,提高了人们的生活质量。

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化学分析
黑龙江 - 齐齐哈尔 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
杂多酸基的电化学传感器用工作电极

一种杂多酸基的电化学传感器用工作电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种杂多酸基的电化学传感器用工作电极。本发明目的是为了解决目前用来检测黄嘌呤和尿酸的无酶传感器制备复杂、响应速度慢、灵敏度差的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的PEI/(PMo6W6/RGO‑CeO2@Pt)6修饰膜构成;以此工作电极构建的电化学传感器对黄嘌呤和尿酸具有良好的检测性能。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
无酶葡萄糖电化学传感器的制备方法

一种无酶葡萄糖电化学传感器的制备方法,涉及一种葡萄糖传感器的制备方法。是要解决现有的葡萄糖传感器无法在中性及偏中性条件下进行无酶电化学葡萄糖检测的问题。方法:一、打磨清洗电极;二、检测电极性能;三、合成:将Co(NO3)2·6H2O溶于甲醇中,搅拌溶解,得溶液A;将二甲基咪唑溶于甲醇中,搅拌溶解,得溶液B;然后将溶液A和溶液B混合,静置;四、清洗干燥,得金属有机骨架材料ZIF?67;五、热处理;六、将黑色粉末加到溶剂中得悬浮液,将悬浮液超声,滴加到玻碳电极表面,干燥,即得无酶葡萄糖电化学传感器。该传感器可在中性及偏中性条件下进行无酶电化学葡萄糖检测,简单易行,成本低廉。本发明用于检测葡萄糖。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
利用氧弹量热仪确定燃料化学*的系统及方法

一种利用氧弹量热仪确定燃料化学的系统及方法,本发明涉及利用氧弹量热仪确定燃料化学的系统及方法。本发明为了解决现有对于未知元素成分的燃料无法确定燃料化学基于经验公式估算燃料的化学通常误差较大的问题。一种利用氧弹量热仪确定燃料化学的系统包括氧气瓶、氧弹量热仪、温度传感器、第一压力传感器、第一阀门、第二阀门、过滤器、干燥器、真空泵、气体分析仪,第二压力传感器;氧气瓶的出口通过第一阀门连接氧弹量热仪的入口,氧弹量热仪的出口通过第二阀门连接过滤器的入口,过滤器的出口连接干燥器的入口,干燥器的出口连接真空泵的入口,真空泵的出口连接气体分析仪。本发明用于确定燃料化学的领域。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
铁氰化钾-鲁米诺化学发光体系定量甜叶菊糖苷的方法

本发明提供了铁氰化钾-鲁米诺化学发光体系 定量甜叶菊糖苷的方法。配制不同浓度的 Fe(CN)3-6溶液、3-氨基苯 二甲酰环肼(Luminol)溶液和甜叶菊糖苷标准溶液;用分光光度 计在190~1100nm下对甜叶菊糖苷标准溶液进行全波长扫描; 在主动泵分别将载流Luminol和甜叶菊糖苷溶液以45r/min的 流速通过相应的管道进行三通混合,输入分析系统;副动泵将 Fe(CN)3-6溶液以35r/min的流速通过十六通注射阀注入 于载流中,与其混合; K3Fe(CN)6-Luminol为空白发光体系 (I0),样品增强信号 (IS),取峰值(ΔI=IS-I0)进行定量,发光强度以计数表 示。本发明将物理学的流动注射和化学的化学发光相结合,利 用化学物质在氧化还原反应过程中有荧光或磷光,对该部分光 信号转变成电信号,再进一步信号放大,依据发光强度达到定 量分析的目的。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
基于Cs/Ce-MOF电化学传感器用工作电极

本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于Cs/Ce‑MOF复合材料的电化学传感器用工作电极的制备。本发明目的是为了解决目前用来检测色氨酸的电化学传感器线性范围窄、检测限高,稳点性差以及响应时间慢的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的Cs/Ce‑MOF修饰膜构成;以此工作电极构建的电化学传感器对色氨酸具有良好的检测性能。它的线性检测范围是2.5×10‑7M–3.31×10‑4M,检测限为1.4×10‑7M。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
基于多智能体强化学习的机械臂抗干扰运动规划方法

一种基于多智能体强化学习的机械臂抗干扰运动规划方法,属于机器人运动规划与智能控制的技术领域。本发明为了解决基于强化学习的机械臂神经运动规划器抗干扰能力弱的问题而提出。本发明包括:通过对机械臂关节图的建立和关联关系分析,提出了对单一机械臂的多智能体分解方法;基于集中式学习架构的多智能体SAC强化学习算法实现了机械臂多智能体强化学习的训练。通过在运动规划过程中分别施加动作扰动、关节锁定和观测扰动,验证了所提出的离散化后的多智能体机械臂强化学习运动规划方法相比于传统单智能体具备更强的抗干扰能力。本发明用于机械臂的运动规划与智能控制领域。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
用于电化学活性细菌组学研究的单室微生物燃料电池及其制备方法

本发明公开了一种用于电化学活性细菌组学研究的单室微生物燃料电池及其制备方法,属于微生物电化学的技术领域。本发明目的是针对多数微生物燃料电池不适用于组学研究的问题,提供一种简单有效的用于组学研究的单室空气阴极微生物燃料电池制作方法。所述用于电化学活性细菌组学研究的单室微生物燃料电池的基本结构由碳纸阳极、空气阴极和玻璃瓶体构成。本发明采用辊压的工艺制作空气阴极可简化操作流程并缩减制作时间,提高空气阴极的制作效率,在阴极外侧设置除菌滤膜可保证反应器的纯培养环境。采用碳纸作为阳极可保证核酸和蛋白样品的定量提取,便于后续的高通量测序和组学分析。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
利用CMG软件进行聚驱后凝胶与化学剂交替注入驱油的数值模拟方法

本发明涉及一种利用CMG软件进行聚驱后凝胶与化学剂交替注入驱油的数值模拟方法,包括步骤一、模拟区块确定;步骤二、数值模拟预测方案设计;步骤三、数值模拟预测方案结果与分析。本发明的方法利用CMG数值模拟软件,通过拟合试验区块凝胶与化学剂交替注入驱替过程,模拟预测聚驱后凝胶与化学剂段塞式交替注入驱油效果;研究不同凝胶段塞、不同化学剂段塞、交替注入方式、交替注入轮次等对采收率的影响,以寻求一种较好的、在聚合物驱后进一步采出剩余油、提高原油采收率的方法,为聚合物驱油田的进一步开发提供一定的技术参考。

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化学分析
黑龙江 - 大庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
2D70铝合金光谱与化学标准样品的制备方法

2D70铝合金光谱与化学标准样品的制备方法,它涉及铝合金标准样品的研制方法。本发明要解决现有技术中2系铝合金标准样品不足的问题。本发明的制备方法如下:一、成分设计;二、熔炼铸造合金圆铸锭;三、均匀化热处理与均匀性初检及低倍检查;四、挤压成型与均匀性检查;五、定值与数据处理,即得2D70铝合光谱与化学标准样品。本发明研制的标准样品满足GB/T15000《标准样品工作导则》和YS/T409《有色金属产品分析用标准样品技术规范》的要求,本发明的方法适用于2D70铝合金光谱与化学分析用。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
用于检测毛油中磷脂的二维纳米片阵列光敏电极的制备及检测方法

本发明涉及光电化学生物传感器领域,公开了一种用于毛油中磷脂检测的二维纳米片阵列的制备及检测方法。首先采用一步水热法合成二维纳米片阵列,然后,采用电聚合法制备了聚硫堇修饰二维纳米片阵列光敏电极,采用交联法将胆碱氧化酶修饰在聚硫堇修饰的光敏电极表面,构建了二维二氧化锡纳米片阵列/聚硫堇/胆碱氧化酶复合材料修饰光敏电极,以可见光作为激发光源,利用碘钨灯作为光源。通过光电流的变化表征毛油中的磷脂含量。本发明解决了目前基于色谱技术的毛油中磷脂检测方法中存在的样品前处理过程繁琐、仪器昂贵,操作复杂等缺点,提供了一种简便快捷、灵敏可靠的的分析检测手段,首次将二维纳米片阵列光敏电极用于毛油中磷脂的检测。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
用于检测毛油中磷脂的纳米棒阵列光敏电极的制备及检测方法

本发明涉及光电化学生物传感器领域,公开了一种用于毛油中磷脂检测的纳米棒阵列的制备及检测方法。首先采用一步水热法合成SnO2纳米棒阵列,然后,采用电聚合法制备了聚硫堇修饰SnO2纳米棒阵列光敏电极,采用交联法将胆碱氧化酶修饰在聚硫堇修饰的光敏电极表面,构建了SnO2纳米棒阵列/聚硫堇/胆碱氧化酶复合材料修饰光敏电极,以可见光作为激发光源,利用碘钨灯作为光源。通过光电流的变化表征毛油中的磷脂含量。本发明解决了目前基于色谱技术的毛油中磷脂检测方法中存在的样品前处理过程繁琐、仪器昂贵,操作复杂等缺点,提供了一种简便快捷、灵敏可靠的的分析检测手段,首次将纳米棒阵列光敏电极用于毛油中磷脂的检测。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
化学工程加工用危险物品隔断装置

本实用新型公开了一种化学工程加工用危险物品隔断装置,包括隔断箱体,隔断箱体上端设有卡槽,卡槽内插设有卡块,卡块上端装设有密封盖,密封盖上端分别设有出气口与进气口,出气口一侧装设有净化箱,净化箱上装设有吸风机,吸风机一侧装设有排气管,排气管贯穿于进气口,隔断箱体内分别装设有液位传感器与气体分析传感器,液位传感器与气体分析传感器输出端装设有控制柜,控制柜装设在隔断箱体上。通过在隔断箱体内分别装设有液位传感器与气体分析传感器,液位传感器与气体分析传感器分别对化危物品进行泄漏与有毒有害气体检测,有毒有害气体被过滤架上的活性炭层进行过滤处理,具有较好的防护性能。

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化学分析
黑龙江 - 鹤岗 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
基于深度强化学习的动态AUV追踪路径规划方法

本发明提供一种基于深度强化学习的动态AUV追踪路径规划方法,通过引入深度强化学习算法,运用航路模型来处理AUV的路径追踪问题。首先对目标和AUV状态分析,判断并选择采用哪种航路进行追踪,建立三种航路模型,用训练好的模型对AUV下一状态进行预测。采用纯方位最小二乘估计法对检测到的目标信号进行运动要素解算,获得目标信息。将目标和AUV运动情况作为状态输入,AUV下一状态的动作和航向作为输出,建立状态——动作映射策略。根据任务要求,选择奖赏函数,AUV每段时间所采取的决策都会获得相应评价。本发明结合深度学习和强化学习的优点,将深度强化学习算法用在AUV路径追踪上,实现了对动态AUV的追踪路径规划。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
非嵌入式血糖检测系统及其建造方法及检测方法

本发明公开了一种非嵌入式血糖检测系统及其建造方法及检测方法,所述非嵌入式血糖检测系统基于电化学传感器,所述检测系统包括微控制器模块、供电稳压模块、数模转换模块、葡萄糖传感器模块、数据传输模块、后台服务器模块、数据校准模块、数据分析模块、液晶屏显示以及PC端和移动端显示模块;具体建造方法包括葡萄糖传感器的制备、葡萄糖传感器的性能测试、检测系统硬件设计、无线传输功能的实现和显示客户端的设计。该系统采用了非侵入式的检测方法,来判断出人体的血糖浓度,可对数据进行无线传输、云端存储、实时查看和在线分析,对人们健康生活具有明显的辅助作用。

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化学分析
黑龙江 - 齐齐哈尔 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
海底管道外腐蚀检测装置及检测方法

本发明提供的是一种海底管道外腐蚀检测装置及检测方法。通过对阴极保护下的海底管道表面电流密度分布和周围环境电场分布特点的分析,将电压差法应用于海洋环境下的油气输送管道外防腐层的破损检测中,并完成了系统硬件和软件部分的设计。硬件方面以数据采集卡为核心器件,实现对信号的高速采集,选取了合适的电化学信号测量探头,设计了信号放大电路和滤波、存储的数据处理模块;水上与水下处理机的远程通信由光纤传输模块实现;在硬件系统的基础上,基于LABVIEW开发环境编写了一套用于采集和分析海底管道环境电场电位信号的软件,能实现信号的采集与存储、形态滤波、频谱分析和破损腐蚀点报警等功能。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
用表面增强拉曼光谱法检测恩诺沙星的活性基底及其制备方法和应用

用表面增强拉曼光谱法检测恩诺沙星的活性基底及其制备方法和应用,它涉及检测恩诺沙星的活性基底及其制备方法及应用,它要解决现有的表面增强拉曼光谱法检测恩诺沙星的贵金属活性基底成本高及操作复杂、有机物基底危险性大的技术问题。本活性基底为掺杂镍和锌的二氧化钛;制法:将钛酸四丁酯的乙醇溶液滴加到硝酸锌、硝酸镍、无水乙醇、水和浓硝酸的混合溶液中,搅拌得到溶胶,将溶胶进行水热反应,产物干燥后焙烧,得到活性基底。将该活性基底分散到待测样品的甲醇溶液中,调节pH为6~7.2,搅拌;然后离心分离出固相物,再用甲醇洗涤,干燥后,再用表面增强拉曼光谱法进行定性或定量测试。可应用于痕量分析、化学和生物传感器等领域。

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化学分析
黑龙江 - 佳木斯 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
咪唑衍生物类汞离子和硫离子接力荧光检测及使用方法

本发明涉及一种接力荧光检测Hg2+和S2–方法的建立。本发明是要解决现有的在水溶液中接力荧光检测Hg2+和S2–的荧光探针极少,对Hg2+识别时易受Au3+,Fe2+和Fe3+影响的问题。本发明的探针1,4‑邻苯二‑3‑(1‑戊基苯并咪唑)乙酰苯胺氯化物[L]在HEPES水溶液中能够与Hg2+形成稳定的络合物,使L荧光淬灭;在pH值为2.0~11.3范围内,该探针都能够用于Hg2+的检测,荧光性能稳定;Hg2+的检出限能够达到4.0×10–7 mol/L。复合物[L‑Hg2+]还可以实现对S2–荧光检测,因此,该探针可以实现在水溶液中对Hg2+和S2–的接力荧光检测,这将在环境科学、分析化学、生命科学等领域有着巨大的应用前景。

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化学分析
黑龙江 - 齐齐哈尔 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
土壤地球化学在深部矿体勘探方法

本发明公开了一种土壤地球化学在深部矿体勘探方法,包括以下步骤:第一步:先结合测区所具备的成矿地质条件建立土壤地球化学异常模式,分析该测区地质空间成矿作用、控矿因素,把握深部矿体同土壤地球化学异常特征之间的关系;再结合景观地球化学条件包括气候、地形、人文活动等,分析土壤地球化学异常强度、规模等的影响,最终建立起一个附合测区特点的土壤地球化学异常模式;第二步:确定采样类型和深度。本发明的土壤地球化学在深部矿体勘探方法,根据勘探需要和具体情况确定合适的采样类型,采样深度方面,由于部分元素形成异常涉及土壤厚度较大,部分元素形成异常涉及土壤元素较小,根据检测元素采取合理的采样深度,以降低检测噪音的影响。

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化学分析
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
太阳能高温高压电化学降解苯酚的装置及方法

一种太阳能高温高压电化学降解苯酚的装置及方法,涉及化工设备技术领域,它包括高功率模拟太阳能光源、光电池、电解装置、测量装置、排气装置和聚光透镜,高功率模拟太阳能光源通过光线与光电池连接,光电池正极和负极分别与正极棒和负极棒连接,正极棒和负极棒置于电解装置内,电解装置与测量装置和排气装置分别连接,电解装置通过光线与聚光透镜连接。本太阳能高温高压电化学降解苯酚的装置及方法采用的能源为太阳能,无二次污染、节约环保,该降解方法具有工艺简单和成本低等优点;该方法苯酚的去除快速、效果好。

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化学分析
黑龙江 - 大庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
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