本发明涉及燃料电池领域,具体地说是一种燃料电池低温快速启动装置。包括燃烧室用于为重整室提供热量;重整室用于将甲醇转化为氢气;电堆用于将氢气化学能转化为电能;电磁阀用于控制氢气流量;低压储氢罐用于储存氢气;压力传感器用于检测低压储氢罐氢气压力;甲醇供给模块用于为燃烧室、重整室提供甲醇;控制模块用于控制电磁阀开度、读取氢气压力、调节燃烧室、重整室甲醇供给。本发明通过增加低压储氢罐储存一部分氢气,并在燃料电池系统启动时尤其是低温启动时将氢气提供给燃烧室,使燃烧室可以快速升温达到可以催化甲醇燃烧温度,缩短燃料电池启动时间。
本发明公开了一种纳米二氧化锡/碳基点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法,把纳米二氧化锡/碳基点纳米材料和银离子溶于水中,搅拌状态下加入稀氨水调pH至弱碱性后再加入还原剂葡萄糖,即可制备纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料。本发明制备方法简单便捷,无污染,且反应迅速具有很强可操作性。所得纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料由于其表面碳基点具有大量含氧官能团从而在水中具有良好的分散性。该复合材料作为更为优异的表面增强拉曼基底不仅具有贵金属纳米粒子所具有的电磁增强效果,而且复合半导体材料具有一定的化学增强效应,同时其表面的碳材料可通过静电吸附和π‑π作用吸附苯系物,可用于表面增强拉曼检测。
本发明公开了一种具备温度控制功能的高压反应釜系统,包括:高压反应釜,用于进行化学反应;搅拌器,内置于所述高压反应釜内,用于搅拌反应釜内反应物;其特征在于;包括:温度采集模块,位于高压反应釜内,用于检测所在区域的温度;温度控制模块,用于对反应釜内温度进行升降处理;集中控制模块,用于接收处理温度采集模块的温度数据;总控平台,用于对集中控制模块的温度数据进行显示,并对控制温度控制模块发送控制指令;其中,所述温度采集模块、集中控制模块、总控平台通过有线或无线构成通讯;总控平台与温度控制模块通过有线或无线构成通讯。本发明所达到的有益效果:提供了一种对于高压反应釜内部能够实现精确温度控制的温度控制系统。
本发明涉及一种增强荧光探针及其制备方法,它的化学结构通式如下:式中,R1和R2相互独立地选自碳原子数为1~6的烷基,Z为分子量为500~10000的PEG或PEG衍生物基团。通过采用特殊的分子设计使得荧光探针中间体连接上两个荧光基团,而该荧光探针中间体上采用PEG或PEG衍生物,这样能够极大地提高荧光探针的水溶性,荧光强度得以成倍增强,从而提高了其对特定分子(如单线态氧)的检测效果。
本发明提出一种芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,该方法制备的隔膜能够解决高温热收缩、陶瓷涂覆层脱粉、与极板粘结力不佳以及检测涂覆隔膜涂层均匀度等问题,该锂电池隔膜孔隙率高,涂层均匀,对电解液浸润性好,耐高温,提高锂离子电池安全性和电化学性能。该芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜包括基材聚烯烃微孔膜、聚烯烃隔膜一侧或两侧表面有色陶瓷涂覆层和陶瓷涂层一侧或两侧表面芳纶涂布层。本发明制备的芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜可用于制备锂离子电池隔膜以及含有此膜的锂离子电池。
本发明公开了一种重铬酸根离子荧光探针。重铬酸根离子荧光探针包括具有荧光识别功能的过渡金属有机配合物;配合物的化学式为[Zn(1,3‑PBDB)2(bpeb)]。作为重铬酸根离子荧光探针时,配合物的荧光发射峰强度随着Cr2O72‑离子浓度的增加而显著降低,Cr2O72‑离子的存在不会影响[Zn(1,3‑PBDB)2(bpeb)]锌配合物荧光发射峰的位置。该配合物作为重铬酸根离子荧光探针,在水体检测及生命科学领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种基于金/鲁米诺纳米复合物的生物芯片及其制备方法和应用,该生物芯片包括聚二甲硅氧烷微孔模板,在模板的微孔中有醋酸纤维素薄膜形成基底,在基底上固定有金/鲁米诺纳米复合物,在模板的微孔中还包埋有大豆过氧化物酶和胆固醇氧化酶。本发明的生物芯片利用了胆固醇在胆固醇氧化酶的分解作用下产生过氧化氢,而过氧化氢在大豆过氧化物酶的催化作用下可以快速激发鲁米诺产生化学发光信号的原理,实现了对胆固醇高通量、快速简便地检测。
本发明公开了一种医用灭菌杀菌塑料的制备方法,原料为:HDPE、二氧化锡、滑石粉、有机蒙脱土、丁基邻苯二甲酰基甘醇酸丁酯、交联剂AD、钛白粉、偏硼酸钠、粉状碳酸钙、氢氧化铝、二氧化硅、铝酸钠、磷锌白、氧化锌、氢氧化镁粉和抗氧剂;各项化学性能检测指标复合国家标准GB15593‑1995和GB10010‑88的要求,大肠杆菌抗菌率99.6‑99.8%,金黄色葡萄球菌抗菌率98.4‑99.8%,绿脓杆菌抑菌率99.3‑99.7%,鼠伤寒沙门氏菌抑菌率93‑95%,肺炎克雷伯氏菌抑菌率94‑98%,枯草杆菌灭菌率96‑98%,八叠球菌灭菌率95‑97%,热变形温度155‑195℃。
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。
本发明涉及一种稀土铽基金属有机框架材料,合成方法及其在抗生素识别中的应用。该金属有机框架材料的化学分子式为{[Tb(TATAB)(H2O)]·2H2O}n,TATAB为有机配体4,4′,4″‑s‑三嗪‑1,3,5‑三‑间氨基苯甲酸。所述基本结构单元中含有一个游离的铽离子和一个完整4,4′,4″‑s‑三嗪‑1,3,5‑三‑间氨基苯甲酸,配体中的三个羧基脱去质子桥连相邻的铽离子,每个铽离子与五个配体和一个水分子配位,其中两个羧基分别连接两个不同的铽离子形成了三维网络结构。该材料制备简单,结构新颖,在水溶液中稳定,可以快速检测水溶液中的甲硝唑(MDZ)、奥硝唑(ODZ)、罗硝唑(RDZ)、迪美唑(DTZ)。
本发明涉及荧光标记试剂,具体涉及一种对亚硫酸氢根和次氯酸根双响应比率型荧光标记试剂及其合成方法和应用。所述的荧光标记试剂以菲并咪唑为荧光基团,以活化的C=C双键为反应活性基团,其化学名称是2‑(4‑(1‑甲基‑1H菲并[9, 10d]咪唑‑2基)‑苯亚甲基)丙二腈。其合成方法是将菲醌、对二苯甲醛、乙酸铵和乙酸回流反应得到4‑苯并咪唑基苯甲醛,再得到4‑甲基‑苯并咪唑基苯甲醛,最后与丙二腈反应得到2‑(4‑(1‑甲基‑1H菲并[9, 10d]咪唑‑2基‑苯亚甲基)丙二腈。本发明的荧光标记试剂的标记反应迅速、选择性高、检测限极低、合成方法简便,进一步推动了生物小分子在生命体中作用的探究。
本发明公开了一种高硬高碱循环冷却水系统水质稳定化联合处理系统及方法,方法包括以下步骤:步骤01,调查检测循环冷却水系统的基本参数和补充水的基本参数;步骤02,选取电化学水垢去除设备的类型,并确定数量;步骤03,确定超声波装置的类型,并确定数量;步骤04,确定胶球清洗装置的类型和数量。本发明的联合处理方法将传统的循环冷却水物理清洗方法有机结合,可提高循环水系统的浓缩倍数,减少排污水量,具有显著的经济性,且不会破坏换热器管表面的保护膜,不会引起换热器管的腐蚀。
本发明公开了一种可实现Fano共振的扇形纳米传感器,包括基底和排布在所述基底上的纳米结构,所述纳米结构包括:腔体及位于所述腔体两侧相对设置的输入波导和输出波导;位于所述腔体内的扇瓣聚合体,所述扇瓣聚合体包括多个对称分布的扇瓣,并且所有扇瓣的内侧边沿均分布在同一圆周上,所有扇瓣的外侧边沿均分布在另外同一圆周上;以及位于所述扇瓣聚合体内的纳米盘,所述纳米盘的质心与电磁波信号输入/输出的方向之间的偏移距离可调,从而得到不同透射率的传感器。本发明利用金属表面等离激元效应的原理设计的可实现Fano共振的扇形纳米传感器,结构简单、制作方便、灵敏度高、调节范围广,适用于化学、医疗、环境等领域的检测和监控。
一种诱变选育低蛋白低磷水稻品种的方法,包括以下步骤:先后用甲基磺酸乙酯磷酸和叠氮化钠磷酸对水稻进行两次诱变,检测筛选出低蛋白低磷含量的水稻种子;将所选定的低蛋白低磷含量的水稻品种与杂交水稻的亲本经杂交、回交转育,并进行农艺形状、蛋白含量、磷含量、抗病性能综合观察,最终得到低蛋白低磷水稻品种。在本发明的目的在于提供一种诱变选育低蛋白低磷水稻品种的方法,使用了两种化学诱变剂,但是他们的诱变机理不同,叠氮化钠主要是对复制中的DNA发生碱基替换作用,而甲基磺酸乙酯对DNA分子发生烷化作用,改变基因的分子结构,这很好地提升的诱变率,同时这两种溶液复合诱变对于低蛋白低磷品种水稻选育的效果是明显的。
本发明属于作物育种领域,具体为一种快速培育转基因玉米自交系的方法。该方法包括如下步骤:1)转基因基础材料组配:将转基因阳性材料与优良玉米自交系杂交;2)杂交诱导:利用诱导系与转基因基础材料进行杂交;3)单倍体鉴选:通过籽粒和田间植株鉴选单倍体植株;4)单倍体加倍:利用自然或人工化学加倍方法对单倍体植株进行加倍并自交;5)转基因DH系鉴定:对获得的DH系进行PCR水平检测,确认含有目标基因的转基因自交系。本发明方法大大缩短了转基因玉米自交系的培育过程。
本发明公开了一种纤维伸长期优势表达的启动子及制备方法和应用,该启动子主要在伸长期优势表达,将这两个启动子PGhGLP2和PGbGLP3与GUS融合转化棉花,组织化学染色表明:启动子PGhGLP2和PGbGLP3都是除了在开花当天的胚珠上没有表达外,从1DPA开始都能在纤维上检测到GUS的表达,但在胚珠中是没有表达的。但这两个启动子的表达高峰是在棉花纤维伸长期。伸长期对于棉花纤维来说是一个非常关键的时期,在遗传改良中运用该启动子特异的表达某些对纤维高品质的形成非常关键的基因将会增加棉花的产量而不影响其他组织器官的生长。
本发明公开了一种防治韭蛆的植物源药剂,由以下重量份的原料制备而成:沙旋复花提取物10%~15%;白头翁粉5%~10%;龙牙草粉0.5%~1.5%;茶渣5%~15%;大蒜粉0.5%~3%;柑橘皮提取液3%~5%;大葱提取物7%~9.3%;烟草液6%~8.4%;蓖麻叶粉2.5%~5.5%;苦参碱3.5%~10%;余量水。本发明制剂防虫效果稳定:经检测,效果优于辛硫磷、毒死蜱等化学农药,同时还可以减少其他的病虫害,且还具有提高农作物的产量和品质的功效。
本发明涉及一种制备多孔有机聚合物的方法,该方法以多羰基化合物和吡咯为原料,在催化剂的作用下进行聚合反应,得多孔有机聚合物;所述多羰基化合物中含有至少1个饱和六元环或/和至少1个芳香环结构。本发明提供的方法使用的原料易得且成本低,步骤简单,制备而成的多孔有机聚合物性质稳定,具有良好的孔径、比表面积以及气体吸附性能,可应用于气体吸附、化学催化、化合物分离、化合物检测等领域,具有极强的市场推广价值。
本发明公开了一种利用倍增染色体的配子杂交育种法培育三倍体霍山石斛的方法,该方法包括:(1)优选出抗逆性好、生长快、茎秆粗、茎高长、分蘖多、纤维含量低、药效成分含量高的不同产地的霍山石斛品种作为三倍体培育原植株亲本;(2)在上述亲本的花蕾形成并未开放时,用化学诱导剂诱导其花蕾,使花器官染色体增倍,使之产生含两组染色体的配子;(3)将诱导后花蕾在开花时与正常的花蕾授粉杂交,植株结实后得到杂交种子;(4)将杂交种子无菌播种培养成幼苗,检测出三倍体植株;(5)将三倍体植株进行无性繁殖获得大量三倍体幼苗。
多组分营养液随水施肥系统,该系统包括原水灌溉系统、施肥系统、灌溉控制系统;过滤器a与原水泵之间设置有截止阀a;原水泵与截止阀b相连;截止阀b与单向阀连接的管路上设置有过滤器b、压力表、涡轮流量计;单向阀后面是出水管路紧接着施肥系统;施肥系统经由1号计量泵、2号计量泵、N号计量泵连接到灌溉控制系统的变频器。包含PH值和EC值传感器的检测模块安装在靠近灌溉区域的主管路上;本系统在灌溉的同时将多种营养液一并混合至灌溉水中,解决了常规水肥一体化系统需要事先手动将营养液与灌溉水混合在一起,并且混合时间过长多种营养液成分会发生化学反应产生沉淀、降低肥力的问题。
本发明涉及水产养殖技术领域,特别是一种用来自动控制养殖池中溶解氧含量的控制系统,包括设置在养殖池内的溶解氧传感器,所述溶解氧传感器通过A/D转换器与控制器输入端相连接;所述养殖池底部设置有清淤泵,所述清淤泵通过继电器与控制器输出端相连接;所述养殖池侧壁上连接有换水管,所述换水管上设置有电磁阀,所述电磁阀与控制器输出端连接。采用上述结构后,通过溶解氧传感器可以检测养殖池内的溶解氧含量,如果含氧量低可以通过清淤泵对养殖池底进行清淤,还可以通过换水管对养殖池进行换水,还可以通过进液管向养殖池内送入化学试剂,从而提高养殖池内的溶解氧含量。
一种铆接头用冷镦钢材料的制作方法,包括熔化、氧化、检测合金成分并调整、精炼、浇铸、热轧、热处理,其特征在于:其化学元素重量的百分比为:碳0.15~0.35、铬0.3-0.4、钒0.6-0.7、锰1.2-1.3、钼0.04-0.06、硅0.5-0.6、硫0.01-0.03、磷0.01-0.02、镍0.2-0.3、铜0.8-0.9、Pr0.02-0.04、As0.05-0.08、Hf0.08-0.12、余量为铁。本发明的铆接头用冷镦钢材料强度适中、塑性好,紧固件冷镦成形时变形抗力低,不会出现开裂等情况,达到8.8级紧固件要求。
本发明公开了一种利用废次鲜烟叶生产有机肥的方法,与现有技术相比,本发明通过对田间不适用鲜烟叶进行堆捂发酵,将发酵后的废次鲜烟叶按照40%的比例发酵生产有机肥。这项技术为田间不适用烟叶资源的再利用、生态环境的改善及循环经济的发展提供技术路径。经检测,该有机肥各项指标均达到国家有机肥标准NY525-2012标准。该有机肥将废次鲜烟叶经过处理后变废为宝,不仅提高了该有机肥的肥力,而且由于烟叶中烟碱的杀虫作用,减少了化学农药的施用量,提高了农作物的安全性。
本发明提供了一种人脸识别方法,属于图像处理领域。该方法包括,获取训练样本的网格区域权值;检测待识别图像中的人脸区域;将人脸区域划分为至少两个网格区域;根据训练样本的网格区域权值,对网格区域进行筛选,筛选出高辨别性的网格区域;提取高辨别性的网格区域的图像特征;利用分类器对图像特征进行分类,得到识别结果。本发明还提供了一种人脸识别装置。本发明通过凸优化学习的网格区域权值,筛选出针对识别内容的高辨别性的网格区域,去除了大量的低辨别性的网格区域,极大地减少了低辨别性的网格区域的图像特征对特征分类的干扰,提高了人脸识别的准确性和鲁棒性。
本发明提出一种包埋银纳米颗粒的多孔玻璃微球SERS基底及其制备方法,属于新型传感材料领域,将银纳米颗粒引入多孔玻璃微球内部形成SERS基底。AgNO3溶液中的Ag+先后经搅拌、高压气体压缩进入多孔玻璃微球孔道内作为Ag纳米颗粒前驱体,进入孔道内的Ag+被原位还原形成Ag纳米颗粒,多孔微球内的狭窄孔道促使Ag纳米颗粒发生团聚形成团聚体。该SERS基底对罗丹明和苯甲酸指示剂的Raman信号具有显著增强,这类基底结构简单、尺寸小,在生物化学微传感检测领域具有潜在应用价值。
本发明提供了一种采用钙锌稳定剂的树脂发泡转印门及其制备工艺,与现有技术相比,本申请采用钙锌稳定剂,重新建立配方体系架构;根据配方调整混料时间控制,提高预塑化效果;在挤出工艺方面通过降低前三筒区温度,控制出料速度,找出合理的产能区间等方式;在转印工序方面尤其关注转印温度,在充分研究二次发泡引起的尺寸变化的情况下,设置合理的转印温度控制区间,对转印速度、压辊压力,预热温度等环节进行严格控制。制备的转印门无甲醛、不含有毒化学物质,绿色环保,解决了钙锌稳定剂生产中容易出现的析出、锌烧、转印时二次发泡等问题,同时发泡倍率和产品性能方面均满足相关检测要求。
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。
本发明提供一种换热系统设备的清洗钝化方法,包括如下步骤,清洗前准备,清洗剂的配置,依次加入有机膦酸、聚羧酸共聚物、乌洛托品及水,开动搅拌杆,搅拌约40min,即可;化学清洗打开所要清洗的设备的进出口管道阀门投加清洗剂、表面活性剂,清洗8‑15h;检测洗净率达90%,除垢率达90%以上后钝化少量换水,投加钝化助剂,控制循环水pH在5.5‑6.0,经过8‑12h后钝化完成,即可完成换热系统设备的清洗钝化。该发明的过程简单,稳定性好,试用范围广,钝化效果快速高效并能有效节约水资源。
本发明提供一种可以容易且稳定地在宽广的浓度范围进行盐分浓度的检测的刺激响应性凝胶材料。上述刺激响应性凝胶材料的特征在于,包含:含有具有由下式(1)表示的化学结构的第一单体以及比所述第一单体疏水性高的第二单体作为构成成分的高分子材料、平均粒径10nm以上1000nm以下的微粒子以及溶剂,其中,刺激响应性凝胶材料的反射光的波长根据接触的盐分的浓度而变化,式(1)中,R是至少包含碳原子和氢原子的取代基,当设R中的碳原子数为n,R中的氧原子数为m时,n-m是3以上的整数。
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