本发明涉及一种新型结构的三通道喷头,包括石英管、气体通道、三通接头、电极丝弹性头、进气管锁紧螺头、进气管、电极丝锁紧螺头、高压锁紧螺头、高压导线、高压电极、进液管、进液管锁紧螺头、石英管弹性头、石英管锁紧螺头、电极丝。进气、进液与加高压的部件都布置在三通接头的尾部,在三通接头上互成角度地布设有三个空心螺头,分别为进气管螺头、进液管螺头和电极丝螺头,从三个螺头的中心孔处分别向三通接头内部引入进气管、进液管和电极丝。本发明结构紧凑体积小,主要应用于表面解吸常压化学电离源,尤其适用于小型直接质谱分析。
一种从提锂渣酸浸液中选择性回收电池级磷酸铁的方法,涉及一种处理废弃提锂渣的方法。本发明是要解决现有的湿法冶金回收退役磷酸铁锂电池产生的提锂渣中杂质金属且含量较高,并且成分复杂,很难再次利用的技术问题。本发明将废弃提锂渣用无机酸浸出,基于溶度积原理,分析多金属沉淀体系的平衡热力学,选择性沉淀磷酸铁,再进行煅烧使其变成结晶程度高的电池级磷酸铁,用来重新制备磷酸铁锂正极材料。本发明探索适合的沉淀剂、煅烧温度等沉淀条件和煅烧条件,回收电化学性能优异的电池级磷酸铁,实现废弃提锂渣的资源化回收,使得整个废旧磷酸铁锂正极材料能够再生回用,这对于动力锂电池退役高峰期的到来具有重要意义。
本发明公开了聚多巴胺‑高岭土‑Fe3O4复合材料(PDA/KA/Fe3O4)及其制备方法和应用。本发明通过共沉淀法制备了磁性高岭土,并用多巴胺对其进行改性,获得PDA/KA/Fe3O4。本发明考察了不同吸附条件下PDA/KA/Fe3O4对Pb2+的吸附性能。结果表明,在吸附剂剂量为5mg、pH为6、吸附时间为5h、Pb2+初始浓度为4mg/L条件下,PDA/KA/Fe3O4对Pb2+的去除率可以达到96.31%。吸附动力学和吸附等温线研究发现,PDA/KA/Fe3O4对Pb2+的吸附过程符合准二级动力学模型和Freundlich吸附等温线,表明Pb2+在PDA/KA/Fe3O4上的吸附是非均相化学吸附。结合Zeta电位和XPS分析,可以证实PDA/KA/Fe3O4对Pb2+的吸附主要通过静电吸引和配位络合等作用进行。这些结果表明,本发明所制备功能化PDA/KA/Fe3O4吸附材料对重金属离子具有良好的吸附性能,有望用于重金属离子废水的处理。
本发明公开双通道离子源喷头,包括放电针、外套、放电针螺头、电极、电极螺头、高压导线、进气管和进气管螺头。外套有中心贯通孔,放电针的头部从外套的尾部中心螺纹孔穿入,至其尾部在外套的头部露出一定距离伸出,放电针的尾部套进放电针螺头里,形成对放电针的密封并固定;高压导线从电极螺头的内孔穿过,高压导线的前端置入电极尾部的内孔并焊接牢固,使电极进入电极螺头的内孔中;将电极螺头从放电针螺头的尾部拧入,使电极贴在放电针的尾部端面上;将进气管插入到外套的尾部侧端螺纹孔内,而后在外套的尾部的侧端螺纹孔内拧入进气管螺头。本发明结构紧凑体积小,主要应用于表面解吸常压化学电离源,尤其适用于小型直接质谱分析。
本发明提供了一种电子废弃物协同多金属固废冶炼回收有价金属的方法,该方法包括对电子废弃物及多金属固废分别进行取样并化验分析,根据化验结果进行分类堆放,按照配料协同、造渣协同、热平衡协同及化学反应协同的冶炼要求,确定对应所需辅料配入量;在熔炼炉内通过喷枪鼓入富氧工艺风及天然气进行多元气氛下梯级协同反应;对加入熔炼炉的熔池物料进行氧化与还原后,获得富含有价金属的粗铜熔体及一般固废弃渣。本发明通过在同一熔炼炉内采用多元气氛梯级反应,实现能质协同的熔炼,直接获得富集有价金属且含铜量90%以上的粗铜熔体和含铜量低于0.5%的一般固废弃渣,且“三废”排放优于中国现有排放标准,二噁英排放满足欧盟标准的方法。
本发明涉及一种制备铜(II)离子可视探针的方法及其应用,属于分析化学领域。本发明公开了一种制备铜(II)离子可视探针的方法,包括如下步骤:1)将8‑氨基喹啉和戊二醛反应,得到反应后的混合体系;2)去除混合体系中的杂质,得到5‑(喹啉‑8‑亚氨基)戊醛粗品;3)将粗品进行萃取和/或清洗,然后去除萃取溶剂和/或清洗液,得到棕黄色油状物;向所述棕黄色油状物中加入蒸馏水,超声分散,析出棕黄色沉淀,离心弃上层清液,保留沉淀;4)将所得沉淀干燥得到铜(II)离子可视探针。本发明提供的铜(II)离子可视探针的制备方法,操作简单,且无需依赖色谱仪等大型昂贵仪器,大大降低了成本。
本实用新型公开了一种高效纯铝提取装置,该装置将待提炼的铝原料通过加热装置融化成铝溶液,并依次进入含有四个结晶皿的结晶段,结晶皿上设有加热器、温度传感器、搅拌器和化学成分检测装置;通过单向阀控制流通管中熔融铝液的流通,通过浓度控制箱监测结晶皿中铝液的铝浓度并实时反馈至系统总控制箱,系统总控制箱通过控制线路与各个部分相连接,实现整个系统的自动控制。本实用新型所提炼的纯铝可用于精铝生产线,剩余杂铝可全部回收,本装置节省能耗,提取效果好,纯度高,容易操作,生产效率得到大大提升。
本发明属温度检测技术领域,具体一种荧光温度探针用双激活荧光粉及其制备方法、应用。本发明提供了一种荧光温度探针用双激活荧光粉,其化学表达式为Ca1‑xAl12‑yO19:xEr,yMn,0≤x≤0.01,0≤x≤0.01。本发明选择的CaAl12O19基质具有CaO12多面体、AlO4四面体、AlO5双锥体、AlO6八面体结构,有利于Mn4+与Er3+的掺杂与发光。本发明将该双激活荧光粉应用于荧光温度探针中,以Er3+与Mn4+的发射光强度比作为荧光测温信号,该信号对温度反应灵敏,在303K~373K的温度范围内,相对灵敏度的变化范围为0.267%~1.12%。
本发明公开了一种快速高效回收利用钕铁硼废料的方法,该方法的步骤是:收集钕铁硼磁体的废料;分为块状和粉状废料,其中对粉状废料中的油泥料进行预处理;粉状废料压制成块后装炉,并根据粉状废料与块状废料的添加比例,添加脱氧剂;利用块状废料中的稀土金属与脱氧剂,对废料中的除稀土外的其它合金元素的氧化物进行熔炼还原脱氧;熔炼还原可在中频感应炉或者电弧炉中进行;熔炼结束后获得铁合金产品与炉渣;对炉渣进行粉碎,然后进行熔盐电解,获得混合稀土金属或者稀土铁合金;检测铁合金与稀土合金两者的化学成分,得到铸锭的合金成分组成与杂质含量,检验合格后提供给钕铁硼生产厂家作为原料使用或者作为其它用途的中间合金使用。
本发明公开了一种3位三氟甲基取代吲哚的制备方法,采用各种取代的乙酰苯胺作为反应底物,其反应收率可达到中等到优秀,反应的化学选择性优秀,区域选择性高,检测中没有监测到另一个同分异构体(2位三氟甲基取代吲哚)产生,其条件温和,底物的适用范围广(其中R=H或CH3、OCH3、SCH3等各种供电子基团,以及NO2、Cl等各种吸电子基团,Ar=各种取代的苯环)、其操作简便、成本较低、副反应少、产品纯度高、便于分离提纯和可适用于较大规模的制备,所以其所得的产物具有非常好的生物医药领域的应用前景。
本实用新型公开了一种稀土冶炼废水处理装置,包括筒体,所述通孔的内侧贯穿连接有密封垫,所述筒体顶部的左侧贯穿连接有进料管,所述进料管的左侧固定连接有进料阀,所述筒体顶部的右侧贯穿连接有排气管,所述排气管的右侧固定连接有气流阀,所述输气管的底部固定连接有冷凝箱,所述筒体左侧的底部固定连接有温度检测器,所述筒体内侧的底部固定连接有加热丝。本实用新型通过筒体、进料管、进料阀、温度检测器、加热丝和出料管的配合使用,解决了稀土冶炼废水含有大量化学物质而不能好回收的问题,通过排气管、气流阀、输气管、冷凝箱、冷凝管和排水管的使用,解决了传统稀土冶炼废水排放不达标污染环境且浪费资源的问题。
本实用新型提供一种核电站高活性废水加工处理装置,包括核废水池,所述核废水池右侧设置有设置有循环水管,所述废水池下方设置有喷水管,所述喷水管左右两侧表面设置有喷嘴,所述核废水池右侧通过管道连接有絮凝沉降池,所述絮凝沉降池上方连接有化学药剂箱,所述絮凝沉降池右侧通过管道连接有过滤吸收处理装置,所述过滤吸收处理装置下方设置有多孔吸附填料层A,所述多孔吸附填料层A上方设置有双层多孔吸附填料层B,所述过滤吸收处理装置右侧通过管道连接有检测池。本实用新型克服了现有技术的不足,设计合理,结构紧凑,通过核废水池、混凝沉降池、过滤吸收处理装置和检测池相结合,实现对核电站高活性废水的加工处理净化的效果。
本发明公开了一种HDI电路板的生产工艺,涉及HDI电路板的技术领域,包括以下步骤:包括以下步骤:(1)裁板(2)内层线路制作(3)内层线路自动光学检查(4)次外层压合(5)次外层机械钻孔(6)次外层沉铜、电镀:(7)次外层线路制作(8)次外层线路自动光学检查(9)次外层棕氧化(10)树脂塞孔(11)外层压合(12)减铜、棕化(13)激光钻孔(14)外层机械钻孔(15)外层沉铜、电镀(16)外层线路制作(17)外层线路自动光学检查(18)防焊(绿油)制作(19)化学沉镍金(20)成型(21)电测试(22)外观检查(23)抗氧化(24)包装;本发明具有良品率低、工艺成本低等优点。
本实用新型公开了一种低噪音的汽车排气装置,包括密封圈、进口端、内层筒、外层筒、吸音泡、消音孔、真空层、进水管、空气质量检测装置、出口端、滤网和药剂添加盒,所述的进口端上设有密封圈,进口端与内层筒一侧连接,内层筒另一侧设有出口端,内层筒外部设有外层筒,内层筒和外层筒之间设有真空层,内层筒内壁设有消音孔,消音孔上设有真空层,进水管与内层筒连通,进水管上设有电磁阀,进水管出口端设有喷排,喷排上均匀设有喷头,内层筒内设有空气质量检测装置,出口端内设有滤网,内层筒内部设有药剂添加盒。本实用新型减少噪音污染,减少排放中烟雾颗粒的数量,减少臭氧的生成,减低光化学烟雾,结构简单,使用方便,利于推广。
一种PEDOT-C4-COOH传感材料的制备方法,经过合成单体EDOT-C4-COOH,然后在0.94V恒电位下聚合可得到PEDOT-C4-COOH,其羧基可与不同生物活性物质的氨基共价结合构建不同生物传感电极检测不同物质;PEDOT-C4-COOH的羧基还可以与无机纳米颗粒结合通过层层自组装构建电化学复合电极检测不同物质。本发明电聚合制备的高分子传感材料不仅拥有较高的导电性,而且因为羧基存在,使其具有良好的生物兼容性和优异的光学特性;本发明在制备方法上,具有成本低廉,工艺简单和操作简易的优点,在使用上具有优良的电催化性能,较高的灵敏度以及良好的稳定性等优点。
本发明公开一种基于艾里光束和组织透明化技术的超深OCT系统装置,将高斯型的激光光束通过相位掩膜板转换为艾里光束,使用艾里光束扫描样品,能有效减少光的衍射效应,使光束在样品组织中穿透深度增加,进而提高OCT系统成像深度;另外,对样品进行化学试剂透明化处理过后,光束衰减程度降低,能够实现超高分辨率和超深成像的目的。本发明的优势是:采用低成本的相位掩膜板提高传统OCT系统的光束传播深度,同时利用组织透明化技术的光学特性,可以提高OCT系统的实际检测深度,且有望实现样品组织的全体积成像检测,进一步提高了OCT系统的临床适用性。
本实用新型公开了一种用于贵金属提取的废气处理装置,包括抽气机、初级过滤装置、气管和化学反应釜,抽气机的吸气口通过管路与吸气罩连接,抽气机的排气口通过管路与初级过滤装置的进气口连通,气管的一端与初级过滤装置的出气口连通;化学反应釜的出气口通过管路连接有缓冲装置,在缓冲装置内横向设有催化剂反应层;还包括三通阀,三通阀的进气口与缓冲装置底部的排气口连通,三通阀的一个排气口连接有排气管,三通阀的另一个排气口通过回流管与缓冲装置顶部的回流口连通;在三通阀的进气口与缓冲装置底部的排气口之间设有气体检测器。本实用新型通过对废气进行多级净化处理,充分对废气进行净化,使其达到空气排放标准。
本实用新型公开了一种自动排水系统,包括:第一槽体,用于装载化学试剂;第一管道,所述第一管道与所述第一槽体连接,以对所述第一槽体中液体的进行引流;第二管道,所述第二管道与所述第一管道连接,以对所述第一管道中的的液体进行引流;所述第一管道包括主管道、次管道,所述主管道上设有第一阀门、第二阀门,所述次管道上设有第三阀门;所述第二管道中设有第四阀门。本实用新型通过设置温度检测装置,以实时对进行第一槽体中液体进行实时检测,以避免液体的排放温度超过管道所能承受的温度,而导致管道变形。
本发明公开了一种修饰电极材料邻菲啰啉共聚改性g‑C3N4的制备方法,其特征在于:将邻菲啰啉衍生物与亚铁盐配成乙醇溶液,与尿素的乙醇溶液混合,充分搅拌后,蒸干溶剂乙醇,然后煅烧得到产品。利用所制备的邻菲啰啉共聚改性g‑C3N4修饰的玻碳电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂电极为对电极,对不同浓度的4‑NP溶液进行电化学检测。该方法材料制备简单,条件温和,成本低廉;对4‑NP的电流响应快、灵敏度高、检测限低、实用性强。该材料及方法具有很好的应用前景。
本发明公开了一种新型Cr3+掺杂堇青石结构宽带近红外荧光粉及其制成的光源,其化学组成如下:(AxBy)2C4D5O18:aCr3+,bRE,其中A、B为Mg、Ca、Zn、Ni、Li、Na、K、Sc、Lu、Gd等中的一种或几种组合;C为Al、Ga、Lu、Gd等中的一种或多种组合;D为Si、Ge、Te、Sn等中的一种或多种组合;RE为Yb、Nd、Ce、Er、Pr中的一种或几种组合;Cr3+为发光离子。制备的荧光粉能够被蓝光和紫外光有效激发,封装后的近红外光源有着强的近红外宽带发射,发射峰位于600~1350nm之间,半峰宽在150~350nm,特别适合于生物医学成像和食品检测等检测领域的近红外光源。
本发明属于水污染检测技术领域,具体涉及一种三维四唑基亚铜框架化合物的制备方法和应用。本发明将高氯酸铜盐、叠氮钠、乙腈和醇混合后进行反应,得到三维四唑基亚铜框架化合物,所述三维四唑基亚铜框架化合物的化学式为NaCu3(mtz)4;所述高氯酸铜盐包括Cu(ClO4)2和Cu(ClO4)2·6H2O中的一种;所述高氯酸铜盐和叠氮钠的物质的量之比为1:2;所述反应的保温温度为175~185℃,所述反应在密闭条件下进行。本发明提供的制备方法得到的NaCu3(mtz)4的热稳定性和化学稳定性优异,质子传导率高,对水溶液中硝基苯具有高灵敏度选择性荧光传感性能。
本发明公开了一种电镀综合废水处理工艺,涉及电镀废水处理技术领域。所述电镀综合废水处理工艺包括:步骤一,电镀综合废水前处理,包括(1)沉淀沙滤,(2)废水成分检测;步骤二,电镀综合废水分类催化氧化,包括(1)化学需氧量<950mg/L的电镀综合废水,采用一级非均相类Fenton反应的催化氧化;(2)化学需氧量≥950mg/L的电镀综合废水,采用二级非均相类Fenton反应的催化氧化;步骤三,电镀综合废水离子交换,所述离子交换为采用螯合树脂吸附相应的重金属离子。本发明改善了Fenton技术对pH的要求,提高了催化氧化效果,延长了活性炭的使用寿命,延长了树脂过饱和时间,不仅保证了出水达标,而且减少了成本,方便操作,更有助于实现大规模自动化废水处理。
本实用新型公开了一种水质微生物净化装置,包括进水口、生物水液压灌、初级导管、一级微生物杀菌室、设备散热器、直流导管、二级微生物杀菌室和增压电动机,所述进水口的外表壁上方右侧中心处安装有生物水液压灌,所述生物水液压灌的外表壁中心处安装有压力检测表,且生物水液压灌的外表壁上方中心处安装有初级导管。本实用新型中,一种水质微生物净化装置,该设计不仅保证企业产品的合格效率,而且为生物制药提供了安全性,该设备有多种检测装置和报警装置,很好的实时监测水质除菌的数据值,也更好的让工作人员去观察和操作,使企业的无菌水更好的用于产品制造,体现了生物制药的安全性和化学物品提纯的安全性,更好的保证了产品的品质。
本实用新型涉及一种电化学生物传感器装置,具体的说是溅射钯所形成的生物传感器绝缘性基板。溅射钯所形成的生物传感器绝缘性基板,所述的绝缘性基板上覆有多条钯极条,钯极条一端设有工作电极、参比电极;所述的多条钯极条中间位置设有钯溅射区;钯溅射区上可覆有钯溅射覆盖涂膜;本实用新型采用溅射钯所形成的生物传感器绝缘性基板可应用于微生物传感器基板,从而可以制备且测试操作简单方便、灵敏度高、特异性强、响应时间短、可定量检测微生物百分率的微流体混合器芯片,实现了对食品添加剂、有毒有害微生物含量的直接检测。本实用新型在食品工业和环境保护领域的生物传感器芯片上均具有十分重要的意义。
一种苯并噁唑类荧光探针及制备方法及应用,本发明中探针[2‑羟基‑5‑(3‑羟基‑3‑甲基‑1‑丁炔‑1‑基)苯基]苯并噁唑,制备方法为:5‑溴水杨醛与甲基丁炔醇通过Sonogashira偶联反应得到5‑(3‑羟基‑3甲基‑1‑丁炔基)水杨醛中间体;中间体与邻氨基苯酚通过缩合‑环化反应得到探针。本发明的荧光探针对锌离子和铜离子分别有荧光增强和荧光淬灭的选择性识别作用,具有灵敏度高,选择性好,抗干扰性强的特点,适用于环境化学和生物化学中对锌离子和铜离子的检测。
本发明涉及桥梁排水设施领域,公开了一种桥面污染事故应急缓冲池,包括沉泥井,沉泥井右端连通有一号阀门井,一号阀门井右端连通有应急池,应急池内部设有集水坑,集水坑连通有二号阀门井,所述集水坑内部安装有液位探测器和水质预警检测系统。本发明,结构合理,设计新颖,当桥面未发生事故时,应急池仅是一个排水的通道,雨水直排水体;当桥面发生事故时,应急池内的水质预警检测系统可快速识别污染水质,阻止液体化学危险品外排,对其进行收集、暂存,等待专业人员采用移动水泵抽排并另行处理,避免污染水体,实用性强,可靠性高。
本实用新型提供一种艾烟富集装置,包括:通过管道依次连接的鼓风装置、艾烟仓和艾烟吸收装置;所述鼓风装置包括进气泵,所述进气泵和所述艾烟仓连通;所述艾烟仓与所述艾烟吸收装置连通;所述艾烟吸收装置包括通过管道依次连接的第一吸收装置、第二吸收装置、第三吸收装置、第四吸收装置、第五吸收装置;所述艾烟吸收装置还连有出气泵;所述艾烟仓内还设有染毒装置。本实用新型提供的艾烟富集装置,不仅富集了艾烟成分,还可同时开展染毒实验,为后续艾烟的化学成分的分析和动物毒理分析提供了条件。
本发明属于药物检测技术领域,具体涉及一种用于止血药物六月雪莲方的质量控制方法。本发明所述方法将六月雪莲方溶解后,注入Waters Acquity超高效液相色谱仪‑Xevo G2‑XS型QTOF质谱仪,得到用于控制质量的化合物定性列表;凡待检样品漏缺列表中规定化合物者,则判定为不合格。本发明所述的基于UPLC‑Q‑TOF‑MS控制六月雪莲方质量的方法通过对保留时间、分子量及二级碎片对六月雪莲方中的化学成分进行较为全面地定性,快速排除掉不合格的产品;本方法尤其适合作为企业内部质量控制标准,以检测伪冒产品。
本发明涉及一种保元汤的双波长指纹图谱建立方法:根据保元汤处方制备保元汤煎液;取保元汤煎液,制成供试品溶液;精确称取人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1、毛蕊异黄酮葡萄糖苷、甘草苷、甘草酸铵、6‑姜辣素对照品,配成混合对照品溶液;将供试品溶液注入高效液相色谱仪测定,得到的指纹谱图;其中高效液相色谱仪检测波长为200‑205nm和250‑260nm;流动相A:100%乙腈,流动相B:体积分数为0.05‑0.2%的磷酸水溶液。本发明提供的双波长指纹图谱方法可有效地表征保元汤五味药中的主要化学成分,为保元汤的全面质量控制提供了有效的检测方法。
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