本实用新型公开了一种化学试剂均匀混合装置,包括试验台,所述试验台左侧焊接固定有第一底座,所述第一底座顶端焊接固定有搅拌箱,所述进料口设置有进料管,所述废气口焊接固定有第一管道,所述第一管道末端焊接固定有压力泵,所述第二底座顶端焊接固定有中和箱,所述中和进料口焊接固定有中和进料管,所述废料口焊接固定有废料管,所述检测口焊接固定有检测管,所述检测管顶端滑动连接有密封塞,所述密封塞底部安装有试纸卡槽,所述出料口焊接固定有出料管。本实用新型本实用新型具有使用方便、可以减少多次混合时将混合液导出对其产生的污染,还具有有害气体中和处理装置,避免对人体及环境产生危害的优点。
本实用新型提供了一种具有多层级结构微型电解池的微电极集成化学传感芯片。电极片包括电极基板、微电极、接触位点,微电极设置在电极基板的正面,为具有微型电解池的圆盘微电极,微型电解池为同心圆结构,以微电极和微电极基板为基底、以微电极圆盘的圆心为同心轴,从内向外直径依次增大具体。其中第一电解池可保证修饰酶的酶标量,实现后续在电极表面的均匀覆盖;后续层级电解池可保证检测溶液、缓冲液等停留于微电极检测区域的体积量,防止溢出等情况产生,避免了多个微电极集成在同一检测区域产生的相互干扰情况,保证了电极检测的稳定性。
本发明公开了一种基于Ti3C2基纳米复合材料的microRNA电化学生物传感器及其制备方法与应用。本发明的microRNA电化学生物传感器包括工作电极和连接有Thi和DNA信号探针的Ti3C2‑Au Pd分散液;所述工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料,所述Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料连接有DNA捕获探针。本发明制备microRNA电化学生物传感器的方法简单,价格低廉,易于控制;所制备的生物传感器具备较宽线性范围和较低的检测限,优异的特异性和真实样品适用性等特点。
本发明属于传感器技术领域,具体公开了一种分子印迹光电化学传感器及其制备方法和应用。本发明利用传统的光催化剂二氧化钛为基底,利用金纳米粒子与石墨烯放大电化学传感器的光电化学信号,并且通过引入分子印迹技术,解决了绝大多数光电化学传感器选择性不足的问题,大大提高了对TBBPA的识别能力,制备得到了一种分子印迹光电化学传感器。本发明将电子垃圾粉尘和自来水样品作为TBBPA的真实样品进行检测,并达到了让人满意的结果。
本发明涉及一种松墨天牛信息化学物质缓释材料的筛选方法,从缓释速率和引诱剂组分配比的角度考虑,采用称重法和气相色谱分析法,对松墨天牛信息化学物质的缓释材料进行筛选。实验由(+)‑α‑蒎烯、(‑)‑β‑蒎烯、2‑十一烷氧基‑1‑乙醇按照9∶1∶1的比例,配制成松墨天牛信息化合物混合液,选用4种缓释材料作为诱芯,分别为低密度聚乙烯材料(LDPE)、高密度聚乙烯材料(HDPE)、聚乙烯管(PE)和灯芯瓶(PP)。实验结果表明,这4种缓释材料在缓释效果上均有一定的优缺点。该松墨天牛信息化学物质缓释材料的筛选方法可为研制出更加经济、高效的松墨天牛引诱剂提供技术参考。
本发明公开了一种遗传毒性物质检测载体及检测方法,该载体是自5’到3’端顺次连接有遗传毒性响应启动子,噬菌体裂解基因和大肠杆菌终止子的大肠杆菌表达载体。检测方法是将上述遗传毒性物质响应载体导入大肠杆菌中,得到重组菌,再将重组菌与遗传毒性物质孵育,大肠杆菌细胞裂解。所述大肠杆菌重组菌携带有遗传毒性响应载体,重组菌在接触遗传毒性化学物质时,会引发自身细胞裂解,通过裂解效率对遗传毒性物质定量的检测方法。该方法耗时短、检测灵敏度高、检测简便易行、成本低廉、易于推广。
本发明公开了一种有机磷农药快速检测用生物传感器及其检测方法,以饱和甘汞电极为参比电极,铂片电极为对电极,以固定有酪氨酸酶和1,2-萘醌-4-磺酸钠底物的玻碳电极上作为工作电极,该工作电极用非导电聚合物将酪氨酸酶和1,2-萘醌-4-磺酸钠底物一起电化学聚合固定在玻碳电极上,因此利用本发明的生物传感器检测有机磷农药更可靠、灵敏、快速。本发明的生物传感器制备简单,可重复使用,利用率高,适合现场操作,利用这种生物传感器检测有机磷农药,不用每次都配置酶和底物溶液,能在较短的时间内筛选出大量的超标样品,缩小定量检测范围,是复杂的实验室方法的有效补充。
本申请属于传感器技术领域,尤其涉及一种基于超分子主客识别技术的电化学生物传感器及其制备方法和应用。本申请的电化学生物传感器,包括修饰化纳米粒子和ZIF‑8金属有机骨架;修饰化纳米粒子与ZIF‑8金属有机骨架相复合;修饰化纳米粒子为4‑磺酰杯[4]芳烃pSC4包覆在金属纳米粒子的外周。本申请还提供了制备方法:将锌源、二甲基咪唑和溶剂混合,得到ZIF‑8溶液;修饰化纳米粒子溶液与ZIF‑8溶液混合,离心后得到的沉淀为基于超分子主客识别技术的电化学生物传感器;修饰化纳米粒子溶液为4‑磺酰杯[4]芳烃pSC4和金属纳米粒子的复合物溶液。本申请的电化学生物传感器能提高检测小分子物质的灵敏度和特异性。
本发明涉及一种插卡式电化学气体传感器模组及其封装方法,包括:电极板、模块电路板、信号处理放大电路、导电触片。电极板正面与背面安装有微间距电极,并与信号处理放大电路封装在同一块模块电路板上,模块电路板内在放置电极板的区域挖空形成气腔;电极板背面朝下。被测气体通过模块电路板背部进入气腔,通过气体滤网到达电极板背面;电极板在电解质区域开有大量贯穿通气孔,被测气体通过通气孔到达电极板背面电极;通过金丝连接到模块电路板上的信号处理放大电路把检测到的电气信号传输到检测设备,进行处理、存储、显示等,实现对气体的检测,大幅缩短传感芯片与放大电路间的距离,减少信号损失,大幅提升传感器准确度。
本发明公开了一种基于模型参考强化学习的无人船容错控制方法,该方法包括:对无人船的不确定性因素进行分析,构建无人船名义动力学模型;基于无人船名义动力学模型,设计无人船标称控制器;基于最大熵的Actor‑Critic方法,根据实际无人船系统、无人船名义动力学模型的状态变量差值和无人船标称控制器的输出,构建基于模型参考强化学习的容错控制器;根据控制任务需求,搭建强化学习评价函数和控制策略模型并训练容错控制器,得到训练完成的控制策略。通过使用本发明,能够显著提高无人船系统的安全性和可靠性。本发明作为一种基于模型参考强化学习的无人船容错控制方法,可广泛应用于无人船控制领域。
本发明公开了一种电化学传感器及其制备方法和应用。本发明的电化学传感器包括:含碳不导电基底和设置在含碳不导电基底表面的凹槽内的三电极体系;三电极体系由Ag/AgCl/碳电极、Pt/碳电极和石墨炔/铜/碳电极构成。本发明的电化学传感器的制备方法,包括以下步骤:在含碳不导电基底的表面用激光刻蚀出3个含导电碳层的电极槽位,再在1个电极槽位中沉积铜纳米颗粒后原位生长石墨炔,在1个电极槽位中涂覆Ag/AgCl浆料,在1个电极槽位中沉积铂纳米粒子。本发明的电化学传感器是含有三电极体系的整体式材料,其不仅具有携带方便、制备简单和成本低的优势,还能够准确、高效地检测出未知溶液或植物本身的色氨酸含量。
本发明公开了一种新型钌配合物及其制备方法和在检测5‑甲酰胞嘧啶中的应用。本发明提供了一种新型钌配合物及其制备方法。本发明还提供了一种用于检测5‑甲酰胞嘧啶的荧光分子探针。本发明还提供了一种采用所述新型钌配合物或所述制备方法制得的钌配合物或所述荧光分子探针检测5‑甲酰胞嘧啶的方法。所述钌配合物能独特地与DNA中的5fC结合,从而特异性识别双链DNA中的5fC,具有良好的荧光响应以及化学稳定性,热力学稳定性好,可以对双链DNA中的5fC实现实时检测并且在细胞内进行分布定位,成本低廉、设备要求低,无需对5‑甲酰胞嘧啶进行富集,可以直接进行检测,并且适用条件广,条件更为简单,温和,灵敏度高。
本发明涉及魅力峰乳化剂电离质谱鉴定技术领域,具体是一种大气压化学电离质谱鉴定魅力峰乳化剂组成成分的方法,为了解决样品前处理要求较高的问题,具体包括五大步骤。本发明中省去了繁琐的样品前处理过程,操作简单,提取时间短,测定快速、准确、高效,以便于实现在线检测,同时无需接触大量的有机试剂,从而解决对人体造成毒性的危害,增加了安全防护,采用大气压化学电离质谱方法简便高效,能够对魅力峰乳化剂样品获得较高的识别精度,以便于生产中的扩大应用。
本发明公开了一种双性电极电致化学发光的纸基微流控芯片及其在成像传感中的应用,该芯片的制备方法包括以下步骤:使用软件设计微流控通道和电极的图案,然后制成网板;将电极网板紧贴在滤纸上,通过在电极网板上刷涂导电碳浆而将电极的形状和尺寸印刷在滤纸上;取印有电极的滤纸,将通道网板紧贴在滤纸上,用蜡笔在通道网板上研磨刷涂;然后加热,蜡渗透在滤纸中形成微流控通道和溶液储存池,得到双性电极电致化学发光的纸基微流控芯片。本发明首次在纸上将碳浆作为双性电极材料,并以此为基础制作的电致化学发光芯片对三丙胺进行成像传感检测,具备双性电极电化学和纸基微流控的优点。
本实用新型公开了一种药罐更换装置、生氧装置及化学氧呼吸器,其中的药罐更换装置包括壳体及推出机构,壳体上开设有装卸口,推出机构包括动力装置和翻转组件,翻转组件上安装有若干顶推件,当动力装置驱动翻转组件转动,顶推件能够随之翻转并将药罐自装卸口推出至壳体外,用户仅需将被推出的药罐回收并推入新的药罐,即可完成更换,操作快递便捷,且过程中用户无将呼吸器完全摘下,也减少了多次穿戴的麻烦;同时,在化学氧呼吸器中,利用控制器与气体检测装置、药罐更换装置分别信号连接,当控制器接收到气体检测装置反馈的气体异常信号后,能够迅速控制药罐更换装置将药罐推出,使设备的智能化程度得到提高。
本发明公开了一种基于流动监测车的单颗粒气溶胶在线质谱检测方法,所述方法基于一颗粒物在线质谱检测系统,该系统包括单颗粒气溶胶在线质谱仪和流动监测车,单颗粒气溶胶在线质谱仪设置在流动监测车上。该方法利用车载单颗粒气溶胶在线飞行时间质谱直接对污染源的颗粒物进行在线测量,得到颗粒物数浓度、颗粒物粒径谱图和颗粒物在线质谱数据;利用ART-2a的方法对颗粒物的成分进行分类,得到不同时间分辨率下和不同粒径下的单颗粒化学成分数据;利用质谱直接解析技术对颗粒物来源进行解析,判断颗粒物的来源。可同时检出单个颗粒的粒径和化学组成信息,同时能够在无需样品前处理条件下直接快速测样,实现高通量样品分析,并且可以实现来源解析。
本发明公开了一种去除废水中污染物的序批式化学反应器,包括反应器模块,包括反应池、设置于反应池内部的搅拌器,设置于反应池内壁的液位检测器及设置于反应池内部的排水器;药剂模块,包括药剂箱、与药剂箱相连的输料装置及深入所述反应池的药剂检测器,所述药剂检测器用于检测反应池内药剂的含量;在线检测模块,包括特征污染物在线检测仪,放置于反应池内,用于检测反应池内废水中的特征污染物浓度;智能控制模块,包括PLC控制器,分别与加药泵、药剂检测器、液位检测器和特征污染物在线检测仪连接,本发明采用智能化控制废水进水、加药、检测、排水与排泥过程,确保每周期排放的污水的特征污染物都能达到排放标准。
本发明涉及一种基于分段智能优选的谱图化学计量学解析方法,本发明采用所有样品谱图和化验分析数据并智能优选条件建立主模型的基础上,将建模所用的样品按照物性数据排序后根据性质分布特点分成若干段,每一段通过智能算法优选出最佳的谱图预处理方法及建模所用谱图区域等条件,从而在每一段内分别建立该指标的分模型,进而提高分析结果的准确性。另外还可以样品按照物性数据排序后根据性质分布特点,将种类或结构相似、性质相近的样品化为一类,并将该段范围内样品谱图和数据在智能优选预处理方法、建模区域等条件后,建立相应的分段模型;按性质分布特点进行分段后,可将种类或结构相似的样品划分为一类,在智能优选条件后建立单独的分模型,可有效解决现有快评分析方法物性变化范围较大时分析模型准确性不高的问题。
本发明提供了一种水微粒地球化学找矿方法及其应用,属于地质矿产勘查领域。本发明所述方法通过对地下水或地表水中的微粒采集,采用透射电子显微镜对微粒进行分析,利用微粒的种类、数量、形貌、粒度、元素含量及其比值、超微结构构造、微粒之间的组合关系及空间分布特征,寻找隐伏金属矿体。另外本发明所述方法还可以和其它地球物理和地球化学找矿方法结合,用水微粒特征验证其它找矿方法的异常来寻找隐伏矿体,提高准确性。本发明方法是一种新的、多学科交叉渗透的地下水微粒地球化学找矿方法,还可提高水地球化学找矿方法和其它找矿方法的有效性,简单易行,具有广泛的应用前景和很好的社会效益。
一种双修饰泡沫镍电极及其制备方法和采用该电极的电化学甲醛传感器模组。该泡沫镍电极为表面修饰了多孔金和过渡金属磷化物的泡沫镍电极,多孔金的修饰方法是先电沉积金锡合金后,再去除合金中的锡,过渡金属磷化物修饰是采用水热法。利用双修饰泡沫镍电极作为甲醛电化学传感器检测甲醛,具有更高的灵敏性稳定性和准确性,能够提高甲醛检测的精准度。
本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种碳纳米管/氧化亚铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极、电化学传感器及制备与应用。本发明采用导电银胶将碳纤维单丝和铜丝粘结,然后用毛细玻璃管封装,得到碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入氯金酸溶液中进行电沉积,得到金纳米颗粒/碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入到硝酸铜溶液中进行沉积,得到氧化铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极;将上述电极、对电极和参比电极插入到碳纳米管悬浮液中进行电沉积,得到碳纳米管/氧化亚铜/金纳米颗粒/碳纤维丝电极,该电极应用于制备电化学传感器,具有低检测限、高测试灵敏度、稳定性好、抗干扰能力强等特点。
本发明涉及教育信息化领域,涉及一种基于AR的书上化学实验方法,包括:由AR设备对化学书进行扫描识别确定化学实验内容并加载实验装置模型;在实验准备阶段,通过图像识别器材插图和药剂插图确定实验器材和实验药剂;在实验阶段由AR设备显示药剂混合场景,提示设置器材状态并通过图像识别实验器材卡片设置器材,依据实验器材设置和药剂混合场景显示实验现象场景,并根据错误实验现象给予分析和错误反馈。本发明还提出基于AR的书上化学实验系统。本发明能够通过图像识别准确生成实验场景、药剂以及对药品和实验器材的选择进而在AR设备中真实地模拟实验现象,并根据操作失误模拟相应错误现象并给予提示,使得学生从中获得更好的学习效果。
本实用新型公开一种生物化学活性细胞反应装置,包括固定装置和反应装置,所述固定装置包括细胞液分配器和固定架,所述细胞液分配器位于固定架的上方、并与固定架相固定,所述细胞液分配器包括横杆、电子输液环和有机玻璃滴管,所述电子输液环位于横杆的下方,所述有机玻璃滴管与细胞液分配器相固接,所述固定架内的两端设置有添加剂滴管,所述反应装置位于固定装置的内部,所述反应装置包括加热板、反应皿和探测器,所述反应皿固定在加热板上,所述反应皿设置有两个,所述探测器位于两个反应皿之间,所述探测器两端皆设置有探测信号棒;该生物化学活性细胞反应装置有利于观察细胞反应,具有检测方便、活性细胞反应彻底的优点。
本发明公开了一种危险化学品重大危险源辨识方法,包括:对危险化学品的生产、储存装置、设施或场所进行划分,以划分重大危险源辨识的独立单元;确定所述重大危险源辨识的独立单元的一类危险源指标参数和二类危险源指标参数;量化一类危险源指标参数和二类危险源指标参数;所述一类危险源指标参数包括化学物质危险性参数、过程工艺危险性参数以及后果严重程度参数;所述二类危险源指标参数为危险化学品所处的环境因素;将所确定的一类危险源指标参数、二类危险源指标参数输入至贝叶斯网络中,以完成重大危险源辨识工作。本方法将危险源所处的自然环境,社会因素、以及危险源所处的管理状态、设备状态及人员状态等进行了综合分析,更能反映危险源的实际环境,具有现实意义。
本发明公开一种金刚石机械热化学修整能量的模糊控制方法,包括:分析磨粒空间位置随机分布的砂轮形貌,提取特征数据作为砂轮参数,并确定金刚石机械热化学修整过程中的目标放电功率;确定金刚石机械热化学修整过程中的机床参数和电源参数初始值,并获取机床参数的控制边界;开发用于调节金刚石机械热化学修整能量的模糊控制器;通过实时追踪的脉冲放电波形特征化出放电电压和电流用于计算放电功率。若计算值与目标值误差不在预设范围内,则利用模糊控制器决策出新的机床参数和电源参数并进行调节,使放电功率满足控制要求。本发明借助模糊控制方法实现金刚石机械热化学修整能量的精准调节,以满足不同磨粒尺寸的金刚石砂轮出刃形貌在线控制需求。
本发明公开了一种基于荧光化学反应系统体外高通量筛查皮肤致敏原的方法,包括以下步骤:(一)荧光化学反应系统的制备;(二)致敏原筛选试验;(三)皮肤致敏性预测。该方法快速、简便、成本低、标准化程度高,适用范围广泛,可以对化学品、化妆品、植物提取物、化妆品原料等进行快速有效的检测和评估。
本发明公开了一种电化学沉积修饰的玻碳电极的制备方法,并将其应用于喜树碱的电化学检测。所述的制备方法包括采用葡萄糖溶液水热反应后煅烧的方法得到碳微球载体,而后将硝酸钴和硝酸镍、碳微球和尿素水热反应得到NiCo2O4/碳微球,并将NiCo2O4/碳微球材料修饰到玻碳电极的表面,得到NiCo2O4/碳微球修饰玻碳电极。采用微分脉冲伏安法检测喜树碱,线性范围宽,灵敏度高,电极可多次使用,操作方便。
本发明公开了一种海水H2O2检测仪器及检测方法,属于生物海水检测技术领域。一种海水H2O2检测仪器及检测方法,方法基于一种海水H2O2检测设备来实现,海水H2O2检测设备包括三角工作台,伸缩杆圆周外壁对称开设有两个出剂口,伸缩杆内部设有弹簧B,弹簧B下方紧密压合有密封球A,弹簧C右端紧密压合有密封球B,给药盒后侧设有化学药剂瓶,给药盒前侧上端设有管道,管道圆周外壁下侧呈前后结构连通有两个滴管,结构间的紧密配合,避免了现有的检测设备需要工作人员每次手动加入,且需要多次加入到不同的反应器皿对不同的量的显色情况进行对比,不仅工作效率低,且不能同时加入直接进行对比,时间上存在很大的误差,影响检测效果的情况。
本发明公开了一种基于敏感度的深度强化学习智能体攻击方法,包括步骤:1)将滑动窗口在输入图像上滑动;2)分析滑动窗口内的像素点对深度强化学习智能体输出的累积奖励的影响,并计算像素点的敏感度;3)根据像素点的敏感度和攻击成本,在输入图像上挑选最敏感的像素点,构造敏感点集合;4)对敏感点集合中的像素点,利用梯度进行攻击。本发明提出用敏感度衡量像素点对深度强化学习智能体输出的累积奖励的影响,同时考虑即时奖励和累积奖励对攻击的影响,从而构造有效的深度强化学习智能体攻击方法,从而深入研究深度强化学习智能体存在的安全漏洞。
本发明提供了一种化妆品中氢醌的快速检测试剂盒及其检测方法,所述试剂盒包括溶媒试剂及碱性试剂,配以反应瓶、吸管、取样勺等实验耗材;其中,所述溶媒试剂为纯化水或乙醇、甲醇、乙醚、二氯甲烷等有机溶剂的一种或几种;所述碱性试剂为碱离子溶液或固体碱,所述碱离子溶液为氢氧化钠、氢氧化钾、氢化钠及其水溶液的一种,所述碱性离子溶液的浓度优选为0.5~5%。本发明的快速检测方法主要是针对增白祛斑类化妆品中是否非法添加来氢醌化学成分的快速筛查,检测方法操作简单,方便,不需要精密或大型仪器,检测时间短,2~5分钟内即可完成检测,而且检测结果直观通过看颜色变化就可以进行判断,大大简化了检测的步骤。
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