本发明涉及电容器技术领域,具体为一种耐低温充电速度快高寿命电容器,包括以下制作工艺流程:S1,电容器主要原材料:阳极箔、阴极箔、电解纸、电解液、导箔、胶带、盖板、铝壳、华司、套管、垫片;S2,铝箔的腐化;S3,铝箔表面处理;S4,铝箔的切割;S5,引线的铆接;S6,电解纸的卷绕;S7,电解液的浸渍;S8,组合装配;充电、老化测试;参数检讨,通过磷酸处理后的两种箔箔面状态基本一致,孔洞分布均匀,其主要原因是磷酸在箔表面形成了一层化学转化膜,化学转化膜是指通过化学或电化学手段在金属表面获得的一层稳定的化合物膜层,由于磷酸预处理破坏了箔表面的初始表面结构,形成了状态均的表面,使电容器使用寿命和使用效果更好。
本发明公开了一种对抗样本生成方法、装置、终端及可读存储介质,所述方法包括:基于对抗样本生成策略确定本次采样对应的目标教师模型以及目标攻击算法,基于目标教师模型以及目标攻击算法进行强化学习,得到中间对抗样本,并基于所述中间对抗样本优化对抗样本生成策略,基于中间对抗样本确定参与学生模型训练的对抗样本,基于优化后的对抗样本生成策略进行迭代强化学习训练,直到检测到迭代停止条件,迭代强化学习训练结束。通过强化学习算法针对当前学生模型动态地找到攻击强度最大的一种或几种攻击算法以及对应的参数,进而高效生成包含难样本的对抗样本用来训练学生模型,在加速模型训练的同时,显著提升了模型面对攻击的鲁棒性。
本实用新型公开了一种除尘脱硫用旋流塔,包括塔体,所述塔体的顶部设置有出气口,且塔体的内侧安置有转轴,所述转轴的外侧上方设置有填料除雾层,且填料除雾层的下方安置有喷淋盘,所述喷淋盘的外壁两侧设置有集液槽,且集液槽与塔体的内壁之间为固定连接,所述喷淋盘的下方安置有旋流板,所述转轴的外壁下方设置有固定板。本实用新型中,通过螺栓与进气口构成可拆卸结构的连接架的作用,能够对第一检测探头及第二检测探头进行承载、安置操作,并且在第一检测探头及第二检测探头的相对分布作用下,使得其两者对经过进气口进入塔体内部的气体的感应检测效果优异,能够有效避免废气中不存在硫时,造成碱性化学物料投放而出现浪费的现象。
本发明属于分析化学领域,具体属于一种基于加权网络的大规模代谢组数据库构建方法。本发明首先建立加权相关性网络分析模型,之后提取出样本物种体内代谢物中的MS2模块,最后对样本物种MS2模块数据与标准品物种MS2模块进行相关性匹配。本发明建立了加权相关性网络分析模型,提取出样本物种体内代谢物中的MS2模块,并对样本物种MS2模块数据与标准品物种MS2模块进行相关性匹配,提取其关键信息后赋予统一编号重新存储于标准品物种代谢物二级图谱MS2数据库,同时可以在一次实验中快速得到样本物种体内代谢物的关键信息,能够精准的找到物种的组织特异特征或与疾病发展阶段高度关联的代谢物特征。
本发明属于生物化学工程技术领域,提供了一种(R)‑3‑羟基丁酸盐的制备方法,对PHB进行回流渗透后,采用固体碱催化剂进行碱性水解反应,加入碱后制得高光学纯度的(R)‑3‑羟基丁酸盐,光学纯度不低于97.89%,产率不低于94.5%,且生产周期短,在室温下即可进行水解反应,能耗低,另外,本发明的方法对生产设备与环境要求不高,生产成本低,同时,由于所用的化学原料是食品级或是分析纯,化学原料种类少,最大程度降低了重金属残留量高的风险,所采用的固体碱催化剂经过滤后可以重复使用。
本发明涉及一种端边协同的多无人机自主导航方法。包括:S1.采用卷积神经网络对无人机进行自主导航;S2.定量分析端到端时延对导航的影响;S3.通过空间金字塔池化方法,调整输入图像分辨率,降低计算时延;S4.定义单无人机导航优化问题、定义强化学习的状态空间、定义强化学习的动作空间、定义强化学习的奖励;S5.多无人机场景下,估算每台无人机将计算卸载到边缘服务器的概率;根据卸载概率,初步为每台无人机分配计算资源;定义无人机分得计算资源的上限和下限,保证公平性;调整计算资源分配方案,使每台无人机所获得的资源小于预先定义的上限;调整计算资源分配方案,使每台无人机所获得的资源大于预先定义的下限。本发明准确度更高,鲁棒性更强。
本发明涉及农林病虫绿色防控方法,根据监控装置分析病虫的情况,并采取防控措施进行防控;防控措施包括物理防治、化学防治及生物防治;其中,物理防治是在种植区内安装杀虫灯,在种植区内悬挂杀虫板,杀虫板为颜色板,杀虫板的两面均设置有粘胶层;在病虫危害的植物外套设透明杀虫罩;化学防治是采用改性杀虫剂对种植区进行喷洒操作,以杀灭病虫;生物防治是在种植区内安装诱捕瓶。本申请采用物理、化学和生物相结合的绿色防控方法,不仅大大减少了农药的使用量,有效降低了对环境的污染,且采用的透明杀虫罩能够为植物安全保护障屏,避免了农药的使用,对环境起到很好保护,还节能环保,更利于农林病虫绿色的防控。
本实用新型公开了一种基于二氧化钛纳米管阵列偶联纳米抗体的免疫传感器,所述传感器包括呈正方形的基片1,以及为基片1提供支撑的基座2,在所述基片1上设置有用于待捕获蛋白结合的呈圆形的检测区阵列井11,所述检测区阵列井11包括检测井111、阳性对照井112和阴性对照井113,所述检测井111由表面生长有呈阵列分布的二氧化钛纳米管3的钛片构成,所述二氧化钛纳米管3偶联有抗待捕获蛋白的纳米抗体4。本实用新型充分结合了二氧化钛纳米管阵列良好的吸附特性和光电化学性质,以及纳米抗体体积小、亲和力高的特性,实现了蛋白质抗原尤其是肿瘤标记物的联合检测和快速筛查。
本发明的目的在于提供一种吡罗昔康半抗原及其合成方法和应用,属于药物安全检测领域,其制备方法包括如下步骤:1)取糖精和溴乙酸乙酯混合反应制得中间产物1;2)将中间产物1与DMSO和MeONa混合并萃取之后得到中间产物2;3)将中间产物2与CH3I混合反应后制得中间产物3;4)将中间产物3与6‑氨基烟酸甲酯混合反应后制得中间产物4;5)将中间产物4加入试剂混溶反应之后,经提纯得到最终产物为吡罗昔康半抗原。免疫学检测方法具有灵敏度高、特异性强、样品前处理简单、检测时间短、稳定性强、不需要特殊设备和试剂、结果判断直观等优点,因而特别适合于广大基层检验人员以及大批量抗风湿类中成药中非法添加吡罗昔康化学药的快速检测。
本发明适用于医疗信息技术领域,提供了一种术中快速病理诊断的系统与方法,所述系统包括:样本制备模块、光学成像模块和数据分析模块;所述样本制备模块先从患者体内提取病变样本组织,再采用化学试剂固定病变样本组织,然后采用光透明剂对病变样本组织进行光透明处理,最后对病变样本组织进行荧光染色处理;所述光学成像模块先放置并固定荧光染色处理得到的病变样本组织,再采用功能型显微成像系统对进行荧光染色处理得到的病变样本组织进行光学扫描成像处理,得到病变样本组织的功能图和光学切片图;所述数据分析模块将所述功能图和光学切片图与现有病症数据库数据进行对比分析,生成诊断结果报告。本发明,制片速度块、且制片质量高。
本发明属于分析化学领域,涉及一种段塞流微萃取‑纸基电喷雾质谱(SFME‑PS‑MS)联用技术及其系统和应用。本发明的SFME‑PS‑MS技术首先采用毛细管对复杂基体样品中的痕量化合物进行快速萃取和富集,萃取后的萃取液滴加在纸上,待萃取溶剂挥干后,将纸靠近质谱入口,对纸施加直流高压电场,然后滴加喷雾溶剂到纸,目标化合物在电场和喷雾溶剂的作用下解吸电离并进入质谱分析。本发明发展了新型的微萃取与常压敞开质谱联用技术,实现了复杂生物和环境样品中痕量化合物的快速、灵敏、准确分析。
本发明公开一种可在线取样的水热体系烃源岩生烃热模拟实验装置,包括反应釜、热电偶、加热器、取样装置、反应溶液注入装置和控制实验装置温度、压力以及动作执行的控制器。本发明中反应釜内物质反应过程中,通过控制器控制各部件的动作执行,能对温度、压力进行恒定控制,满足反应动力学的要求;取样装置能够对反应后气体和溶液进行取样并进行分析,实现能够在实验过程中连续取样并在线分析的目的,实验精度和分析效率高;反应釜能够容纳较大体积的以便当反应中途取出少量样品时,不至于对整个反应体系的温度、压力及化学成分产生较大影响。
景观水体综合治理系统,包括浮游在景观水体上的生态浮岛,该生态浮岛包括漂浮在景观水体上的支架,以及设于支架上的水培箱、控制装置,以及分别与控制装置电连接的电源装置、行进装置、检测装置、投药装置,电源装置分别为控制装置、行进装置、检测装置、投药装置提供电力,行进装置用于推动支架在景观水体上巡航,检测装置用于检测景观水体的水质并与控制装置通信,投药装置在控制装置的控制下向景观水体内投放药剂。在生态浮岛的水培箱内培植可以抑制藻类和净化水质的水生植物,还可以根据检测装置反馈的景观水体的监控结果来控制投药装置投放药剂进行化学治理,而且通过生态浮岛在景观水体上巡航移动可以实现全方位的水体治理。
一种含镍废水处理回收设备,通过加药机构加入含有酸材料表面处理的酸性阳极氧化废液从而使处于络合态的金属镍离子游离出来,通过离子交换技术吸附保留在废水中的镍离子,通过水质检测仪检测处理后的污水,检验达标的污水进入回收池,检验未达标的污水通过第三水泵重新送入化学反应器中,重复上述步骤处理直至水质检测仪检测的污水水质达标,采用上述设备实现含镍废水回收的智能反馈控制。
本发明提供一种用于半导体抛光的纳米水性硅溶胶的制备方法。在无尘实验室中,向分析纯混合醇溶剂中加入分析纯催化剂和高纯水,搅拌均匀,配制溶液A;向溶液A中按时按量加入分析纯有机硅源,控制硅源加入量随着反应时间逐级递减;在25~45℃下搅拌反应5~15h,反应完成后加入高纯水,进行蒸发浓缩,得到高纯纳米水性硅溶胶。通过控制催化剂的加入量和混合醇的比例,控制硅溶胶在目标粒径±5nm的范围内生长;通过控制有机硅源的加入量逐级递减,使硅溶胶颗粒均匀稳定地生长,得到的水性硅溶胶性能稳定。根据半导体化学机械抛光液的需求,可调节成酸性或者碱性,具体为酸性2~4,碱性8~11,调节pH后,不会影响硅溶胶的稳定性。
本发明提出一种中药材的质量标准指纹图谱的建立方法,该方法通过对中药材提取的挥发油进行气相色谱-质谱分析,获取其总离子流色谱图(GC-MS TIC),再对GC-MS TIC图中各色谱峰进行结构分析,弄清各峰的化学成分,再依据该色谱图相对含量较高的成分和文献中公开的该药材已知的有效成分,确定该种中药材的主要有效成分作为其特征成分,每种成分选取一个特征离子,获取该特征离子的EIC质量色谱图,再将所获取的该中药材各特征成分的多个特征离子的EIC质量色谱建立在一张色谱图上,得到提取多离子重建色谱(EMIC)指纹图,即成为所述中药材的质量标准指纹图谱。在本发明的基础上可建立一种对中药材进行定量分析的评价指标和质量标准。
本实用新型公布一种新型空气净化装置,包括全部设置在机箱内部的风机、臭氧发生器、紫外灯、智能调节装置、甲醛检测装置以及臭氧检测装置,所述风机设置在机箱最下方、臭氧发生器设置在风机上方,紫外灯设置在臭氧发生器上方;所述机箱在风机对应处设有进风口,机箱顶部设有出风口;所述智能调节装置与紫外灯、臭氧发生器都为电连接,并控制紫外灯、臭氧发生器开关的功能;所述甲醛检测装置、臭氧检测装置分别使用化学探头感应室内空气甲醛浓度、臭氧浓度;本装置能够自动检测室内的臭氧、甲醛浓度,并自动控制臭氧发生器、紫外灯的运行时间从而达到使臭氧、甲醛浓度符合国家标准的要求,自动化高,体积小且简单高效。
本发明提供了一种培养瓶及其制备方法,该培养瓶包括瓶体、瓶盖、胶塞、液体培养基、吸附树脂、传感膜。其中,培养瓶瓶体为无色透明圆柱形塑料容器,内部为无菌环境,瓶内预分装有液体培养基,培养基中混悬有吸附树脂,培养瓶内置有混合气体,瓶体底部贴敷一层半透高分子传感膜,传感膜含有荧光指示剂及化学指示剂,本发明的培养瓶结构简单、使用方便,将仪器检测与人工目测合二为一,进行微生物培养时可在瓶外清晰观测微生物生长情况,也可通过仪器实现连续检测,提高了检测灵敏度,缩短了阳性检出时间。
本发明属于化学分析领域,尤其涉及一种印染污泥无机成分模拟物及其应用。本发明提供的印染污泥无机成分模拟物按照以下方法制备得到:a)、絮凝剂和钙化合物在溶剂中混合,得到pH值为6.5~7.5的混合液;所述絮凝剂包括聚合氯化铝或聚合硫酸铁;所述钙化合物包括氢氧化钙和/或氧化钙;b)、所述混合液进行固液分离和干燥,得到印染污泥无机成分模拟物。本发明以絮凝剂和钙化合物制备得到印染污泥无机成分模拟物,实验结果表明该模拟物与实际印染污泥无机成分的形貌一致,成分相近。因此,由该印染污泥无机成分模拟物、水和待分析有机成分组成的印染污泥模拟体系可用于分析研究某种有机物在印染污泥中的降解路径和降解产物。
公布了鉴定医用清洗液(剂)产品质量的质量控制物配方和制造方法。配方成份:人体、动物各类外周血细胞、蛋白质、葡萄糖、氯化钠、甲醇、甲醛、脂肪、天青、美蓝、伊红、醌类化合物、胆汁酸试剂及聚乙烯醇的混合物。制造方法:混合物定量涂布并固定于透明的硬质或软质载体表面并着色,载体表面包含了医疗行为中的使用后的手术器械、医疗设备、医学检验仪器可能沾染的各种同类污染物,制作成检验和判定医用清洗液(剂)的去污能力和去污速度的质量控制物。应用范围:制成的质量控制物,可用于医用清洗(剂)生产过程中、产品合格性及产品性能判定。对于清洗液(剂)产品的厂间、批间、瓶间的去污效果评定和质量监测,可快速和明确的清晰界线。使用方便:清洗液(剂)产品质量的质量控制物,体积小的固体,稳定,便于长期保存运输。主要成份用难以洗脱的染料着色。可肉眼清晰分辩、自动光电检测和化学方法检测;方便现场演示和大规模自动化检测。
本发明属于化妆品安全和化学品质谱检测领域,具体涉及化妆品安全风险物质高通量筛查质谱数据库的建立及应用,本发明依据超高效液相色谱‑四极杆飞行时间高分辨质谱联用仪(UPLC‑Q‑TOF)、SCIEX OS及Library View软件构建化妆品中安全风险物质高通量筛查质谱数据库,通过数据库中化合物的保留时间、母离子及碎片离子精确质量信息、同位素丰度比等对样品中的安全风险物质进行快速筛查和定性,为风险监测和隐患排查提供有效技术支撑;本发明构建数据库的最大优点在于能够用于对样品中未知物筛查时定性速度快、准确,可实现在没有标准品的情况下对样品中的多种类禁限用物质进行同时快速定性及定量检测,降低了检测成本,大大提高了检测速度和效率。
本实用新型公开了一种圆柱形铅酸电池,属于化学电池生产技术领域。一种圆柱形铅酸电池,包括柱形电池本体,所述柱形电池本体内部的顶端螺纹连接有螺纹安装板,所述螺纹安装板的顶部固定安装有电压检测器本体,所述螺纹安装板的内部开设有滑槽,所述滑槽的内部设置有电极柱;本实用新型通过电极柱、电压检测器本体、电压连接件、电极柱连接件和电池板组件的设置,当使用者需要对该电池的电压进行检测时,通过复位弹簧设置,可将电极柱连接件弹至电极柱与电压连接件之间,可使得电压检测器本体与内部电池进行连接,从而达到对该电池的电压进行检测的目的,整体流程仅需要通过按压推送杆即可,便于使用者对其进行操作。
本发明实施例公开了一种木霉属真菌挥发物的收集与鉴定方法,涉及木霉属真菌挥发物检测技术领域。本发明采用改进后的固相微萃取SPME富集木霉属真菌挥发物,然后采用气相色谱‑质谱GC‑MS检测木霉属真菌挥发物组分。解决了现有技术中由于木霉属真菌挥发物量少,收集难,以致于检测不到挥发物组分或检测到的挥发物组分种类甚少的问题。本发明快速准确地测定木霉属真菌挥发物真实的化学信息,为后续开展昆虫学实验提供全面可信的数据,有利于动态监测和防治地下害虫,同时为研究木霉属真菌与其它生物的互作关系提供理论基础。
一种基于催化转化的气体浓度量化系统及方法,所述系统包括载体气体源(1),质量流量控制器(2),目标气体生成源(3),三通阀(4),催化加热箱(5),以及二氧化碳气体分析仪(6);载体气体源(1)的输出端与质量流量控制器(2)的输入端连接,质量流量控制器(2)的输出端与目标气体生成源(3)的输入端连接,目标气体生成源(3)的输出端与三通阀(4)的入口(41)连接,三通阀(4)的第一出口(42)与二氧化碳气体分析仪(6)连接,三通阀的第二出口(43)与催化加热箱(5)的输入端连接,催化加热箱(5)的输出端与二氧化碳气体分析仪(6)连接。装置便于携带,操作简单可靠,该系统中催化剂催化效率可达99%以上;可以准确定量大部分挥发性有机物的浓度,满足大气化学、大气污染等领域对于不同挥发性有机物的标定需求。
本发明公开了一种高压电气设备加速腐蚀实验装置,包括:感应电流发生机构,感应电流发生机构包括用以模拟高压电气设备壳体的金属板试件和与金属板试件配合以产生感应电流的感应电芯;腐蚀测试机构,腐蚀测试机构包括用以安装待测试样的固定机构,待测试件与感应电芯相连、以检测待测试件在盐雾中的腐蚀速度。本发明所提供的高压电气设备加速腐蚀实验装置中,感应电芯与金属板试件配合能够产生感应电流。腐蚀测试机构包括通过固定机构安装待测试样,待测试件能够与感应电芯导通,使感应电流能够流过待测试件,进而使其能够在感应电流的作用下产生电化学腐蚀,从而检测待测试件在盐雾和感应电流共同作用下的腐蚀速度,提高检测的准确性。
本申请涉及犬传染性病毒微流控芯片试剂盒及其应用方法,每一PCR反应腔中容置内标试剂及至少一种犬传染性病毒检测试剂,且各PCR反应腔中的犬传染性病毒检测试剂的种类相异设置。所有的反应过程都在芯片腔室和管道中完成,防止了PCR产物或样本外泄的可能,大大降低核酸污染的可能性,能够一次同时检测多种犬传染性病毒,同时有效地防止假阴性结果的发生,且具有高度的特异性,可以达到单重实时荧光PCR检测敏感度;有利于快速地鉴定样本中的相关病原体,大大增加了检测项目通量,从加样到出结果在2小时内完成,节省了实验时间及成本,不存在样本或化学试剂泄露的可能性,对于操作人员或者环境的安全性大大加强。
本发明公开了一种氯噻酮的手性检测方法,采用如下步骤来实现:制备石墨烯,将石墨烯羧基化并修饰于玻碳电极,而后电化学修饰聚N‑乙酰‑L‑羟基脯氨酸,采用差分脉冲伏安法对氯噻酮异构体进行检测,扫描电位‑0.2至0.5V,结果显示,R‑氯噻酮具有较高的峰电流,S‑氯噻酮具有较低的峰电流。本发明所述的检测方法可以根据峰电流大小的不同,实现R‑氯噻酮和S‑氯噻酮的快速识别,检测方法简单,检测效率高。
本发明公开了一种直扩型热启动DNA聚合酶及其制备方法与应用。本发明公开的直扩型热启动DNA聚合酶是野生型Taq DNA聚合酶经缺失、定点突变、融合非特异性双链DNA结合蛋白结构域生物突变,并用化学修饰改造而成。本发明直扩型热启动DNA聚合酶可大幅提高DNA聚合酶稳定性,可耐受高浓度的荧光染料和各种抑制剂,可应用于各种来源、组成复杂样本的直接PCR或qPCR检测,使得PCR相关反应和检测更加便利。本发明还公开了一种qPCR反应试剂盒,检测特异性高、荧光信号强,适用于低含量粗提取核酸的快速定量检测,可应用于食品掺杂、微生物检测、转基因植物筛查。
本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于镍负载纳米氧化锌的检测甘油的无酶传感器及其制备方法与应用。制备方法为将纳米氧化锌材料分散液、全氟磺酸树脂溶液混合均匀得到复合溶液,然后涂覆在基底电极表面得到基于纳米锌的修饰工作电极,再将修饰工作电极放入镀液进行电沉积,然后涂覆全氟磺酸树脂溶液,将所得修饰后的工作电极与参比电极和对电极组成三电极体系,得到基于镍负载纳米氧化锌的甘油无酶传感器。本发明制备纳米氧化锌材料本发明所述的检测甘油的无酶传感器具有良好的电子传递性,能将反应产生的电子进行良好的转移,能实现甘油的检测,提高所述传感器的反应速度,抗干扰能力强,具有较宽的检测范围,较低的检测限。
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