本发明涉及纳米金修饰二氧化钛纳米管电极的应用:其可以通过光电化学方法测定各类实际水样化学需氧量值。该电极是钛片作为基底,把金属钛氧化成高度有序排列的二氧化钛纳米管,经煅烧后制备成二氧化钛纳米管电极,再通过电化学方法修饰纳米金,得到纳米金修饰二氧化钛纳米管电极。该电极通过光电协同催化能有效地降解各类有机污染物,背景电流低、使用寿命长,测量实际水样后能很快恢复;电极比表面积大,寿命长,催化活性高;牢固性好,耐高温,耐酸碱;光电催化测定化学需氧量过程的时间短,仅3~5分钟,不需要高温,不使用带来二次污染的氧化剂。此外,反应过程得到控制以及信号收集容易,响应快速,通过光电化学方法测定水样的化学需氧量值低达5MG/L。
一种水洗连续电镀线材的系统涉及水洗连续线材技术领域,解决了现有技术中死水清洗效果不佳;循环水的使用造成水资源的大大浪费,不利于节约能源的问题。该系统包括:盛放新鲜水的母槽;清洁待清洗线材的子槽,所述待清洗线材设置在所述子槽内;将所述母槽内的新鲜水加热并运送到所述子槽内的上液装置;将所述子槽内的使用过的水洗水运送到所述母槽内的回流装置,所述回流装置对使用过的水洗水经过进行检测并处理。本实用新型结构简单,造价低廉,可以有效保证清洗效果,同时节约大量水资源,吸收化学物质,具有一定的环保效益。
本实用新型提供了一种内置底物源的模拟大气复杂反应系统,反应条件可控制,可较好地模拟大气复杂体系中各种复杂的反应,与其他大型烟雾箱相比,易于运输,具有多功能易操作的特点,现有的烟雾箱未配备底物发生装置,使得烟雾的导入复杂,且造成了一定传输过程中的壁损失,本系统将底物生成室与反应室相连,极大的减少了传输过程中的损失、污染与浪费,有利于模拟反应的进行,装置灵活,简单有效,能耗低壁损失小,由于其封闭效果良好,可模拟多种复杂体系的化学反应过程,效果显著,且自带的采样装置可以充分收集反应室中的样品,后续与检测设备联用可以更好地探究各种反应进程,可广泛用于对大气研究方面的科研教学领域。
本实用新型涉及一种教学用实验视频实时观摩装置,在固定实验台的上部设有实验罩体,在实验罩体的后侧的外壁上设有LED液晶显示屏,在实验罩体的左、右、前、后侧的内壁上分别设有左侧高速摄像机、右侧高速摄像机、前侧高速摄像机和后侧高速摄像机,在实验罩体内安装有红外线温度传感器、气体检测仪探头和气压传感器。本实用新型采用封闭罩体的设计,在一定空间内可避免危险性,同时也可根据实验的要求进行环境的调整,通过高速摄像机,能够实时显示罩体内的情况变化,尤其是针对快速反应的化学实验,可通过记录的视频进行慢镜头回放,以获得更好的教学质量效果,能够提升实验对教学的有益性。
一种一体化微流控芯片,属于生物化学技术领域,其特征是:在一体化微流控芯片中均有桶形样品池、储油池,在样品池、储油池顶部均覆盖有盆形透气式滤芯;用于微滴生成的回形微流控通道,与储油池、样品池底部与微滴平铺腔室平滑连通;微流控通道出口与直通式微滴式平铺腔室入口密闭连通;微滴式平铺腔室出口与用于废液处理的微流控通道连接,用于废液处理的微流控通道有数个平滑连接的U型通道构成,用于废液处理的微流控通道另一端与废液池入口密闭连通。有益效果是:样本与油分别放入样品池、储油池后,透气式滤芯用于透气不透油,同时吸附芯片内液体挥发形成的气溶胶以及芯片外部的核酸物质,保障实验样品与环境不被污染,提高检测的准确度。
本发明公开了病理图片展示技术领域的一种病理图片三维重建的方法,包括以下步骤:S1:肿瘤标本固定;S2:肿瘤标本脱水;S3:肿瘤标本透明;S4:肿瘤标本浸蜡;S5:肿瘤标本包埋;S6:行线性生物标记;S7:行连续切片;S8:HE染色并制片;S9:免疫组织化学染色并制片;S10:分子生物学检测并制片;S11:显微镜观察;S12:合成三维图片;本发明在二维图片的基础上,行病理标本的连续切片及精准定位,使肿瘤离开躯体后,在病理空间上,通过二维图片的顺序性罗列,校对精准定位,最后实现多个断层图片的三维重建,病理图片的三维重建,使病理医生能尽可能地观察到更完整的肿瘤组织全貌,为患者及临床医生提供更完整和精准的病理报告。
本发明涉及微生物有效物组评价领域,具体地涉及一种应用代谢组学技术评价酵母培养物有效物组的方法,利用代谢组学的检测技术对酵母培养物有效物组进行解析,并将多变量降维的数学思路运用到挖掘有效物组的组成中,参照筛选解析的有效物组成分,采用化学单品模拟有效物组的构成关系进行配伍组合,再通过动物饲养试验对有效物组的功效进行验证。得出以下结论:酵母培养物有效物组作为日粮添加剂能显著提高肉仔鸡生长性能、免疫功能、以及抗氧化能力和屠宰性能。
一种基于Fe/Ga双金属有机骨架衍生的Ga掺杂beta‑Fe2O3纳米八面体敏感材料的乙醇气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由从下至上的Al2O3衬底、Pd金属叉指电极和涂覆在Pd金属叉指电极上的基于Fe/Ga双金属有机骨架衍生的Ga掺杂beta‑Fe2O3纳米敏感材料层组成。本发明将GA(III)掺杂到MIL‑53(Fe)有机骨架结构中,MOF初始粒径受到了影响,抑制了Fe2O3从beta相向alpha相的热转化,可以有效地利用beta‑Fe2O3本身的优异的化学敏感特性来提高气敏响应,对乙醇气体具有良好的检测性能同时具有工艺简单、器件体积小、适于大批量生产的优良效果。
一种以BiFeO3为敏感电极的CeO2基混成电位型丙酮(acetone)传感器、制备方法及其在大气环境和糖尿病酮症酸中毒中丙酮浓度检测中的应用。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、CeO2基板、Pt参考电极和BiFeO3敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在CeO2基板上表面的两端,CeO2基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明中采用新型的CeO2材料作为传感器的离子导电层,并使用高电化学催化活性的BiFeO3钙钛矿型氧化物材料作为敏感电极,通过改变基板种类来增大基底材料的离子电导率,达到提高传感器敏感特性的目的。
本发明的一种疏水性染料掺杂二氧化硅纳米粒子的制备方法属于发光纳米材料领域。首先用表面活性剂形成胶束,用于疏水性染料在反应溶液中的均匀分散,然后利用有机硅源的水解和缩合形成二氧化硅纳米粒子,溶有疏水染料的胶束参与二氧化硅纳米粒子的形成,最终得到疏水性染料掺杂二氧化硅纳米粒子。本发明的方法工艺简单成本低、掺杂效率高,避免了微乳液法使用有机溶剂带来的污染;强的相互作用有效防止后处理及存放过程中染料的泄漏;最终得到的发光粒子呈单分散性,粒径均匀,不同粒子之间染料掺杂量均一,化学稳定性和胶体稳定性好;在粒子表面进一步功能化后可用于生物检测、标记和生物传感器等各个领域。
本发明提供了一种基于十字花科植物的碳点的制备方法及应用,是将农业或生活中废弃的十字花科作物作为碳源,仅以水作为溶剂,在高温高压反应釜中进行液化,后行抽滤,收集抽滤液透析之后冻干,得到青色荧光碳点(CC‑CDs)。本发明的方法操作简单,不需要除水以外的任何化学试剂,可以快速处理大量的农业或生活中废弃的大白菜,实现了生物质废弃物的回收利用,且无毒无害符合环保理念。本发明的方法制备得到的碳点可以有效地用于水相中Fe3+含量的检测和细胞成像。
本发明为用于试管的无序上料装置,涉及医疗生化及化学实验室自动化装备技术领域,用以现有技术中的试管无序上料装置工作原理复杂,部件多,且部件与检测仪器之间运行不流畅,进而导致效率低、故障高的技术问题。该装置包括有以下部件,料斗用以归集呈第一放置状态的试管;上料机构用以提供可向一预设方向循环运动的上料轨迹,且上料机构可搭载由料斗归集的、呈第一放置状态的试管;变向机构布置在上料轨迹运动的路径上的一至高点位置,在至高点位置时,变向机构通过一变换动作将经过其、且呈第一放置状态的试管变换为呈第二放置状态的试管,以实现向下游工序输送呈瓶身为竖直姿态第二放置状态的试管。
本发明涉及一种新型抗肿瘤化合物人参皂苷Rg3衍生物及其制备,其特征在于:取人参采用水煎法提取,再用大孔树脂D101分离出人参总皂苷。然后将人参总皂苷加醇完全溶解后,加入强碱使二醇组皂苷分离,接着将其水解,再用氧化剂(高锰酸钾、重铬酸钠)将得到的水解物氧化,使C24氧化成羧基。将此物进行柱层析,薄层层析法跟踪检测,分离得到人参皂苷Rg3衍生物中间体,将此物与40%的碱溶液(包括氢氧化钠或氢氧化钾)作用,生成盐即得A3。其是将人参皂苷Rg3的结构进行化学修饰,突破关键技术水溶性,达到水溶性好、生物利用度高、抗癌活性强。本发明工艺简单易行,质量可控,重现性好,适于大生产。
一种基于分等级多孔SnO2/Zn2SnO4敏感电极的YSZ基混成电位C2H2传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器主要应用在电力工业领域油浸式变压器中的乙炔检测。该传感器结构依次由上表面带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、参考电极和敏感电极组成。其中,参考电极为长条状Pt,敏感电极为长条状分等级多孔SnO2/Zn2SnO4,两电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板的下表面与Al2O3陶瓷板用无机粘合剂粘连在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的SnO2/Zn2SnO4为敏感电极,采用水热法制备出均匀多孔球状的敏感材料,从而有效提升C2H2气敏性能。
本发明是一种病毒细菌消杀仪器及其制造方法,其中包括:(1)制造消灭病毒及细菌的仪器。(2)利用化学消毒法和物理消毒法两种方法消杀病毒和细菌。(3)该病毒细菌消杀仪可对呼吸机排出气体进行消毒也可用做其他有毒气体的消毒。(4)该发明建立一种对病毒细菌消杀仪的生物学检测方法。(5)该病毒细菌消杀仪是采用电脑自动化程序控制,性能稳定,使用安全。
本发明涉及医药技术领域,具体公开了一种免疫磁珠及其制备方法和应用,该免疫磁珠结构式为A‑CONH‑B或A‑COO‑B或A‑CO‑O‑CO‑B或A‑CO‑B。其中A代表核‑壳结构的磁珠,核为表面功能化的磁性纳米粒子,壳为二氧化硅或带有活泼基团的有机共价化合物或葡萄糖;B代表抗体,是CD45、CD31或CD14中的一种或两种以上任意组合。制备方法包括:1、共沉淀法制备磁性纳米粒子;2、制备表面修饰的磁性纳米粒子:3、COFs包覆磁性纳米粒子;4、化学交联制备免疫磁珠。本发明还提供了该免疫磁珠在CTC检测和分离中的应用。本发明公开的免疫磁珠粒径小、磁响应好、分散稳定性好,对CTC的分离快速、高效。
一种基于稳定氧化锆和ZnNb2O6为敏感电极的高灵敏乙醇传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域,其主要用于大气环境的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和NiNb2O6敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的ZnNb2O6为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极层的微观形貌,达到提高敏感特性的目的。
本发明提供了去除表面处理材料中硫酸根的方法,采用化学沉淀法或吸附法去除表面处理材料溶液中的硫酸根;加入絮凝剂;过滤沉淀和/或离心;所述的絮凝剂为有机高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂;所述的的絮凝剂为聚胺型絮凝剂、季铵型絮凝剂和/或丙烯酰胺的共聚物;去除率为100%,采用ICP发射光谱仪检测微粒含量小于5ppb,去除硫酸根后对产品及其他指标没有任何影响。
一种以La0.8Sr0.2CoO3为敏感电极的CeO2基混成电位型丙酮(acetone)传感器及制备方法,其主要用于大气环境和糖尿病的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、CeO2基板、Pt参考电极和La0.8Sr0.2CoO3敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在CeO2基板上表面的两端,CeO2基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以新型高电导率固体电解质材料CeO2作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的La0.8Sr0.2CoO3为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极层的微观形貌,达到提高敏感特性的目的。
一种主链含有卟啉结构的聚芳醚酮共聚物及其制备方法,属于高分子材料制备技术领域。通过二羟基四苯基卟啉、芳香族有机双酚与4,4′-二氟二苯甲酮进行亲核缩聚得到了可溶性的聚芳醚酮共聚物。由于卟啉具有显著的非线性光学效应、优良的热稳定性和化学稳定性,是人们深入研究的光限幅有机染料类分子的代表,因此将卟啉引入聚芳醚酮主链结构不但赋予了聚合物出色的三阶非线性光学效应和光限幅性能,而且较大程度地提高了聚合物的耐热性。流延法制备的含卟啉聚芳醚酮薄膜保持着较好的机械性能和荧光特性。本发明所制备的主链含有卟啉的聚芳醚酮共聚物有望应用于激光防护、非线性光学及荧光响应检测等领域。
本发明公开了一种基于半导体聚合物量子点显现潜在指纹并使其能长久无损保存的方法。该方法首次采用荧光聚合物量子点为荧光标记物,利用静电吸附或者亲疏水或者范德华作用,与遗留在客体上的潜在指纹的有机类物质结合。然后,在光引发条件下固化形成稳定的共价键三维网络结构,交联后的聚合物量子点不溶不熔,物理化学性能稳定,使其能永久保存。最后,通过紫外光激发,使其与基底颜色形成反差,显现出能清晰反映指纹纹线的荧光图案。该方法简便、快速、准确、无损、稳定且无毒环保。既保持了潜指纹显现高灵敏度,还解决了实际应用中证物难以长时间保持的问题,在指纹检测及长时间无损保存、防伪等领域都有巨大的应用前景。
本发明涉及心内科止血用压迫式止血设备技术领域,且公开了一种心内科止血用压迫式止血装置,包括第一壳体,所述第一壳体的内部滑动连接有第一连轴,所述第一连轴的顶端固定连接有第一按压块,所述第一连轴的底端固定连接有推板,所述推板的一端固定连接有齿条,所述齿条的外侧啮合有第一齿轮。该心内科止血用压迫式止血装置,通过第一壳体、第二壳体的连接,解决了现有的心内科止血用压迫式止血设备装置简单的问题,利用化学反应,使得设备可以进行吸热,从而对伤口进行冷敷,使得血液凝固速度加快,通过气压进行压迫,快速进行止血,大大的提高了设备的实用性,通过电极的检测,在医生进行压迫后能再次智能进行调节。
本发明公开了一种食源性化合物人参皂苷CK在抑制果蔬真菌方面的应用。人参皂苷CK来源于五加科人参属多年生草本植物,是二醇型人参皂苷在人体肠道内的主要代谢产物和最终吸收形式,具有多种生物活性。人参皂苷CK能够有效抑制灰葡萄孢菌和胶孢炭疽菌的菌丝生长,抑制率分别能达到85.19%和68.33%。同样,通过菌丝形态观察、细胞内容物泄漏、胞外pH值检测以及对受试菌种内部微观结构的观察,又深入研究了人参皂苷CK对真菌孢子的破坏作用。结果表明,人参皂苷CK能够在较低的剂量下就拥有对灰葡萄孢菌和胶孢炭疽菌良好的抑制效果,从而有潜力替代现有的化学杀菌剂,为开发新型食源性杀菌剂在抑制果蔬真菌感染方面的实际应用提供重要的理论参考。
本发明提供了一种有机硅负载磷钨酸的复合材料、制法及用其制苯甲醛的方法。所述的有机硅负载磷钨酸的复合材料(PW12/PMO)具有以下化学组成:H3PW12O40/(HO)3-n(SiO)nSi-C2H4-Si(OSi)n(OH)3-n;其具有有序介孔结构,平均孔径为5.8-6.9nm。经检测,有机硅负载磷钨酸的复合材料(PW12/PMO)中PW12的含量为8.9-15.7wt%。采用PW12作为活性组分;桥联有机硅烷试剂1, 2-双(三甲氧基硅基)乙烷-BTSE为有机硅前驱体;非离子表面活性剂P123作为模板剂,采用溶胶?凝胶共缩合技术设计制备一种具有有序介孔结构的基于磷钨酸的有机硅复合材料PW12/PMO,制备工艺简单。用其作为催化剂制苯甲醛,反应专属性好,苯甲醛选择性高,苯甲醛选择性高达99.9%,产品纯度高和反应过程清洁。
本发明的荧光磁性纳米复合物及其制备方法和应用属纳米材料领域。以单个磁性纳米粒子为核,核外逐层包覆聚电解质多层膜、磁性纳米粒子和聚电解质多层膜、半导体荧光纳米晶和聚电解质多层膜;所说的聚电解质多层膜是聚阳离子电解质和聚阴离子电解质相间包覆的1~30层。经吸附聚电解质—吸附磁性纳米粒子—吸附半导体荧光纳米晶的过程制备。吸附的磁性纳米粒子的数量是磁性纳米粒子核的10~100倍,荧光纳米晶的每次吸附量是前次的1~2倍。本发明方法简便,可实现荧光磁性纳米复合物的磁性质、荧光性质、尺寸及表面性质高度可控。既可用于多色荧光检测,又可实现产品的分离、定向和富集,适用于生物化学、分子生物学、临床医学等领域。
本发明的半导体表面增强拉曼散射的金刚石基底及其制备方法,属于拉曼散射信号增强的技术领域。金刚石基底的结构在硅片或金刚石的衬底表面生长有掺杂硼、氮、硫、磷、硫氮或磷氮等的金刚石膜。采用化学气相沉积方法在衬底上沉积掺杂金刚石膜;制得的掺杂金刚石膜还可以进行表面功能化处理,获得表面氢终止或氧终止的掺杂金刚石膜,以提高增强因子。本发明首次以金刚石材料作为一种新的半导体SERS基底,具有高灵敏度、稳定性、可重复性、以及具有良好生物兼容性;增强因子可达到102‑105,并可用于多种不同的探针分子检测。
一种基于In2O3‑碳点复合物的室温NO2传感器及其制备方法,属于半导体金属氧化物气体传感器技术领域。由外表面带有2个彼此分立且环形金电极的Al2O3陶瓷管、均匀地涂覆在环形金电极和Al2O3陶瓷管外表面的In2O3‑碳点复合物敏感材料薄膜组成。本发明利用碳点的气体吸附能力和屏蔽效应及其与In2O3之间的协同作用,从而增加了被检测气体的表面化学反应以及形成了In2O3和碳点之间的电荷转移,进而有效地提高了传感器对于NO2的敏感特性,且将传感器的响应提高了5倍;同时具有器件工艺简单、体积小、适于大批量生产的优良效果。
一种高度水分散性的荧光功能化有机粘土的制备方法,属于荧光功能化纳米材料的制备技术领域。它是以有机粘土为结构基础,通过调节其骨架组成,然后采用后嫁接法将聚集诱导发光分子通过共价键连接到有机粘土中,从而得到具有较强荧光的无机有机杂化材料。该方法适用于各类含有反应性基团的聚集诱导发光分子及金属氯化盐。该类材料在水中可形成均匀、透明、稳定的纳米胶体溶液,固体荧光量子效率达到35%。通过调变有机粘土的结构组成以及修饰的聚集诱导发光分子的量及种类,实现复合材料发光强度和颜色的改变,使材料在生物医学、化学检测等领域具有良好的应用。
本发明属于化学合成方法,具体涉及杂多蓝微米管的制备方法及其应用。本发明将不饱和KEGGIN系列杂多酸盐溶解在水中,调节此原料液的PH值,将溶液置于水浴中加热;再进行还原;冷却等制得杂多蓝微米管材料。所合成的微米管,比表面积较大,其对外界环境(温度、光、湿度、气体氛围)等因素的改变非常敏感,利用管体本身对外界环境变化的响应,可把该微米管做成传感器,用来检测氨气和挥发性有机胺在空气中的含量;可以原位合成贵金属的纳微米粒子。本发明能够消除微米管材料合成过程中对模板的要求,降低合成成本,充分利用杂多蓝优异的特性制备出一种具有很好应用价值的微米管材料。
一种基于YSZ和MNb2O6(M : Cd, Co, Zn,Mn和Ni)敏感电极的混成电位型低ppm级丙酮传感器及制备方法,其主要用于糖尿病的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和MNb2O6敏感电极组成;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的MNb2O6复合氧化物材料为敏感电极分别构筑五种传感器件,通过对比对丙酮的响应值大小,获得具有更高敏感性能的器件。
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