BPA工业污水净化系统及净化方法,涉及污水净化技术领域。BPA工业污水净化系统,包括初级过滤罐、酸碱度调节罐、电化学去污装置及末端反馈装置;酸碱度调节罐包括罐体A、酸料罐、碱料罐及酸碱度传感器;电化学去污装置包括反应罐、双氧水添加罐和催化剂添加罐;末端反馈装置包括缓冲罐、污染物检测模块和冲洗装置。一种BPA工业污水净化方法,应用于BPA工业污水净化系统,方法如下:1,初级过滤;2,调节酸碱度;3,清除污染物;4,水质检测。本发明结构简单,稳定可靠,制造成本低,用于含BPA的工业废水的净化处理,可实现污水中的固体杂质过滤、重金属离子去除、BPA去除和PH值调节。
本发明公开了一种棉用阻燃剂,含有以下通式的化学结构式:;式中,R为烷基、甲苯基、异佛尔酮基、二苯基甲烷基、二环己基甲烷基中的一种或几种。相应地,本发明还公开了一种棉用阻燃剂的制备方法,包括:将3-二甲氧磷酰基丙酰胺加入反应器中,体系升温至指定温度;搅拌加入二异氰酸酯类化合物,保温1~6h;检测-NCO基团含量,当其达到理论值后,降至室温;加入N-甲基吡咯烷酮与水的混合物;迅速加入封端剂亚硫酸氢钠,控制体系温度,反应10~50min,制得棉用阻燃剂。本发明棉用阻燃剂,环保耐久,不释放甲醛,具有较强的阻燃性能,且又具有较强的反应性,可在整理过程中与棉纤维所含有的羟基反应,达到耐久阻燃的效果。
本发明提供了一种镍掺杂硫化铜纳米材料,所述镍掺杂硫化铜纳米材料的化学通式为Cu1-xNixS,其中,CuS为基质,Ni2+为掺杂离子,x的取值范围为0< x≤0.8,本发明提供的镍掺杂硫化铜纳米材料为多功能纳米材料,同时具有磁共振成像功能和光热治疗效果,可作为磁共振成像探针以及光热治疗试剂使用,是一种检测、治疗一体化的纳米材料。本发明还提供了一种镍掺杂硫化铜纳米材料的制备方法和应用。
本发明涉及生物化学领域,具体涉及一种胰岛素及其类似物O‑糖基化位点的鉴定方法。首先对胰岛素及其类似物进行弹性蛋白酶酶切,通过LC‑MS分析肽图谱,初步确定相应的糖基化肽段;然后对糖基化关键肽段进行Q‑TOF‑MS/MS分析,通过优化关键肽段的CID质谱碎裂能量,得到关键的带糖的碎片离子,从而更准确和简便的分析O糖基化位点。本发明在常规CID碎裂技术下即可实现复杂肽段的糖基化位点分析和确认,操作简单,准确度高,实用性强,经济,适用于所有带有CID碎裂技术的质谱仪,为糖基化类的翻译后修饰分析以及在蛋白质组学中的应用提供了一种新的思路。
本实用新型涉及一种便携式三电极结构,包括基底,基底上设有检测部和传导部,检测部包括第一检测层、第二检测层和第三检测层,第一检测层和第三检测层分别位于第二检测层的两侧边,传导部包括第一传导层、第二传导层和第三传导层,第一传导层的第一端部连接第一检测层,第二传导层的第一端部连接第二检测层,第三传导层的第一端部连接第三检测层,第一传导层的第二端部、第二传导层的第二端部和第三传导层的第二端部均延伸至基底的侧部,通过设计USB接口部,实现与USB标准接口紧密对接的目的,简化与电化学工作站之间的导路连接方式,将三电极集成设计在基底上,提高便携性,设计凸起围坝可以起到有效避免待测液溢出电极检测区域的作用。
本发明公开了一种遗传编码的光交联非天然氨基酸盐及其制备方法与应用,其包含一个双吖丙啶光交联基团、以及一个炔基富集基团。双吖丙啶基团受光照激活之后产生高活性的卡宾自由基,与周围分子发生交联形成共价键;炔基则可与含有叠氮的荧光团发生点击化学反应对光交联复合物进行荧光检测,或与含有叠氮的生物素发生点击化学反应,然后利用链霉亲和素琼脂糖(agarose)或磁珠实现对光交联复合物的亲和富集。本发明的优点有:可以用于完整的活细胞研究、位点特异掺入目的蛋白、降低检测和富集成本价格且提高效率。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料的回收方法,其包括以下步骤:1)将极片以密集的方式叠放在金属容器中并在表面盖一层金属箔,放入已升温到400至600℃的高温炉内高温烘烤5-50分钟后,粘接剂分解而失去粘接作用,负极粉料完全从集流体中自然脱落;浆料先低温烘干,再放入高温炉中烘烤一定时间;以及2)将高温烘烤后的混合物过筛,并回收合格的负极粉料。本发明方法通过对极片进行高温处理,使粘接剂分解而失去粘接作用,负极材料能完全从集流体上自然脱落,所回收得到的负极粉料经过筛分并检测证明其电化学性能与原材料相近,可直接投入生产。
本发明属于食品安全和标准品合成领域,公开了一种氘标记D3‑沙丁胺醇的合成方法。该方法水杨酸乙酯为原料,经傅克酰基化、溴化、叔丁胺化、还原四步反应生成氘标记D3‑沙丁胺醇。该方法操作简单,反应路线合理,处理方法简单,产品易于提纯,产品化学纯度在98%以上,同位素丰度在98%以上,可用于食品安全领域瘦肉精的残留检测。
一种应用于智能终端的主动式电容笔(100)及触控装置(1000),其中,主动式电容笔(100)包括导电笔头(11)、壳体笔身(12)、笔芯组件(13);笔芯组件(13)包括压力传感器(14)、微控制器(15)、充电接口(17)、电化学电容(18);导电笔头(11),检测与触摸屏接触时的触控信号,并发射微控制器(15)输出的反馈信号;压力传感器(14),检测导电笔头(11)的触摸压力;微控制器(15),接收并处理触控信号,产生同步的反馈信号;充电接口(17),与智能终端连接时,对主动式电容笔(100)充电;电化学电容(18),存储电量及为主动式电容笔(100)供电。上述主动式电容笔(100)将原有的锂电池、干电池调整为超级电容,超级电容体积小,主动式电容笔更细,有更好的使用体验,使用充电触点充电方便,充电时间短,利于整机的交互方式,也起到低碳环保的作用。
本发明公开了一种新型非水泥基无机人造石板材及其制备方法。本发明由无机微粉、乳液、无机颜料、骨料组成,所述组份经搅拌混合均匀,密封抽真空,当真空度达到一定值时,卸至模具中,在真空状态下振压成型大荒料,脱模硬化后经拉锯切割、打磨抛光及防护等工序处理后,在常温条件下制成的无机人造石饰面板材。所述非水泥基无机人造石板材的胶凝体系为无机微粉与乳液在共同作用形成的有一定胶凝性能的、以Al-O-Si键为主的三维网状大分子结构。本发明通过数据检测其板材结构稳定,不燃烧,耐老化,耐盐雾、盐碱、海水等多种化学介质的侵蚀,经抛光后具有树脂类人造石的外观及质感,具有良好的装饰效果,无毒环保,使用寿命长,能广泛应用于天然石及树脂型人造石涉及的各种室内外装饰装修工程。?
本发明提出一种细胞培养装置,包括细胞培养皿或细胞培养板,和具有三维微纳米结构的基底,基底由具有可塑性和化学惰性的高分子材料制成;基底与细胞培养皿或细胞培养板可拆卸式键合;本发明满足研究细胞和三维微纳米结构相互作用的要求,可用于研究细胞和三维微纳米结构界面相互作用。要求包括基底具有生物惰性,基底表面三维微纳米结构多样且可控;基底可用于细胞培养,即基底可消毒,消毒过程不会影响材料物理化学性质,基底具有浸泡稳定性,在实验过程中不会溶胀或降解,基底具有生物安全性;基底可用于细胞形态学表征,基底成分不影响相关细胞检测结果,可用于细胞黏附,增殖,迁移,分化等细胞检测。本发明还提供所述细胞培养装置的制备方法,工艺简单,过程温和,成本低廉,可以实现大规模批量生产。
本发明公开了聚集诱导发光化合物及其制备方法与应用,所述化合物为螺二芴的咔唑衍生物,由三苯乙烯衍生物与螺二芴母核连接构成;该结构中螺二芴基团的存在使得该化合物具有高的发光效率,具有垂直的单体形成的刚性结构,有利于改善分子光电性能,同时,咔唑基团是富电子基,对电子受体物质具有良好的检测效果。本发明还提供了上述化合物的制备方法及其应用,该化合物具有良好的电化学活性,可以通过电化学的方法聚合成膜,应用在溶液中检测硝基芳香爆炸物,荧光传感器或发光器件中,对螺二芴有机发光材料的进一步研究及开发具有重要的现实意义。
本发明涉及一种苯并噻唑2?乙腈类染料,其化学结构如下式(I)所示。本发明所述的苯并噻唑2?乙腈类染料是将4?(二苯胺)苯甲醛与苯并噻唑2?乙腈?2?乙腈反应得到。本发明所述的苯并噻唑2?乙腈类染料可以用来检测氰根离子。
本发明公开了一种通用两电极型修饰电极单元及其制备方法和应用。本发明通过光刻法制备导电电极材料基底,用聚二甲基硅氧烷基片作为贮液池,阴极和阳极分别使用电化学方法沉积惰性金属保护膜和还原氧化石墨烯进行修饰,得到的修饰电极单元。该修饰电极单元具有出色的电催化活性和稳定性,在检测过氧化氢和抗坏血酸等生物分子时具有很好的灵敏度和再现性,并可并联成电极组用于批量检测,或串联成隔离式双极电极应用于双极电化学发光等领域。
本发明提供了一种基于生物分子的金属有机框架材料及其制备方法与应用,所述金属有机框架材料的通式为{(X)a[Znb(L1)c(μd‑O)e(L2)f]}n,其中:X为抗衡离子,L1为第一配体,所述第一配体为嘌呤或嘌呤衍生物,L2为第二配体,所述第二配体为含氨基的羧酸。本发明采用对羧酸配体的功能性化学修饰,赋予配体发荧光的性质,为后续搭建的框架创造了更多结构与功能上的可能性;通过引入第二配体嘌呤或嘌呤衍生物,可实现对环境与生物样本的友好型;本发明报道的材料在合成方法上简单易操作,在结构上呈现有规律的孔道,在功能上可实现对甲醛的特异性与灵敏性检测。
本发明公开了一种纳米磁性微球和纳米磁性免疫微球及它们的制备方法(反相微乳液法)和应用,同时还涉及含有这种纳米磁性微球或纳米磁性免疫微球的药物组合物。所述的纳米微球其中以含有胺基的生物可降解的高分子材料化学交联形成高分子包裹层,包裹层内还包含纳米磁性材料,磁性微球的平均粒径大小在20~800nm。而纳米磁性免疫微球,其中以纳米磁性微球为核,表面连接有生物活性物质。所述纳米磁性微球的生成方法,是在反相微乳液中,通过加入纳米磁性材料和高分子物质和交联剂反应而成。本发明的纳米磁性免疫微球在细胞分离、固定化酶、蛋白质的分离、免疫检测、免疫诊断方面具有广泛的用途。
本发明公开了一种有机发光显示器蒸镀用掩膜的电铸制作方法,依次有以下步骤:芯模准备→芯模前处理→贴膜→曝光→显影→除油→水洗,其特征在于:还依次有以下后续步骤:活化/钝化→水洗→电铸掩膜→水洗→褪膜→剥膜→丝网粘接→成品检测→成品包装。本发明采用电铸技术可以制作厚度在0.05mm以下的OLED蒸镀用高精度掩膜,由于是基于应用电化学的电沉积原理,通过在芯模上电沉积某一金属或合金,因此掩膜板开孔均匀一致,孔壁光滑无毛刺,无侧向腐蚀,有利于发光材料完全转移到ITO表面,显著提高制品精度,开孔公差达到±0.005mm,幅面为370mm×470mm的掩膜板的孔间位置公差仅为±0.008mm。
本发明属于药物化学与核药学技术领域,公开了18F标记的EGFR正电子显像剂及其制备方法与应用。该18F标记的EGFR正电子显像剂具有式(II)所示结构,
本发明涉及一种激光晶体,该激光晶体为Yb3+离子掺杂的Ca(Gd,Y)AlO4混晶晶体,该晶体的化学式是CaGd1‑x‑yYxYbyAlO4,其中0<x<1,0<y<1。本发明提出一种激光晶体及其制备方法,检测结果显示,CaGd1‑x‑yYxYbyAlO4晶体具有较Yb:CaGdAlO4和Yb:CaYAlO4晶体更宽的吸收光谱以及更大的无序度。
本发明属于有机高分子光电材料技术领域,公开了一种基于炔酮中间体的共轭高分子聚合物及其多组分串联聚合制备方法与其应用。所述制备方法为:在Pd-Cu(I)共催化并加入缚酸剂的条件下,芳基二炔与芳基二酰氯发生偶联反应生成炔酮低聚物;然后原位加入亲核试剂,发生串联反应第二步生成具有共轭结构的聚合物;将反应完的聚合物溶液在不良溶剂中沉降并收集,干燥既得共轭高分子聚合物。本发明所述方法聚合反应条件温和,室温下即可高效进行;且聚合单体简单易得,聚合物产率高,分子量高,具有较高的立体选择性,原子经济性高,成模性较好。所得共轭高分子聚合物具有特殊的光电性能,在生物和化学荧光检测领域具有广泛运用。
本发明公开了一种二乙氧基硫代磷酸酯类有机磷农药半抗原及其制备方法。所述半抗原为二乙氧基硫代磷酰氯与带羧基的苯酚衍生物或氨基酸亲核取代后的产物。本发明针对一类有机磷农药的共有结构-二乙氧基硫代磷酸酯提供了一系列半抗原,所述半抗原在分子结构、立体化学和电子分布上与含二乙氧基硫代磷酸酯共有结构有机磷农药对应体相似,在二乙氧基硫代磷酰酯氧原子上分别引入了长短不同的带有羧基的苯酚衍生物手臂,便于连接载体蛋白,本发明为抗二乙氧基硫代磷酸酯类有机磷农药抗体制备和快速检测产品开发提供了技术基础。
本发明公开了一种聚集诱导发光化合物及其制备方法与应用。该化合物为芘的咔唑衍生物,芘基团的存在使得该化合物具有高的发光效率,而咔唑基团具有稳定的平面共轭刚性结构和优良的光电性能,有利于改善分子光电性能。该分子具有良好的光学性能,具有聚集诱导发光的特性,同时,咔唑基团是富电子基,对电子受体物质具有高效灵敏的检测效果。本发明的化合物具有电化学活性,可以通过电化学的方法聚合成膜得到薄膜材料,应用在TNT气氛的检测,荧光传感器或发光器件中,并且该薄膜材料具有循环使用的性能。
本发明公开了一种温控发光变化的金属超分子凝胶材料及其合成方法和应用。这种金属超分子材料,其结构式如通式(1)所示:式(1)中,R1为H、C(CH3)3、C9H19、CH2O(C2H4O)3CH3中的至少一种;R2为H、CH3中的至少一种;R3为C12H25、C18H37中的至少一种。同时也公开了这种金属超分子材料的合成方法。还公开了一种包括该金属超分子材料的凝胶材料,也公开了这种凝胶材料的制备方法。本发明还公开了这种的金属超分子凝胶材料的应用。本发明方法制备工艺简单,容易纯化,所得金属超分子凝胶材料具有对温度响应的特异性,随着温度的变化,表现出发光颜色的变化,适用于刺激响应温敏光变材料、化学生物检测、生物成像、防伪等领域。
本发明属于高分子材料的技术领域,公开了一种共轭聚嘧啶类化合物及多组分串联聚合制备该化合物的方法与应用。所述共轭聚嘧啶类化合物的结构为式Ⅰ或式Ⅱ;其中,x,y为2~200的整数,R1为相同或不同的有机基团。方法为:(1)以有机溶剂为介质,在催化剂的作用下,将二元炔基化合物进行炔基偶联反应,得到偶联反应产物;(2)将偶联反应产物、有机溶剂、盐酸胍和碳酸铯混合,反应,沉淀,静置,过滤,干燥,得到共轭聚嘧啶类化合物;反应气氛为大气氛围、氧气氛围或惰性气体氛围。本发明的工艺简单,聚合效率高;共轭聚嘧啶类化合物的热稳定性、可加工性好,同时具有特殊的光电性能,在生物和化学荧光检测领域的应用。
本发明提供了一种具有白藜芦醇分子印迹的自组装电极,该电极由ITO玻璃、硅氧烷单分子层和厚度为0.1~1ΜM的白藜芦醇分子印迹层按顺序覆盖构成,所述的硅氧烷单分子层以Γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷为硅烷化试剂通过自组装方法形成;所述的白藜芦醇分子印迹层通过热引发聚合形成的具有白藜芦醇印迹空间的聚合物;所述印迹层通过聚合物中的交联剂的烯键和Γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷中的烯键反应形成共价键与硅氧烷单分子层连接。本发明电极对白藜芦醇具有很好的识别选择性,可用于白藜芦醇的高灵敏度和高选择性的快速电化学检测。
本发明涉及一种空气消毒机的控制方法,空气消毒机包括给药单元、反应单元、排水送风单元、加水单元、加气单元和控制单元,反应单元包括反应容器,反应容器罐体设置有加热装置;加气单元包括气泵,排水送风单元包括风机和排水管路;所述控制方法包括如下步骤:开机后加水单元向反应容器抽送清水,使水位达到预定位置;检测水温,水温低于设定值时开启加热装置;水温达到设定值时给药单元向反应容器投加化学药剂;完成投药后,开启气泵和送风风机,维持持续运转;持续运转时间达到设定值,排水阀门打开排空反应废液;向反应容器抽送清水冲洗,完成冲洗后停机。采用本控制方法,实现了二氧化氯空气消毒机的自动控制;操作简单、方便、可靠性高。
本发明提供了一种具有pH响应的双模式成像探针,化学结构式如式(Ⅰ)所示:式中,X为-C(CH3)2-、-O-、-S-或-Se-,Y为F、Cl、Br或I,R1和R2分别独立地选自H原子、C1-18烷基或-SO3R5,R5为C1-18烷基或苄基,R3和R4分别独立地选自C1-18烷基或苄基。该探针在pH3.5~10.0时,其在激发光760nm、670nm下的荧光强度比随着pH的降低而逐渐增强;在760nm、680nm处的吸收强度比随着pH的降低而逐渐增强,760nm/680nm光声信号随着pH降低而逐渐增强,表现出明显的pH依赖的光声信号变化性;且pKa=6.2,很适合在荧光-光声的双模式下进行肿瘤pH的检测。本发明还提供了该探针的制备方法及应用。
本发明公开了一种核壳结构的纳米复合材料及其制备方法。材料以Fe3O4为核,Fe3O4核包裹有纳米聚苯乙烯层,纳米聚苯乙烯层外包裹有纳米银层。本发明的新型核壳结构的纳米复合材料Fe3O4@PS@Ag,具有优异的光学性质与磁学特性。可作为优异磁光催化剂,在单分子检测、生物诊断及治疗等方面存在应用潜力。本发明方法制备得到的核壳结构的纳米复合材料Fe3O4@PS@Ag粒径分布均匀,化学稳定性好。所选用的原料广泛易得,操作简单,易于大规模生产。
本发明公开了一种海洋真菌爪曲霉溴代缩酚环酸醚类化合物及其制备方法和应用。所述海洋真菌爪曲霉溴代缩酚环酸醚类化合物的化学结构式如下式(Ⅰ)所示:该化合物是通过将爪曲霉DLEP2008001接种于真菌培养基中静置发酵,发酵液经乙酸乙酯萃取,菌丝体由有机溶剂提取,合并后粗提物用有机溶剂进行硅胶柱梯度层析,经硅胶薄层层析检测,将含有目标物质的洗脱组分继续进行硅胶柱、凝胶柱层析和正相制备液相色谱分离纯化得到的。该化合物可抑制真菌白色假丝酵母、革兰氏阴性菌铜绿假单胞菌和革兰氏阳性菌耐甲氧基青霉素金黄色葡萄球菌,并杀死卤虫幼虫,具有作为抗真菌抗生素、抗细菌抗生素或杀虫剂的潜在用途。
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