本发明公开了一种水质化学需氧量恒温检测装置,包括通风柜和设于通风柜内部的反应室,通风柜的内壁上设有隔热层,反应室用于放置反应试剂和测试水样,所述反应室的外部设有半导体加热丝,内底部的中心设有温度传感器,半导体加热丝和温度传感器均与控制器电连接。本发明的水质化学需氧量恒温检测装置,控制器与半导体加热丝和温度传感器相连接,用于恒定反应室温度;本发明结构简单,设计合理,使用灵活、方便,能保持装置内部温度恒定在设定目标温度,保证水质氨氮检测的可靠性与稳定性。
本实用新型涉及化学技术领域,且公开了一种试验室化学废液酸碱度自动检测并分流储存装置,包括底板,所述底板的底部固定连接有螺纹管,所述螺纹管的内壁活动连接有螺杆,所述螺杆的一端固定连接有万向轮,所述底板的顶部固定连接有弹簧套管,所述弹簧套管的内壁固定连接有弹簧。该试验室化学废液酸碱度自动检测并分流储存装置,达到了该废液酸碱度自动检测并分流储存装置防护效果好的目的,从而解决了一般废液酸碱度自动检测并分流储存装置防护效果不好的问题,有效的提高了该废液酸碱度自动检测并分流储存装置的工作效率,同时也提高了人们的工作效率,进一步满足了人们的使用需求,给人们的工作带来了便利。
本发明提供了一种可人机共存的无化学耗材的主动消杀设备的检测方法及检测系统。检测方法包括:步骤A,将主动消杀设备放置于试验舱内,开机运行第一时间后,执行:步骤A1,在主动消杀设备的消杀因子输出通道上进行副产物浓度测量;步骤A2,收集主动消杀设备输出的消杀因子获得消杀因子液体,将消杀因子液体进行急性吸入毒性实验和/或皮肤刺激实验和/或急性眼刺激实验。在洁净密闭的试验舱进行测试,能够减少外界环境的干扰,提高测试准确性;该检测方法不但检测副产物浓度,还检测与人体直接作用的主动消杀设备输出的消杀因子对人体的危害,能够全面准确地对无化学耗材的主动消杀设备的人机共存性优劣进行评估,使主动消杀设备更安全可靠。
本发明公开了一种用于黄曲霉毒素B1检测的电化学免疫传感器的制备及使用方法,包括:电化学免疫传感器的制备和电化学免疫传感器用于黄曲霉毒素B1的检测,所述制备方案是:制备纳米金溶液,制备活化的玻碳电极,制备氧化石墨烯/硫堇/纳米金复合材料,制备修饰的玻碳电极,牛血清蛋白封闭非特异性位点,制备检测底液。实现了黄曲霉毒素B1的快速、准确、低成本的检测。
本发明涉及化学实验用装置技术领域,具体涉及一种化学实验用pH值检测装置,包括pH采集模块、信号调理模块、A/D转换模块、微处理器、无线通信模块、显示模块和电源模块,pH采集模块将采集的信号传输给信号调理模块,信号调理模块对传输过来的信号进行调理后传输给A/D转换模块,A/D转换模块对传输过来的信号进行模数转换后传输给微处理器,显示模块与微处理器连接用于显示采集的pH值,无线通信模块与微处理器连接用于数据的无线传输,电源模块为装置提供电源。本装置结构简单,价格低廉,便于了该发明的推广运用,具有很好的实用性。能够快速的对溶液进行pH值检测,从而完成化学实验,提高了教学质量。
本发明公开一种检测尿路病原菌16SrRNA的电化学生物芯片及其技术应用,涉及生物医学、电化学检测和单分子自组装领域。该芯片包括构建在芯片表面上的单分子自组装层,芯片表面具有芯片微孔;所述芯片微孔中分别固定有捕获探针和检测探针,所述捕获探针上捕获有病原菌16S?rRNA靶分子;所述检测探针形成16S?rRNA分子探针识别层。其有益效果在于:采用纳米金与单壁碳纳米管纳米复合物标记检测探针,利用生物素与亲和素高度专一和生物稳定性,用来连接探针和纳米复合粒子;细菌具有简单、迅速、检测成本低、灵敏度高的优点,为指导临床合理用药提供了强、有力的支持。
本发明提供了一种化学振荡指纹图谱检测黄芪片的方法,它包括如下步骤:(1)供试品溶液制备:取待测样品,粉碎过筛,干燥,加水溶液和H2SO4溶液搅拌15~25min,即得;(2)采集指纹图谱:取MnSO4和丙酮,加入步骤1)的供试品溶液中,搅拌条件下再滴加KBrO3溶液,同时用二电极体系测试混合溶液,记录电化学指纹图谱。本发明化学振荡指纹图谱检测黄芪片的方法,采用BrO3‑‑Mn2+‑H+‑丙酮振荡体系进行黄芪片检测无需进行复杂的前处理,便可获得特征信息,是一种准确、简便、低成本的鉴别方法,具有良好的应用前景。
本实用新型提供了一种化学检测用侧向层析试纸,包括依次设置在底板上的检测反应条件准备区、检测显色区和吸水区,所述的检测反应条件准备区为负载有反应试剂的定性滤纸、定量滤纸、玻璃纤维素膜、吸水纸或者聚酯纤维素膜试纸,所述的检测显色区为定性滤纸、定量滤纸、玻璃纤维素膜、吸水纸或者聚酯纤维素膜,所述的吸水区为吸水纸。试纸显色均匀,解决了现有检测方法中多种反应试剂在一张纸上不能共存的问题,打破原有化学检测试纸的局限性,检测结果更加可靠。
本发明提供了一种革兰氏阴性细菌的电化学检测方法,包括以下步骤:(1)将细菌悬液滴加在电化学传感器的工作电极表面并孵育;(2)将Pt/Ni@GO纳米片滴加至(1)处理后的工作电极表面并孵育;(3)将电化学传感器的工作电极、参比电极和对电极连接到电化学工作站上,用磷酸缓冲液作为反应基底液,进行i‑t曲线测定;电化学传感器的工作电极固定有特异性抗体。还提供了用于该检测方法的电化学传感器及其制备方法,能够在无酶且不适用二抗的情况下对革兰氏阴性细菌进行快速、灵敏的广谱检测。
本发明提供了一种快速检测有机化学品生物降解性的方法,采用的菌源来自于污水处理厂的二级出水。将无机盐培养基、接种液、有机化学品受试物按一定比例加入带塞BOD瓶中,以受试物中的有机碳为唯一碳源,在14~50天的测试周期内进行微生物生长代谢。测试过程中,以固定的时间间隔取样,进行溶解氧(DO)、pH和总有机碳(TOC)测定,同时采用高效液相色谱(HPLC)快速准确检测降解过程中有机物及代谢产物浓度的变化。本方法以高效液相色谱法(HPLC)直接测定待测有机化学品及代谢产物浓度的变化,从而直接计算出其降解率,同时结合降解过程中BOD瓶中的溶解氧,pH和TOC的变化间接反映待测有机化学品的生物降解性的好坏。此方法操作简单,多个参数的测试评价相结合,测定结果快速准确。
本实用新型公开了一种离子色谱用化学检测集成模块,包括壳体,所述壳体内设有分离柱、抑制器和电导池,还包括快装接头I、快装接头II、航空插头I和航空插头II,所述快装接头I、快装接头II、航空插头I和航空插头II均采用面板式安装在壳体的板面上;所述快装接头II与分离柱的入口端相连,作为被测介质入口端;所述快装接头I与抑制器的出口端相连,作为被测介质出口端;所述航空插头I作为离子色谱用化学检测集成模块的电力传递端口,所述航空插头II作为航空插头II的信号传递端口。本实用新型集分离、抑制和电导检测一体,结构简单且拆装简便的小型化化学检测模块,主要用于离子色谱仪化学系统。
本发明公开了基于H2O2‑鲁米诺的化学发光体系以及磷酸三苯酯的检测方法,解决了现有技术中仍无TPHP的有效检测手段的技术问题。基于H2O2‑鲁米诺的化学发光体系,包括第一组分和第二组分,其中,所述第一组分包括紫外光照射后的第一混合液,所述第一混合液包括H2O2和待测物溶液;所述第二组分包括第二混合液,所述第二混合液包括鲁米诺和缓冲液;其中,所述待测物能够减弱化学发光信号。本发明通过紫外光对H2O2进行氧化,有效促进了·OH的生成,加快了待测物(如TPHP)与·OH的反应,快速消耗了体系中的活性氧自由基,进而使得参与鲁米诺化学发光的活性氧自由基减少,从而使得鲁米诺阴离子氧化分解生成的3‑APA*减少,最终使化学发光体系呈现较大的发光抑制效果。
本发明公开了一种三聚氰胺的定量检测试剂盒。本发明提供了一种三聚氰胺定量检测试剂盒,包括如下8种组分:校准品、质控品、异硫氰酸荧光素标记的三聚氰胺抗体溶液、碱性磷酸酶标记的三聚氰胺抗体溶液、样本稀释液、磁分离试剂、清洗液、底物溶液;本发明所采用的检测方法是磁珠分离化学发光免疫检测,酶标记技术,磁分离技术和化学发光技术相结合,其操作方便、简单,反应条件温和,发光值稳定且受外界条件影响较小。相比于现有检测方法,本发明具有样本处理过程简单,检测成本低,检测快速,测试结果准确、重复性好等优点。
本实用新型涉及一种检测装置,尤其涉及一种化学实验用安全型镁条燃烧物检测装置。本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、十分安全、成本低的化学实验用安全型镁条燃烧物检测装置。为了解决上述技术问题,本实用新型提供了这样一种化学实验用安全型镁条燃烧物检测装置,包括有电机、左轴承座、丝杆、螺母、右轴承座、坩埚钳、电磁铁Ⅰ、滑轨、连杆、弹簧、电磁铁Ⅱ、电动推杆Ⅱ、玻璃棒、玻璃瓶、反应槽、酒精灯、放置板、石棉网、气缸Ⅱ、支杆、气缸Ⅰ和支架;支架内的顶部从左到右依次设有电机、左轴承座和右轴承座,左轴承座与右轴承座之间设有丝杆。本实用新型达到了结构简单、十分安全、成本低的效果。
本发明公开了一种甲状腺球蛋白的定量检测试剂盒。本发明提供了一种甲状腺球蛋白定量检测试剂盒,包括异硫氰酸荧光素标记的甲状腺球蛋白单克隆抗体溶液、碱性磷酸酶标记的甲状腺球蛋白单克隆抗体溶液和磁分离试剂;本发明所采用的检测方法是磁微粒分离化学发光免疫检测,酶标记技术,磁分离技术和化学发光技术相结合,其操作方便、简单,反应条件温和,发光值稳定且受外界条件影响较小。相比于现有检测方法,本发明具有样本处理过程简单,检测成本低,检测快速,测试结果准确、重复性好等优点。
本发明公开了一种高精度便携式电化学检测前端,解决了现有电化学检测器结构复杂、抗干扰性和稳定性差,且检测精度低等问题。该高精度便携式电化学检测前端,其特征在于,包括正向电压跟随电路,基于正向电压跟随电路的RE电极和CE电极,电流电压转换电路,基于电流电压转换电路的WE电极,以及与电流电压转换电路输出端连接的三环对顶交叉负反馈放大器。本发明电路简单,电路的稳定性和抗干扰性强,功耗低,且测试精度高。因此,适合推广应用。
一种用于检测葡萄糖的氧化铜化学修饰电极的制备方法。该方法主要的步骤是:按铜离子与尿素3:2的摩尔比,将铜盐溶液缓慢地滴加入尿素溶液中,生成高配位数的铜离子络合物;再放入到水热反应釜中,进行水热反应,制备出氧化铜前驱体;将前驱体在高温下分解为米粒状氧化铜;再与Nafion溶液匹配,获得米粒状氧化铜修饰液;最后滴涂到固体电极表面,获得米粒状氧化铜化学修饰电极。其操作简单,避免使用模板剂和强碱,能获得具有米粒状独特结构的氧化铜。制备得到的化学修饰电极对葡萄糖具有良好的电化学响应能力:低的检出限(0.000075mM)、宽的检测范围(0.001‑2.361mM)和高的灵敏度(2.376mA·mM‑1·cm‑2)。
一种双酚A检测的电化学探针及其制备方法,主要通过制备氮硫掺杂石墨烯量子点和纳米金颗粒修饰裸玻碳电极,再引入适配体构建生物电化学传感器。由纳米金颗粒的Au‑S键固定适配体,氮硫掺杂石墨烯量子点进一步放大传感器电流响应,提高电子的传导能力,并保持适配体的活性。本发明提供了一种针对双酚A灵敏检测的化学探针制备方法,可通过微分脉冲极谱法检测出双酚A的实际浓度。使用这种电化学探针应用于双酚A检测时,具有高效、灵敏、简便、快速和抗干扰等优点。
本实用新型提供一种智能化学锚栓检测装置,包括中央处理器、无线传输组件、压力控制组件、液压泵组件和拍照组件;所述无线传输组件与所述中央处理器相连;所述液压泵组件与所述中央处理器相连;所述压力控制组件与所述中央处理器相连;所述拍照组件与所述中央处理器相连。本实用新型提出的一种智能化学锚栓检测装置,利用充电式的电动液压泵进行自动加压和自动复位,设计由无线终端进行检测数据的自动保存以及对检测作业的图像拍摄,可以免去传统检测方式手动记录数据的繁琐,而电动液压泵能大大减轻作业人员的工作强度,提高工作效率。
本发明涉及运动目标检测检测技术,特别是深度逆强化学习的无人机航拍视频中的目标检测方法,其特征是:至少包括如下步骤:步骤1、建立深度逆强化学习模型;步骤2、模型策略迭代与算法实现;步骤3、模型关键参数选取与优化;步骤4、输出运动小目标检测结果。它提供一种能解决复杂任务、奖励回报延迟的深度逆强化学习的无人机航拍视频中的目标跟踪方法。
本实用新型涉及化学检测技术领域,具体是涉及一种化学污染检测用污染物收集装置,包括有储液箱、采样机构、气泵和排气阀;储液箱摆放在工位上,储液箱上设置有进水口和第一气孔,第一气孔的水平位置要高于进水口,工作状态下第一气孔的工作方向竖直向上且第一气孔所在的面为顶面;采样机构固定安装在储液箱上,采样机构的一端位于所需采集的化学污染液中,采样机构的另一端固定安装在进水口上,工作状态下采样机构将储液箱内部与化学检测用污染液连通,非工作状态下,采样机构处于密封状态;排气阀固定安装在储液箱上,气泵与的工作端可拆卸的安装在排气阀上,本设备解决了人工采样过程中化学污染物可能会对人体造成危害的问题。
本发明公开了一种基于微型等离子体的手持式化学挥发物检测仪,包括进样系统、微等离子体源、为等离子体源提供放电的电源系统、等离子体发射光谱检测系统和检测光谱数据处理系统,进样系统的工作气出口与微等离子体源的工作气进口连接,检测系统的发射光采集端与微等离子体源的发射光出口对应设置,数据处理系统的信号输入端与检测系统的信号输出端连接,所述等离子体源为脉冲微型等离子体源,所述电源系统为脉冲放电电源系统,输出工作电压不小于100V,所述进样系统、微等离子体源、脉冲放电电源系统和检测系统集成为一体。本发明的手持式化学挥发物检测仪体积小,具有结构简单、操作简便、VOCs检测限可低至ppb级等特点。
本发明属于lncRNA检测技术领域,具体涉及一种三维石墨烯/银纳米粒子复合纳米标记材料和lncRNA分子的电化学传感检测方法。利用该三维石墨烯/银纳米粒子复合纳米标记材料,本发明的lncRNA分子的电化学传感检测方法,包括如下步骤:在上述复合纳米标记材料表面修饰巯基化的捕获探针;将三维石墨烯/银纳米粒子/捕获探针纳米标记材料与四种发夹型探针的溶液和待检测溶液混合,震荡孵育;将得到的溶液离心分离后即得纳米标记探针分子;将纳米标记探针分子负载到MEA上,进行电化学测试,根据电化学响应检测lncRNA。与现有的lncRNA检测方法相比,本发明在特异性分子识别、选择性、检测限、精密度、生物相容性和低毒性等方面更具优势,在肺癌检测中具有很好的应用潜力。
本实用新型公开了一种用于检测化学试剂的混合装置,包括混合罐,其特征在于:所述混合罐的上端设置有转动机构,所述转动机构的下端外表面中部固定连接有搅拌机构,所述搅拌机构位于混合罐的内部。本实用新型所述的一种用于检测化学试剂的混合装置,通过设置的转动机构,可对混合罐进行封闭,同时可带动搅拌机构的工作,转动机构中,限位圈的设置可使得整体转动机构与混合罐活动连接,便于人们操作,该一种用于检测化学试剂的混合装置,通过设置的搅拌机构使得化学试剂的混合程度更好,且操作相对便捷,搅拌机构中,短混合玻璃棍与长混合玻璃棍的长度不同,可使得混合罐内部的化学试剂在混合时更为均匀快速。
本发明公开了一种化学实验专用的液体温度检测组合装置,包括套管、连接杆与液体温度检测探头;所述连接杆安装在所述套管的内部;所述液体温度检测探头安装在所述连接杆的下部;所述套管的上部设置有连接柱;所述连接柱的上部安装有探头移动位置调节盘;所述探头移动位置调节盘的上部设置有开关;所述探头移动位置调节盘上设置有刻度和数字;所述连接柱上设置有基准线;所述套管的一个侧面上设置有数字显示屏;所述数字显示屏的下方设置有语音提示器。本发明对于液体温度检测速度快,精度高,温度检测探头能够及时回复原位,避免探头因长时间浸泡在化学药品中而造成的损害。
本发明公开了一种基于深度强化学习的合成孔径共相检测方法,包括:合成孔径成像探测模块负责采集或者模拟多个子孔径的共相图像,为深度强化学习网络提供学习环境和状态;深度强化学习网络模块主要由环境、状态、奖赏和动作组成。在强化学习过程中,Agent选择一个动作用于环境,环境接受该动作后状态发生变化,同时产生一个强化信号(奖或惩)反馈给Agent,Agent根据强化信号和环境当前状态再选择下一个动作,选择的原则是使受到正强化(奖)的概率增大,最终实现合成孔径的共相检测。该方法不需要采集大量的样本数据进行训练,而是通过实时在线学习的方式建立输入与输出之间的映射关系,有利于深度强化学习网络共相检测方法的实际应用。
本发明公开了一种基于磁棒法的单人份化学发光免疫检测方法及系统,该方法利用磁棒吸取磁珠加入到试剂内进行反应或清洗,传统的化学发光免疫检测方法则利用磁吸试剂管侧壁,再用取液针自底部吸走液体,与后者相比,本发明的方法携带污染少,清洗彻底,清洗次数少。本发明的方法还采用一定频率持续震荡混合的方式进行反应,有利于磁微粒一直处于均匀悬浮状态,使抗原、抗体分子之间的反应自由、畅通,结合充分,缩短样本检测时间,提高检测灵敏度。本发明的方法和检测系统适用于单人份化学发光免疫检测,避免了目前100人份检测存在的试剂变质、灵敏度降低、资源浪费和不适用于基层医疗机构的问题。
一种快速检测过氧化氢的电化学传感器制备方法,包括如下步骤:(1)玻碳电极的预处理:(2)合成制备Mn2CoO4/Ni‑CS材料;(3)制备复合电极:将Mn2CoO4/Ni‑CS材料修饰在已经预处理好的玻碳电极表面;将纳米金溶液修饰在其表面,组合形成AuNP/Mn2CoO4/Ni‑CS复合材料玻碳电极;再取以PBS缓冲液作溶剂形成的辣根过氧化物酶溶液修饰其上,构建成HRP/AuNP/Mn2CoO4/Ni‑CS复合材料玻碳电极。本发明还公开了一种快速检测过氧化氢的电化学传感器应用方法。本发明所述的自组装传感器无须添加其他试剂,灵敏度高,检测速度快,且制作工艺简单、使用条件温和,无高温高压等苛刻要求,有利于工业使用。
本发明公开了基于PMS‑鲁米诺的化学发光体系以及磷酸三苯酯的检测方法,解决了现有技术中仍无TPHP的有效检测手段的技术问题。基于PMS‑鲁米诺的化学发光体系,包括第一组分和第二组分,其中,所述第一组分包括紫外光照射后的第一混合液,所述第一混合液包括PMS和待测物溶液;所述第二组分包括第二混合液,所述第二混合液包括鲁米诺和缓冲液;其中,所述待测物能够减弱化学发光信号。本发明采用PMS,在生成·OH的同时还生成了SO4·‑,提升了活性氧自由基的种类;通过紫外光对PMS进行氧化,有效促进了·OH和SO4·‑的生成,加速消耗了体系中的活性氧自由基,进而使得参与鲁米诺化学发光的活性氧自由基减少,最终使化学发光体系呈现较大的发光抑制效果。
本发明提出了一种基于强化学习优化XSS检测模型防御对抗攻击的方法,以用于提升基于人工智能的检测模型防御对抗攻击的能力。该方法主要构建了基于强化学习的XSS对抗攻击模型和检测‑对抗交替训练模型。通过基于强化学习的XSS对抗攻击模型挖掘检测模型的对抗样本,将每一轮新挖掘的对抗样本标记为恶意样本之后,对检测模型进行重新训练,从而提高检测模型防御对抗攻击的能力。
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