本发明公开了一种采用X射线荧光光谱仪快速测定萤石中氟化钙含量的方法,准确称取1.5000—2.2000g萤石试样及萤石试样质量3.0‑3.3倍的荧光专用混合熔剂,混合均匀后置于黄‑铂金坩埚中,加入脱模剂溴化锂8滴,于高频自动熔样机中,按照预设的自动熔样程序进行熔片,制成用于分析的玻璃片,将熔融制备好的试样片放入波长色散型X射线荧光光谱仪中,选定工作参数,采用氟的Kα线作为分析谱线,由仪器测量,自动计算出试样中氟化钙的含量。本发明方法克服了试样的粒度效应和矿物效应,同时方法操作简便、耗时短、无化学试剂废液带来的污染、分析范围宽、准确度高、重现性好,适用于各类萤石成分的测定,尤其是碳酸钙、硫酸钙含量较高的萤石原矿中氟化钙的测定。
本发明提供一种测试钢铁材料在低温下氢扩散系数的装置及方法,属于金属材料性能测试技术领域。本发明装置包括电化学分析仪、数显恒温水浴锅、直流稳压稳流电源、电化学氢渗透充氢槽和电化学氢渗透扩氢槽、饱和甘汞电极、计算机、辅助铂丝电极、温度计、待测试钢铁材料试样。本发明所提供的装置及方法可测试低温下不同温度氢扩散系数,测试温度范围为20~70℃,测试温度精确到±1℃。本发明具有设备简单、成本低、操作方便、测试结果准确的特点。
本实用新型公开了一种尿检试纸箱,包括箱体、底板和干燥箱,所述箱体内设有上下贯穿的试纸腔,箱体左右侧壁均一次成型有支撑脚,支撑脚均为‘L’字型结构,支撑脚的横板上均开设有螺丝孔,箱体下端面在其开口左右侧均开设有滑槽;所述底板上端面左右侧均固定连接有支撑滑竿,支撑滑竿分别滑动连接在两个滑槽内,底板前侧中心处固定连接有挡板,两支撑滑竿后侧壁均螺纹连接有螺纹挡栓;所述干燥箱设有两个且分别固设在箱体的前后侧壁中间位置,箱体前后侧壁在对应干燥箱位置均开设有若干通气孔,本实用新型结构简单,实用可靠,可有效保护内部的干化学试纸,出纸稳定可靠。
本发明公开了一种运动体液智能在线检用布料编织方法,其特征在于包括步骤:取高弹性的单丝纤维束、复丝纤维束、纱线或者以上组合纤维束;将所述纤维束中的两根或多根纤维编织或加捻成一级条,再将每两个或者多个一级条编织或加捻成二级条,直至编织或加捻成N级条以形成立体结构的纤维条,或者反向逐段使所述纤维束内呈间隔孔隙分布变化的纤维条;将所述纤维条外部用高弹性的所述单丝纤维束、复丝纤维束、纱线或者以上组合纤维束包缠成为一根线。本发明本发明制备控制线时无需其他改性试剂、表面活性剂等助剂,制备方法非常简单,无须化学处理,本发明制备的控制线耐用性好,与传统管状产品相比,能够耐受一定的压力、弯折、振动等情况下而不影响功能的发挥。
本发明涉及一种转肽酶生化检验试剂底物的制备方法,属于化学合成的技术领域,制备方法以5‑氨基‑2‑硝基苯甲酸与化合物A邻苯二甲酰‑L‑谷氨酸酐为起始原料,具体包括以下步骤:步骤(1):5‑氨基‑2‑硝基苯甲酸与化合物A邻苯二甲酰‑L‑谷氨酸酐在酸性溶剂中反应合成中间体B;步骤(2):在溶剂中,将所述中间体B和水合肼进行如下所示的反应,在离子交换树脂作用下铵根化得到化合物Glupa‑C,本发明的制备方法对γ‑谷氨酰‑3‑羧基‑4‑硝基苯胺单铵盐的制备工艺、反应条件和方法进行了改进和优化,使得产品的产率和纯度得到大幅度提高,且制备工艺简便安全,易于放大,适合于工业生产。
本发明公开了一种基于球载的大气边界层NO2垂直探测系统,属于大气污染监测领域,包括高空数据采集与调理模块、高空数传模块、探空气球装置、陆地数传模块、陆地数据分析模块;高空数据采集与调理模块包括NO2电化学传感器、参比电化学传感器、低温漂信号放大与滤波电路、温湿度传感器、GPS模块、DSP主控板、电源模块;高空数传模块包括无线串口透传模块;探空气球装置包括气象探空气球;陆地数传模块包括无线串口透传模块、USB转串口模块;陆地数据分析模块包括LabVIEW2015平台、Origin8平台,本发明相比传统NO2探测设备突出了小型便携,可实现对大气边界层NO2的高精度垂直测量,能保障高空复杂环境下探测结果的稳定性与可靠性,具备广阔发展前景。
本发明属于化学分析领域,尤其涉及一种测定厌氧反应器中氨浓度的方法,该方法包括以下步骤:a)从厌氧反应器中取待测溶液,记录待测溶液的体积;b)将所述待测溶液的pH值调节至≤3.5,得到酸性溶液;c)调节所述酸性溶液的pH值至8.5~9,得到第一碱性溶液,记录溶液的pH值和体积;d)使用已知浓度的碱液调节所述第一碱性溶液的pH值至9.5~10,得到第二碱性溶液,记录碱液的用量、溶液的pH值和体积;e)按照式(I)计算待测溶液的氨浓度。实验结果表明:本发明所得到的氨浓度与纳氏法所测得的氨浓度的最大相对误差为6.91%,最小为3.23%,这说明本发明可媲美气纳氏法,方法可靠,准确度高。
本发明公开了一种混检筛选高产菌株的方法,所述混检筛选方法包括,菌悬液经过诱变后加入菌种适宜浓度抗性物质,混合均匀后置于含培养基的容器中振荡培养,通过判断生长参数挑选适宜的菌群,选择菌群分离单菌落获得高产的纯化菌种。所述菌悬液为单细胞或单孢子菌悬液;所述诱变包括物理诱变、化学诱变、生物诱变的方法;所述抗性物质指能够杀死或抑制生产菌株的物质;所述适宜浓度指能够杀死或抑制生产菌株的浓度;所述菌群指生长参数满足筛选要求的菌体培养液,此方法提高菌种筛选效率,从而提高菌株目标产物的产量。本发明的方法适用于不同菌株或不同目的产物的菌种筛选。
本实用新型提供了一种窄体检修盖隔热垫,窄体检修隔热垫由四层材料复合构成,最上层为酚醛树脂棉层,第二层为EVA层,第三层无纺布层,第四层为铝箔层。本实用新型利用EVA层具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性,酚醛树脂棉的较高的机械强度、良好的绝缘性,耐热、耐腐蚀的特性,无纺布防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃等特性,结合铝箔的可塑性、耐高温、耐油性,将以上各个材料通过热压成型,可以更好的达到隔热和隔音的效果,使其隔热性和隔音性效果提升50%,将之安置于窄体检修处,有效地提高了汽车内整体的肃静性和降低车内的温度;符合欧盟RoHS环保无毒标准和CCC中国强制性认证,值得推广使用。
本发明公开了一种面向植物叶片的多样化图形检索的自适应的鲁棒CMVM特征降维与抽取方法,从图像流形特征抽取和选择层面展开研究,采用的约束最大差异投影(CMVM)半监督流形降维方法既有保持正类局域“子概念”区分性的能力,又有强化正反类别即“概念”的区分性的能力。本发明提出去除噪声点方法和CMVM强化正类局域保持算法以保持“子概念”的可区分性;提出线性近似法来解决CMVM样本外点学习问题;提出设计多样化检索的“有序”层次最大间隔相关性评价函数来进行CMVM流形参数的选择和图像本征维数的估计;本发明也提出从CMVM特征中挖掘区分正类类内“子概念”的最大差异本征特征方法,以此进行聚类多样化学习,提高了植物图像检索的多样性。
本发明涉及化学分析技术领域,公开了一种溶解‑熔融法制样‑X射线荧光光谱法测定钛铁中钛、硅、锰、磷、铝、铜含量的方法。该方法包括:(1)将钛铁试样置于铂黄坩埚中,加入硝酸溶液加热溶解,停止加热并冷却3~8分钟;(2)向溶解试样中加入过氧化氢溶液进行氧化反应,将反应产物加热进行蒸发,然后将铂黄坩埚内表面试样刮起;(3)向干燥试样中加入无水四硼酸锂,加入硝酸锂溶液和饱和溴化铵溶液,然后将混合试样置于熔融炉熔化并将熔融试样制备成玻璃片;(4)用X射线荧光光谱仪测定熔融试样中钛、硅、锰、磷、铝、铜元素的含量。该方法采用非公安部门管制剧毒、易制爆化学试剂,分析速度快,其准确性与化学分析媲美等优点。
本实用新型公开了一种金相检验用的工具箱,包括箱体、箱盖、拉杆、滑轮以及设置在箱体内的功能区,所述箱体呈顶部开口状,所述箱体顶部连接箱盖,所述箱体底部固定有拉杆和滑轮;所述功能区包括第一功能区、第二功能区、第三功能区和第四功能区,所述第一功能区内设置有蓄电池和照明灯,所述第二功能区内设置有金相仪盒、图像采集装置盒和物镜盒,所述第三功能区内设置有抛光机盒、砂纸盒和研磨剂盒,所述第四功能区内设置有棉花盒、镊子盒、手套盒和化学试剂盒。本实用新型的优点在于,该工具箱方便检验人员对该工具箱的运输,减轻检验人员的劳动强度,同时能够有效的防止各类仪器和工具丢失,能够为现场提供外部照明,方便现场检验。
本发明公开了一种大气成分垂直分布探测的多轴差分吸收光谱方法与装置,是设置多个望远镜,从地面不同俯仰角度观测太空,探测和收集经过大气散射的太阳光,望远镜镜筒进行表面处理染黑减少杂散光,散射的太阳光经过望远镜中的透镜、滤光片后会聚到光纤的端头,多个望远镜筒尾端的光纤合束后将多束太阳散射光导入成像光谱仪的入射狭缝,光谱仪对太阳散射光进行色散后聚集在面阵成像CCD探测器的光敏面上,光谱信号经A/D转换后输入计算机进行光谱数据分析和处理。可应用于大气化学研究,为大气化学模型提供输入数据以及模型验证;可应用于校验了卫星大气成分的探测结果。
本发明公开了一种含铁原料、高炉渣中钛含量的测定方法,所述的钛含量的测定方法包括钛标准工作样溶液的制取、工作曲线的绘制、母液的制备、钛含量的测定。采用上述技术方案,是在GB6730.22的基础上,通过大量实验,对该标准规定的方法进行改进,结合现有样品处理办法,研究出准确、快速的钛含量的分析、测定方法,经过试验验证,取得满意效果,测定结果准确、稳定,步骤简化,提高了化学成分分析的工作效率。
本发明提供一种纵向弛豫速率测量系统及利用该系统的测量方法,所述系统包括泵浦光单元、共聚焦显微收集单元、位移单元、微波辐射单元、静磁场单元、含有氮‑空位色心的金刚石探针以及计算机操纵处理单元。所述利用该系统的测量方法,包括:S1.将第一生物分子通过生物化学反应方式连接到水凝胶上;S2.清洗S1操作后的水凝胶,再将带有不同自旋标记的第二、第三生物分子滴加到所述水凝胶上进行反应,之后充分清洗,得到第一生物分子与第二、第三生物分子的相互作用待测样品;S3.对所述待测样品进行纵向弛豫速率测量。利用该系统可以实现对生物分子相互作用的测量,具有信号稳定、信噪比高,能同时对多通道生物样品检测等优点。
本发明公开了一种测定钢锭氢含量的制样方法,属于化学成分分析与制样方法技术领域。该方法按以下步骤具体进行:准备保温桶;制备冷却介质;准备氢取样管;取样;氢样冷却、待检测。优点是步骤衔接有序,该方法得到的钢锭氢含量测定结果精确,客户据此数据可以做出准确的判断,使得钢锭的氢含量≤2.0ppm,完全能够满足钢锭安全使用要求,避免出现不必要的氢热处理(氢退火),降低能源消耗,避免不必要的生产成本,消除钢锭所制作成的部件存在潜在的危害。
本发明公开了一种近红外光谱快速测定短程硝化反硝化中无机盐氮浓度的方法,利用短程硝化反硝化实验装置进行处理实验,利用化学分析方法测定反应周期水样中氨氮与亚硝酸盐氮的浓度值;采用校正集样品近红外光谱并对光谱进行预处理后建立校正模型,模型建模方法为间隔偏最小二乘法(iPLS),通过iPLS对氨氮和亚硝酸盐氮的特征波段进行选择,在优选出的波长区间内运用PLS回归,可以获得精度较高的近红外光谱检测模型,所建模型对氨氮、亚硝酸盐氮校正时的相关系数较高。对未知浓度值的污水水样测定其近红外光谱数据并进行数据预处理后,代入校正模型,可直接得到未知污水水样中氨氮和亚硝酸盐氮的浓度值。
本发明公开了一种基于量子点的生物传感器制备及癌细胞摄取监测方法。具体包括以下步骤:a)将量子点进行特异性靶向修饰;b)将上述处理后的量子点以化学成键的方式掺杂在水凝胶前驱体溶液中;c)利用模具制作基于量子点的水凝胶生物传感器。特异性靶向修饰量子点的荧光强度在癌细胞摄取的不同阶段(吸附、“内吞”)变化速率不同且每个阶段均线性度良好,因此可以实时监测并区分癌细胞摄取过程的不同阶段;同时制作的水凝胶生物传感器机械性能良好,能够适应拉伸、弯曲、挤压等复杂环境下的监测;此外,该方法还可以通过对量子点进行不同靶向修饰,实现对不同细胞及其他生化指标的分析与检测。
本发明公开了一种户外水质在线监测集成系统及其监测方法,属于水质在线监测技术领域。本发明的一种户外水质在线监测集成系统及其监测方法,包括外机,所述外机顶部的支架上固定有太阳能发电机构,外机内部通过导线或数据线连接有蓄电池,所述太阳能发电机构和蓄电池通过导线连接,以解决户外长距离送电高成本的问题,并减少蓄电池更换次数,节省人力物力;所述外机内部由上至下依次为化学反应箱、试剂箱和电极箱,通过在化学反应箱内设置多路阀集成模块,所述多路阀集成模块通过试剂定量环与泵阀集成模块相联通,进而提高检测效率与精度,集成化成程度较高,并能实现智能自动化测量。
本发明公开了一种大气颗粒物水溶性重金属快速测量系统和方法,大气颗粒物通过水溶解,经过液体喷射装置射流到工作电极表面,在工作电极表面沉积,最后利用X射线进行探测,获得大气颗粒物水溶性重金属的X射线荧光光谱,通过计算软件对大气颗粒物中的水溶性重金属成分进行定性和定量分析。三电极电化学系统与X射线荧光光谱技术相结合,提高了水溶性重金属定性和定量测量的灵敏度,实现了对大气中水溶性重金属的多组分同时测量,为大气颗粒物中低浓度的重金属元素的检测提供了一种快速、简便的测量手段。
本发明公开了一种空气环境监测服务系统,包括污染源区域探测层、信息传递层、数据处理层和应用层,以实现对空气污染源排放自动监控、空气质量监控及空气净化质量过程监控的智能监控信息服务系统;污染源区域探测层检测气体污染物的物理、化学指标;信息传递层包括传感器网络、无线网络和有线网络于一体的高速、可靠的数据传输网络,是实现对空气污染物的探测数据处理及网络管理;数据处理层由数据处理器、后台服务平台搭建组成;应用层信息及模块应用子层,提供自定义模块单元、环境模型计算、身份认证、分析统计;本发明相比现有技术具有以下优点:准确及时的对空气环境污染物的环在线探测,解决空气环境信息的过程化、高密度、精细化、快速化采集的问题。
本发明公开了一种红外线吸收法测定超低碳中包覆盖剂中碳含量的方法,通过红外线吸收法先构线性关系,然后根据待测样品检测,得到待测试样碳含量,与现有技术相比,本发明实现了测定超低碳中包覆盖剂中碳含量测定的技术突破,采用红外线测定超低碳中包覆盖剂化学成分,该方法具有分析速度快、精密度高和准确度好的优点,适用于炼钢用超低碳中包覆盖剂碳含量的准确测定。
本发明公开了一种基于荧光纳米材料的喷墨打印和计算机辅助表征的衬底表面探测方法,其特征是:基于纳米材料在微液滴中的组装行为及其在溶剂干燥后的堆积形貌与衬底表面的物理和化学特性之间的相关性,利用荧光纳米材料在图像采集和计算机分析中的优势,通过按需式喷墨打印工艺打印单层和多层荧光点阵,然后通过CCD获取荧光照片并经过计算机处理和分析获得喷墨打印稳定性参数、荧光点直径的样本标准偏差和纳米材料自组装模式的特征参数,利用这些特征参数实现对生产工艺过程中衬底的表面感知,应用于探测衬底类型及衬底表面均匀性、以及检测图层间的对位。
本发明提供一种气体遥测系统及方法,涉及气体检测技术领域,包括:全景成像单元,用于获取被测区域内的可视化全景图像,并对可视化全景图像进行区域划分,得到多个全景图像子区域;检测单元,用于扫描得到每个全景图像子区域的气体浓度分布信息;控制单元,用于判断分析每个全景图像子区域的气体浓度分布信息,根据预设的气体浓度阈值确定气体泄漏点,并生成预警指令和定点成像指令;根据气体泄漏点,确定与全景相机的图像对应关系;定点成像单元,根据定点成像指令,对气体浓度达到阈值的全景图像子区域进行高清拍摄。本发明通过全景相机、高清相机、检测单元的协同工作,解决现有技术中化学气体检测方式单一的问题,提升可视化监测范围和效率。
本发明属于冶炼技术领域,具体涉及一种测定阳极炉内SO2、CO含量的装置及冶炼控制方法,气体取样器抽取阳极炉内的烟气,并将烟气通过伴热管输送,烟气经过两次除水除尘得到标准样气,气体分析仪用来对标准样气中的SO2含量和CO含量进行检测,并公开了利用该装置的阳极炉冶炼控制方法。通过分析仪测定氧化阶段的SO2含量和还原阶段的CO含量来判断氧化终点和还原终点,避免了人为原因导致的阳极铜化学成分超标,以及人工取样过程中造成的低空污染和安全隐患。
本发明涉及医学及生物化学技术领域,具体来说是一种测定α?L?岩藻糖苷酶的试剂盒。现有技术检测α?L?岩藻糖苷酶的方法存在检测成本较高、操作复杂耗时长、只可以定性或者半定量检测等缺陷。本发明提供一种测定α?L?岩藻糖苷酶的试剂盒,能够解决上述问题。本发明的技术方案为采用以下的试剂盒试剂组分配方:2?羟基丙烷?1, 2, 3?三羧酸30~90?mmol/L、氯化钠60~100?mmol/L、叠氮钠0.1~0.6?g/L、EDTA?12~26?mmol/L、2?氯?4?硝基苯?α?L?岩藻糖苷18~72?mmol/L、溶剂为纯化水。本发明提供的试剂盒产生特异性的水解对应产物,试剂以及产物无毒无害,反应快速且灵敏,检测更准确,速度快,无污染;可直接在各类生化分析仪上进行检测,操作方法简单方便,无需投资昂贵设备,节省检测成本。
本发明公开了一种室内环境污染监测及净化处理装置系统。包括主控制处理器、GPS定位单元、非生物污染检测单元、生物及微生物污染检测单元、交互单元、显示单元、净化单元、存储单元、计时单元、驱动单元和供电单元。本发明通过非生物污染检测单元采集室内由建筑材料、装饰材料、家用化学品、香烟雾以及燃烧产物产生的非生物污染信息,生物及微生物污染检测单元检测室内由生活垃圾、空调、室内花卉、宠物、地毯、家具产生的生物及微生物污染信息,同时采集非生物污染、生物及微生物污染物信息,并对采集到的信息进行分析处理,避免用户长期处在污染环境中,保护人体健康,优化室内环境质量,降低非生物污染、生物及微生物污染对人体造成的伤害。
本发明公开了一种多参数水质在线监测集成系统及其监测方法,属于水质在线监测技术领域。本发明的一种多参数水质在线监测集成系统及其监测方法,包括外机,所述外机外部安装有户外机空调,以保持外机内部恒温恒湿的环境;所述外机为由上至下依次为化学反应箱、试剂箱和电极箱,通过在化学反应箱内设置多路阀集成模块,所述多路阀集成模块通过试剂定量环与泵阀集成模块相联通,进而提高检测效率与精度;所述多路阀集成模块分别形成集成化的流路通道,各通道分别通入试剂箱内的各种检测试剂中,通过化学比色法测量在线监测水质中的多种参数,使得集成化成程度较高,并能实现智能自动化测量。
本发明涉及一种实时监测及赤潮预警无人船装置,属于无人船水体监测与防护领域。其主要包括如下组成部分:信息接收器、控制器、电源、发动机、压力抽水泵、密封塞、取样管、传送管道、过滤器、风干装置、色差计、信息处理装置、信息处理装置、信息发出装置、连接线、弹出装置、计时装置、防震海绵。本发明通过建立藻类生物量与色彩参数的关系方程数据库,对于已知藻种,可通过色差计分析抽滤后滤膜的色彩参数,来快速分析水中藻类的生物量的浓度,分析精度高,且整个检测过程不需加入化学试剂,环保无毒害,并且分析设备价格便宜。
本发明公开了一种离子色谱法测定高纯度甲烷磺酸样品中痕量氯离子和硫酸根含量的方法,属于分析化学领域。该方法包括以下步骤:先配置分析Cl-和SO42-混合标准溶液,得到浓度和峰面积的线性方程,然后对甲烷磺酸样品进行预处理,将处理后的甲烷磺酸样品过一次性针式过滤器进入离子色谱,离子色谱采用的色谱柱为高容量色谱柱,其填料内径为5μm,柱温箱的温度设置为45℃,进样量为100μL,所施加的抑制电流为40mA,流速为0.8ml/min,以3.6mmol/L碳酸钠作为淋洗液,然后根据得出的线性方程,分析测定其中的氯离子和硫酸根的含量。该方法快速简单、整个分析过程在25min内完成,准确度高,操作简便易行,适用于甲烷磺酸生产过程中的质量控制,满足精细化工行业的检测需求。
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