一种连续给料循环电积方法,包括如下步骤:a、将一台配备循环泵的电积槽注满原料液,接通电源,启动循环泵,调节循环泵流量,启动直流电源,使料液在电积槽内循环流动电积,累计电积时间达到生产要求时,从电积槽内取样分析;b、当取样分析数据达到生产要求时,启动原料液输送泵,开始连续电积作业,以相同的间隔时间在电积槽出料口取样分析,并根据分析结果调节原料液流量。对于高浓度的原料液,可以将两台以上的独立配备循环泵的电积槽串联循环电积。本发明改善了传质速率,实现了连续生产,提高了电积槽的处理能力,减少了操作人员的劳动强度,扩大了电积槽的应用范围和领域。本方法不仅适用于电积,也适用于电解和化合物的电化学合成。
本发明提供了一种荧光氧探针,所述荧光氧探针包括共聚有参比探针化合物的聚合物微球以及均匀分散在共聚有参比探针化合物的聚合物微球中的荧光氧探针化合物,本发明还提供了一种创造性的制备所述荧光氧探针的方法,通过将参比探针化合物与聚合单体共聚,制备分散有荧光氧探针化合物的微球,所述微球能够作为荧光氧探针使用,本发明所制备的荧光氧探针具有自参比效果,避免了传统荧光检测中更换检测设备需要对荧光探针重新校准的问题,而且,在使用时对于检测环境要求不高,能够用于含有微生物的水体等动态生物环境中溶解氧浓度的检测,检测结果相较于传统电化学检测设备的检测结果误差≤5%。
本发明涉及一种结直肠癌标志物及其应用,具体涉及一种结直肠癌标志物TAF1L基因的异常表达及其检测方法和应用,所述结直肠癌标志物包括TAF1L基因异常表达的核酸和/或蛋白质,并通过运用基因测序技术、芯片半定量检测技术、qPCR定量检测技术、蛋白印迹半定量检测技术、免疫组织化学染色技术、原位杂交技术和液体活检技术能够实现TAF1L基因异常、核酸或/和蛋白质表达的检测,此检测的准确性较好、特异性较强、敏感性较高。
本发明公开了一种涉及癌症免疫细胞的癌症的诊断方法,包括以下步骤:步骤一,离心处理;步骤二,涂片处理;步骤三,标本处理;步骤四,试剂检测;步骤五,判断结果;其中在上述步骤一中,首先收集患者新鲜胸水或者腹水100~200ml,随后将收集的胸水或者腹水倒入离心管中,且离心管中容纳有50ml的胸水或者腹水,随后将容纳有胸水或者腹水的离心管放入在离心机中进行离心处理;该发明,通过得到免疫细胞化学检测试剂的检测结果、CEA检测结果、CA125检测结果以及ICC染色蜡块标本结果,随后利用得到的结果共同作为诊断癌症的结果,同时在检测的过程中,提高了CEA检测以及CA125检测的判断标准,进而充分的降低了癌症的诊断误差,同时便于及时的对癌症患者进行治疗。
本发明实施例公开了一种识别钩状效应的方法和识别装置,可以快速识别在免疫比浊法中是否发生钩状效应,缩短检测时长,提高检测效率,同时确保检测结果的准确性。该识别钩状效应的方法包括:首先,使用免疫比浊法检测待测血液样本中待测物浓度得到待测物的初测浓度值;其次,对比初测浓度值对应的饱和点位置与待测物对应的散射数据中的候选位置得到对比结果,其中候选位置为待测物对应的散射数据中光强度大于或等于预设光强阈值的位置,饱和点位置是使用免疫比浊法进行浓度检测并且没有发生钩状效应时化学反应达到饱和的位置;最后,根据对比结果确定此次使用免疫比浊法检测待测血液样本中待测物浓度时是否存在钩状效应。
本发明涉及医用化学试剂,具体涉及一种使用13C-UBT(Urea Breath Test,尿素呼气试验)来诊断幽门螺杆菌(Hp)感染的尿素试剂盒,包括一定剂型的尿素[13C]试剂,吹气用的导管,CO2收集袋,还包括增敏剂。其中,每剂尿素[13C]试剂中含15~25毫克尿素[13C],或者,每剂尿素[13C]试剂中13C丰度为40%~90%,所含的尿素[13C]的量相当于15~ 25毫克13C丰度为99%的尿素[13C]。本发明的尿素试剂盒中包括增敏剂,降低了错判率,确保了使用小剂量尿素[13C]试剂或者使用较低的13C丰度的尿素[13C]试剂也能保证检测结果。从而有效地降低了试剂的成本。
本发明属于生物技术领域,具体涉及一种关于蛋白质的光激活依赖性邻近标记方法,以及其在制备用于研究蛋白‑蛋白相互作用的试剂盒中的应用。方法包括:将目标蛋白与光敏蛋白进行融合表达,获得含有融合蛋白的第一体系;提供含氨基和炔基的化学探针,第一体系与化学探针混合孵育预设时间后采用可见光进行光照处理,获得第二体系;提供含生物素标记叠氮化物的点击化学反应试剂,将第二体系与点击化学反应试剂混合并进行点击化学反应,然后进行蛋白质组学分析,获得与目标蛋白相互作用的邻近蛋白信息。
本发明提供了一种用于室内空气杀菌消毒净化用的催化剂。该催化剂的载体是由二氧化硅、沸石、硅藻土、海泡石、蒙脱石及三氧化二铝等无机多孔材料或堇青石、莫来石蜂窝陶瓷作为载体, 浸渍亚氯酸钠稳定液或二氧化氯稳定液, 干燥而成, 该材料经紫外线灯照射(A、B、C三波段均有效), 产生气相自由基·OH、·CIO2、·HO2、·O等活性粒子并诱发链式反应, 迅速杀灭病毒、细菌和霉菌等微生物性污染物, 去除甲醛等化学性污染物。它与已有技术相比, 净化效率高、无二次污染、使用寿命长、简单可靠、可以人机共处。以该催化剂作过滤材料制成的空气消毒净化器, 经CNAS和CMA认可的第三方机构检测, 在30M3试验舱内, 15分钟除菌率99.68%, 30分钟除菌率99.99%。甲醛去除率1小时达到99.1%。
本发明提供了氟啶虫胺腈半抗原、制备该半抗原的方法,由该半抗原偶联载体蛋白得到的氟啶虫胺腈抗原、利用该氟啶虫胺腈抗原免疫动物得到的氟啶虫胺腈抗体、上述氟啶虫胺腈半抗原、抗原、抗体在免疫学检测中的应用,由此制备的氟啶虫胺腈胶体金层析检测装置,以及利用上述装置检测样品中氟啶虫胺腈的方法。本发明提供的制备方法,使用的化学试剂容易得到、操作过程简单、反应产率较高、并且检测成本较低。本发明提供的检测装置能够快速、准确地检测出蔬菜或水果中氟啶虫胺腈的残留含量,能满足监管部门、检测机构现场监督执法的需要。本发明的检测方法具有敏度高、特异性强、成本低、操作简单、检测时间短、保质期长的优点。
本发明提供了一种具有pH响应的恢复型近红外荧光探针,化学结构式如式(Ⅰ)所示:式中,X为C(CH3)2、O、S或Se,Y为卤素,Z为NH、O或S,R1和R2分别独立地选自H、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pH响应的恢复型近红外荧光探针在pH5.0~7.5时,荧光强度随着pH的降低而逐渐增强,并且二者呈现很好的线性关系。其stocks位移较大、信噪比较低,毒性较小,对细胞和活体伤害较小,而且pKa为6.4,很适合用来进行肿瘤的检测,克服了现有技术荧光探针的缺陷。本发明还提供了该探针的制备方法,制备方法简单。
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。
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。
本发明公开了一种基于联邦学习的城市交通流诱导方法及系统,该方法包括:获取当前车辆状态信息和当前道路状态信息;基于联邦强化学习方法对当前车辆状态信息与当前道路状态信息进行融合处理,得到道路未来拥堵情况预测信息;根据道路未来拥堵情况预测信息,结合当前车辆状态信息和当前道路状态信息进行协同规划,生成最优道路通行方案。该系统包括:车载传感器模块、道路检测传感器模块、多智能体联邦强化学习终端模块和车载智能计算终端模块。本发明结合车联网通信技术、多智能体联邦强化学习和协同规划方法,加强对行驶车辆的控制和诱导作用,从而提高城市的交通出行效率与路面利用率。本发明可广泛应用于智能交通领域。
本发明公开了一种电极外膜材料的制备方法,将4‑乙烯基苯磺酸钠、甲基丙烯酸缩水甘油酯及丙烯酸丁酯加入反应溶剂中,再加入偶氮二异丁腈后加热反应,形成一种电极外膜材料。本发明形成的电化学生物传感器电极的外膜材料具有环氧基团,环氧基团与电子介体的氨基能够发生开环反应,将令电极外膜与电子介体交联,有利于电子的传递,提高电极对电子的接收度与感应灵敏度,从而令电化学信号更加稳定,使得电极具有更好的响应线性,解决现有电极外膜材料响应线性较差的问题,令检测结果正确性更高,为健康监控与治疗提供更为准确的检测参数。
本发明涉及一种旋转磁场微脉冲微电弧污水处理方法及系统,包括:步骤S1,通过进水管将污水注入设置有旋转磁场的处理槽内并通过超声波检测器对污水进行扫描;步骤S2,控制器根据超声波检测器的扫描结果确定污水中的实际颗粒大小A进而根据确定的实际颗粒大小A确定搅拌叶的搅拌功率,电机根据确定的搅拌叶的搅拌功率控制搅拌叶将污水中的颗粒进行搅拌粉碎;步骤S3,滤芯和滤板将搅拌粉碎后的污水进行过滤以去除污水中的杂质;步骤S4,将反应瓶内部的反应剂流入处理槽的内部以对污水进行化学处理;步骤S5,打开出水管将进行过化学处理的污水排出处理槽;从而能够通过污水颗粒大小和污水过滤速度对搅拌功率进行确定和调节,提高了处理污水的效率。
本发明公开了一种可控温的双层烟雾箱,使用这种烟雾箱可以控制光化学反应的温度。烟雾箱由光化学反应舱、调控舱、控温系统和采样分析系统构成。烟雾箱的主体为双层结构,外层和内层均为透光材料;外层和内层之间的空间是调控舱,装有调控换气阀;内层所包围的空间是光化学反应舱,装有反应换气阀和采样口。本发明公布的这种双层烟雾箱能够对光化学反应的温度进行调节,同时保证了反应舱中的光化学反应不受各种调温装置的影响,因此,增加实验的可重复性和实验结果的可靠性。另外外层调控舱可以起到保护内层光化学反应舱的作用,并防止反应舱内的气体被污染。
为克服现有预锂化装置存在无法检测极片锂嵌入均匀性的问题,本实用新型提供了一种极片预锂化系统,包括电化学预锂模块和取样测试模块,所述电化学预锂模块和所述取样测试模块沿预设输送方向依次设置;所述电化学预锂模块用于对极片进行预锂化操作;所述取样测试模块包括取样装置和称重装置,所述取样装置用于对预锂化后的极片进行取样;所述称重装置用于对取样的样本进行称重。本实用新型提供的极片预锂化系统能够有效实现极片上不同位置锂嵌入量的均匀性调控,提高极片预锂化质量,进而提升组装的电池的循环性能和安全性能。
本发明涉及测量技术领域,公开了一种气体浓度的获取方法及装置。其中,该方法包括:通过电化学传感器将当前环境空气中目标气体的浓度转换成电压信号,所述目标气体是与所述电化学传感器的类型对应的被检测气体;对所述电压信号进行模数转换,获得所述目标气体的浓度指数,所述浓度指数用于表示所述目标气体在所述当前环境空气所占的百分比;将所述浓度指数输出到预设的输出设备,以使用户查看所述当前环境空气中所述目标气体的浓度。实施本发明实施例,能够有效地检测出当前环境中的目标气体的浓度指数,并输出该浓度指数使得用户可查看到当前环境中该目标气体的浓度。
本实用新型涉及水质监测技术领域领域,更具体地说是一种多参数水质电极,电化学电极包括防水连接头、电化学电极主体和电极封装外壳,电化学电极主体设置在电极封装外壳的内部,防水连接头连接在电极封装外壳顶端的内部。防水接头设置在外壳的顶端,蓄电池安装在外壳的内部,主机设置在外壳的内部,变送器电路板设置在外壳的内部,并且变送器电路板位于主机的下方。光学电极连接在变送器电路板上,电化学电极连接在光学电极上。能够准确的测定水质温度、pH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝绿藻等参数,检测效果好,运用的灵活,随时进行充电,方便快捷,无需进行电池更换,节约成本,减少环境污染。
本发明实施例公开了一种视频处理的方法、装置、电子设备及存储介质。其中,该方法包括:根据当前决策分析窗口中初始决策分析窗口配置信息,确定初始决策分析窗口的视频分析准确率;判断视频分析准确率是否满足准确率稳定规则,若是,确定初始决策分析窗口配置信息为最优配置信息,并确定最优带宽需求;根据当前带宽和预设带宽需求范围,确定待筛选带宽需求,并确定候选配置信息;根据候选配置信息和预设数量的历史决策应用窗口大小,基于预先训练的深度强化学习模型,得到目标配置信息和目标决策应用窗口,以目标配置信息对视频源端中目标决策应用窗口进行分析,目标决策应用窗口作为新当前决策分析窗口由视频源发送至服务器。
基于多约束条件粒子群优化算法的锂电池组参数辨识方法,涉及锂离子电池组电化学模型参数辨识领域。本发明是为了解决现有只能对电池单体的行为进行辨识,不能对电池组状态整体预测的问题。步骤1、建立锂离子单体电池电化学模型;步骤2、采用激励响应法对锂离子电池单体电化学模型进行辨识,得到该模型参数值;步骤3、根据步骤2得到的模型参数值,设定锂离子电池组电化学模型的参数值范围;步骤4、采用多约束条件粒子群优化算法从设定锂离子电池组电化学模型的参数值范围中,得到锂离子电池组的模型参数向量。它用于检测锂离子电池组的状态。
本发明提供的一种磁性搅拌、清洗和分离的一体化装置,该一体化装置集成了搅拌、清洗和分离功能,使得采用磁微粒试剂的全自动化学发光分析仪的体积小型化;另外,该一体化装置利用了磁微粒试剂中的磁微粒成分充当搅拌子,完成不接触式的搅拌功能,从而可以降低反应间交叉污染风险。
本申请涉及功耗参数设置技术领域,提供一种资源调度分配装置、资源调度分配方法及计算机可读存储介质,所述资源调度分配方法包括步骤:获取目标应用程序的当前资源使用状态,采用预置的深度强化学习DQL模型根据所述当前资源使用状态判断所述目标应用程序在目标时间段的预估资源使用配置,在进入所述目标时间段时根据所述预估资源使用配置对所述目标应用程序进行资源调度分配动作。通过上述方式,本申请能够采用深度强化学习模型对应用程序的资源使用情况进行建模分析,根据分析结果进行预估,从而提前对资源进行分配,避免应用程序之间互相占用过多资源,协调应用程序和系统之间的资源分配问题,实现资源的优化配置。
本申请属于人工智能技术领域,提供了一种慢性病患者随访方法、装置、计算机设备及可读存储介质,该方法包括:获取各慢性病患者的特征数据;利用第一强化学习模型对各慢性病患者的特征数据进行分析,确定各慢性病患者的干预形式,并将干预形式为人工干预的多个慢性病患者作为待随访患者构成待随访患者集;获取各待随访患者的特征数据和随访偏好时段,并计算各待随访患者的干预权重,以及获取医护人员的多个空闲时段;利用第二强化学习模型对各待随访患者的特征数据、随访偏好时段和干预权重以及医护人员的多个空闲时段进行分析,生成医护人员对各待随访患者的随访顺序。本申请能够为医护随访工作提供便捷,提升随访效果,可适用于智慧医疗领域。
一种液晶显示器阵列基板修补方法,其修补流程系先提供一液晶显示器阵列基板,再经检测测出线缺陷的地方及同时确定该线缺陷位置,然后利用镭射光束除去该线缺陷相邻之两端延伸至共通电极线间的阻隔层,再使用激光化学沉积方法沉积连接金属层于除去阻隔层位置上,最后透过镭射光束切断该共通电极线上阻隔层相邻之外端电性连接处,然后使该线缺陷的信号传输线可通过该共通电极线段完成信号的传输,令修复方法可在原有设计上做有效地修复信号传输线的缺陷,避免变更设计产生其他的不良缺陷。
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