本申请涉及一种多种气体的耦合干扰误差校正方法和气体传感器,以及计算机可读存储介质。其中,该耦合干扰误差校正方法包括:获取气体传感器装置的多个电化学气体传感器检测到的多种气体的气体浓度测量数据;根据预先配置的校正系数来校正多种气体之间的耦合干扰误差,以得到气体浓度校正数据。通过本申请,解决了相关技术中在多种气体的复杂环境中使用电化学气体传感器会出现检测精度和准确度低的问题,提高了电化学气体传感器的检测精度和准确度。
本发明公开了一种燃料电池的含水量控制及测试方法,包括:引入阻抗正割角α作为燃料电池的含水量控制指标,运用改进型电化学阻抗谱法求解得到阻抗正割角α,根据测量得到的阻抗正割角α的信息产生控制信号,对燃料电池进气进行增湿,从而达到调整燃料电池的含水量的目的。本发明还公开了一种燃料电池的含水量控制及测试系统,包括燃料电池、空气供气管路系统、氢气供气管路系统、冷媒水管路系统、检测控制系统;本发明能够在不添加任何传感器的情况下,仅利用交流信号发生器及数据采集系统检测得到燃料电池的阻抗正割角α,并且能够在保证采样精度的同时大大缩短了采样时间,大大节约了检测成本、缩短了采样时间、提高了检测效率。
本发明公开了一种全碳结构的光调制太赫兹吸收器件的制备方法,此方法利用简单的化学组装与还原、分子晶体辅助转移得到独立支撑石墨烯纳米材料,通过烧结温度和时间调控,得到了缺陷可控的石墨烯薄膜结构。此薄膜具有良好的太赫兹透过性或者屏蔽性。将此不同结构的薄膜聚酰亚胺层层组装形成夹心结构,置于太赫兹光下,随着表面滴加分子浓度的增加,太赫兹透射光谱峰位会随之变化,因此可以制备成太赫兹分子检测器件,用于检测分子残留;同时双层石墨烯纳米膜层皆可以进行光学调控,可用来检测光学强度的变化。此外,利用两种刻蚀方法相结合,不同尺度增加比表面积,在同样分子含量检测的滴加下,其对材料电学性质的改变会更大,太赫兹信号改变也会更大。
本实用新型涉及安全生产技术领域,且公开了一种安全生产的防爆装置。该安全生产的防爆装置,包括防爆房,所述防爆房内壁底部右端固定安装电器柜,所述电器柜内壁左端中心处固定安装温度检测装置,所述防爆房内壁右端中心处固定安装酒精浓度检测装置,所述防爆房内壁顶端固定安装喷洒头,所述喷洒头右侧固定安装烟火检测装置,所述防爆房外壁左端上侧固定安装引风机,所述引风机右端固定连接抽气管,所述防爆房内壁底部左端固定安装干冰机,所述干冰机内壁右端中心处固定安装二氧化碳浓度检测装置。该防爆装置在生产化学产品等易爆物发生意外时,会快速抽干空气,阻止化学产品火势蔓延,防止化学产品爆炸。
本发明公开了一种钇基金属‑有机框架材料及其应用。钇基金属‑有机框架材料(Y‑MOF)化学式为Y4(M)2·(DMF)3.5·(H2O),化学式中,M为2,4,6‑三(4‑羧基苯基)‑1,3,5‑三嗪、2,4,6‑三(4‑吡啶)1,3,5‑三嗪或1,3,5‑三苯甲酸吡啶。本发明制备的钇基金属‑有机框架材料(Y‑MOF)为多孔结构,其生物相容性、水稳性较好,可作为载体材料同时装载金属离子(Mn2+,Fe2+等)和药物分子(甲氨蝶呤、白消安和阿霉素等),具有磁共振成像、化学动力治疗和化学药物治疗的作用,能够在治疗的同时检测到治疗效果以及减少治疗成本,且钇基金属‑有机框架材料(Y‑MOF)采用溶剂热法制备,该方法操作简便、安全、原料易得、条件温和。
本发明涉及荧光检测技术领域,尤其涉及一种基于内过滤效应的比率探针及其构建方法和应用。所述比率探针包括n种发光碳点和m种吸光能量受体;所述n种发光碳点依次为A1发光碳点……An发光碳点,且n≥1;所述n种发光碳点的形成x种不重合的荧光发射峰,x≥2,且发光碳点具有氰反应惰性;所述m种吸光能量受体依次为B1吸光能量受体……Bm吸光能量受体,且m≥1;所述m种吸光能量受体形成y种荧光吸收峰,y种荧光吸收峰与v种荧光发射峰存在重合,且1≤v≤(x‑1);所述吸光能量受体具有氰反应活性。本发明比率探针通过多化学信号检测的方式提高了检测精度和灵敏度,并且具有低毒甚至无毒、检测范围大、构建简便高效等优点。
本发明涉及卷烟纸分析技术领域,具体涉及一种卷烟产品质量维护时卷烟纸选型的方法。该方法包括以下步骤:(1)将不同规格的卷烟纸样品分别剪成碎片后,进行裂解,裂解条件如下:初始温度:300℃;升温速率20℃/ms;裂解温度:900℃;裂解的气体氛围为9%O2+91%N2。(2)对裂解产物进行GC?MS分析,根据裂解产物中各类化学物质的分析结果,得到不同规格的卷烟纸样品的各类物质的差异程度。本发明采用热裂解气相色谱质谱仪,将卷烟纸置于一定温度和气体氛围下进行加热裂解,通过分析不同规格卷烟纸裂解产物中的各类化学物质的离子积分面积的变化,通过聚类分析欧式距离法,实现质量维护时对卷烟纸选型的评价。
本发明属于植物鉴定技术领域,具体涉及一种雌雄异株植物的性别鉴定方法,包括如下步骤:(1)对已知性别的植物叶片样本进行检测,获取不同性别的植物叶片样本对应的电化学指纹标准谱图;(2)对待鉴定性别的植物叶片进行检测,获取检测结果;(3)将所述检测结果与电化学指纹标准谱图进行比对,获取待鉴定性别的植物的性别。本发明的雌雄异株植物性别的鉴定方法,根据同种植物雌雄株叶片中成分不同引起的电化学行为差异所表现出的谱图不同,从而判断植物雌雄株;本发明的鉴定方法简便易行,成本低廉,可随时随地进行鉴定,准确度高,能快速鉴定雌雄异株植物的性别。
本发明属于电化学催化技术领域,具体为碳纳米管纸负载四氨基铁酞菁制备一种亚硝酸盐传感器的方法。本发明采用电化学沉积法,将催化剂四氨基铁酞菁均匀负载到碳纳米管纸的表面,制备碳纸/四氨基铁酞菁复合物。并将该复合物作为电极,运用到亚硝酸钠的电化学检测中。所制备的复合材料具有高催化活性、高选择性、灵敏度高、电流响应大等特点。本发明操作简单、成本低,所制备的复合材料用作亚硝酸盐传感器可实现对亚硝酸钠的高效检测,在食品安全检测、水质检测、环境保护等领域中意义重大。
本发明公开了一种磁珠转化普鲁士蓝的禽流感病毒免疫生物传感器及方法。采用抗体修饰电极捕获禽流感病毒H5N1,然后标记磁珠;在磁场控制下,采用电化学方法使磁珠标记物转化生成普鲁士蓝;基于生成的普鲁士蓝的电化学还原峰定量检测禽流感病毒,形成生物传感器。本发明的方法创新了提出了磁性纳米料子的新性质,在充分利用磁珠的分离富集功能的基础上引入电化学转化产生电化学活性普鲁士蓝,获得其能灵敏检测禽流感病毒H5N1的生物传感器,方法简便、低成本,可灵敏检测禽流感病毒H5N1,应用前景好。
本发明涉及一种基于网状MoSe2/Pt复合材料修饰电极及其制备和应用,用于灵敏检测过氧化氢。本发明首先通过硬模板法制备出具有多孔结构的网状MoSe2,然后采用原位化学还原法将Pt直接还原到网状MoSe2表面,具有多孔结构的网状MoSe2有利于Pt的分散。所制备的网状MoSe2/Pt复合材料与一定量的Nafion超声混合,形成均匀的墨水滴涂到工作电极上,得到改性的工作电极。以GCE工作电极为例,所制备的网状MoSe2/Pt非酶电化学过氧化氢传感器对H2O2的检测有着高灵敏度、低检出限和宽检测范围。综上本发明在食品和药物检测领域提供了一种新的材料并具有良好的非酶电化学传感器性能。
本实用新型公开了一种带有除臭装置的一体化预制泵站,包括泵站本体,所述泵站本体内部设有腔室,腔室内设有排水潜污泵、粉碎型格栅以及控制柜系统,所述泵站本体设有污水进水管和出水管,控制柜系统控制所述排水潜污泵的工作状态,所述泵站本体内设有除臭系统和气体检测装置,所述除臭系统包括物理除臭装置和化学除臭装置;所述气体检测装置检测气体的浓度,当气体的浓度超过气体检测装置设置的浓度阈值时,所述控制柜系统接收到所述气体检测装置的反馈信号,所述控制柜系统控制所述化学除臭装置和所述物理除臭装置工作。能有效的减少筒体内部污水因为长时间的化学反应产生的有害气体堆积,改善工作环境的空气质量,从而减少臭气对环境的污染。
本发明公开了一种三维二硫化钼纳米花-石墨烯复合物的制备方法以及将其作为电化学析氢催化剂的应用。本发明主要通过一步水热法合成了三维二硫化钼纳米花-石墨烯复合材料,得到的复合材料经过超声分散后,修饰在玻碳电极上,得到三维二硫化钼纳米花-石墨烯复合材料修饰电极。本发明主要应用于电化学析氢,采用线性扫描曲线(极化曲线)检测合成的二硫化钼-石墨烯复合材料的催化活性大小,并用循环伏安曲线对二硫化钼-石墨烯复合材料的稳定性进行了测试。本发明充分利用三维二硫化钼纳米花-石墨烯复合材料中二硫化钼纳米花和石墨烯的协同作用,提高了电化学析氢的催化效率,并有效的提高了催化剂的稳定性便于较长时间在酸性环境下的使用。
本发明提供了一种利用“点击化学”构建三氮唑化合物并高通量筛选单胺氧化酶抑制剂的方法,以及筛选到的三氮唑类化合物。本发明式(II)所示的叠氮类化合物和和式(III)所示的炔类化合物为反应底物,经点击化学构建得到式(I)所述三氮唑类化合物,再以荧光检测方法检测单胺氧化酶抑制活性,方法新颖,操作过程简便,原料来源都已商品化容易得到,并且所得到的单胺氧化酶抑制剂性质很稳定,纯度也很高(99%以上);与以前所研究的单胺氧化酶抑制剂的方法相比,快速高效,节约成本和时间,所筛得的新型三氮唑类单胺氧化酶抑制剂,结构简单,其抑制活性、对MAO-A和MAO-B选择性都有很大的提高,具有高通量筛选的特点。
本实用新型提供一种多功能连接器包括至少两种不同高度的腔体,不同高度的腔体相连通,前端腔体上设有连接器入口,被配置为允许不同高度的试纸条插入,进入腔体。不同高度的腔体沿试纸条插入的方向依次相连通。每个腔体内分别设置有连接端子;连接端子被配置为能够与试纸条上的接触位点接触连通。本实用新型的连接器使得具有不同高度的试纸条可以插入该连接器,进行检测;安装有本实用新型多功能连接器的电化学检测器可以对不同高度、不同检测指标、不同生产厂家的试纸条进行检测,而且安装有本实用新型多功能连接器的电化学检测仪器无需增加额外的插口,使得电化学检测仪器体积小巧,便于携带。
本发明公开了一种基于狭缝波导的光微环谐振传感器及其制作方法。利用光刻,氧化,干法腐蚀,SOI技术等半导体制造工艺,在同一衬底上制作一根基于狭缝结构的直波导和一个基于狭缝结构的微环波导,其中微环波导位于直波导的一侧,狭缝位于两波导平面的垂直方向,并制成空腔,微环内环里侧也刻蚀成空腔,且与狭缝相通。将生物/化学微流体注入微环内壁里侧空腔,改变了波导包层和狭缝的折射率,利用微环对不同折射率分布响应的谐振点不同的特性,结合狭缝波导结构,获得光能量集中,利于传感检测的谐振效果,从而有效地实现对不同生物/化学微流体的传感检测。在信息传感领域具有重要的实际应用价值。
本实用新型涉及一种多功能标本盒。解决了现有标本盒功能少、不密封的问题。标本盒包括盒体和盖体,在盒体内设置有隔板和滤网将盒体分隔成并排的检测腔、标本腔和搅拌腔三部分,在检测腔内设置有推板,检测试纸放置在推板上,检测腔开口上设置有密封盖,在盒体底部位于检测腔处设置有通孔,在盒体的一侧壁上还设置有与盒体内腔相通的密封的观测装置。本实用新型的优点是集样本搅拌、化学检测、制作观测片功能于一体,化学检测的结构能灵活控制化学检测过程,更方便操作者操作。设置磁性均匀装置和磁性旋转装置,去除了观测腔内的气泡,使得样品填充更均匀,便于显微镜观测。
本发明具体公开了一种基于AuNPs/MXene@PAMAM的3D纳米复合材料免疫传感器的制备方法。本发明以新型的类石墨二维材料Ti3C2Tχ‑MXene为核心,接枝生长一代聚酰胺基胺树枝状大分子,再自组装吸附纳米金颗粒,制备具有三维结构和大比表面积的AuNPs/MXene@PAMAM纳米体系,并通过“一步法”在AuNPs上固定巯基化抗体作为生物识别分子,从而构建电化学免疫传感器。由所述的方法制备得到的电化学免疫传感器在心肌肌钙蛋白T的检测过程中具有较宽的检测范围、较低的检出限以及优异的稳定性。本发明提供了一种简单快捷的免疫传感器制备策略,可适用于多种生物标志物免疫传感器的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种多功能标本盒。解决了现有标本盒功能少、不密封的问题。标本盒包括盒体和盖体,在盒体内设置有隔板和滤网将盒体分隔成并排的检测腔、标本腔和搅拌腔三部分,在检测腔内设置有推板,检测试纸放置在推板上,检测腔开口上设置有密封盖,在盒体底部位于检测腔处设置有通孔,在盒体的一侧壁上还设置有与盒体内腔相通的密封的观测装置。本发明的优点是集样本搅拌、化学检测、制作观测片功能于一体,化学检测的结构能灵活控制化学检测过程,更方便操作者操作。设置磁性均匀装置和磁性旋转装置,去除了观测腔内的气泡,使得样品填充更均匀,便于显微镜观测。
本实用新型涉及化学物质测试分析技术领域,它涉及一种气相色谱质谱联用仪进样口密封装置,包括安装于仪器第一密封盖上的连接管、安装于连接管上的密封件,连接管进口端内部嵌有套在进样注射管外壁的橡胶圈,橡胶圈朝向仪器的一端上设有圆锥状的紧缩部,连接管的内壁上开设有第一导向面;连接管上设有驱动橡胶圈的紧缩部沿第一导向面往内紧缩的驱动件;连接管进口端螺纹连接有密封连接管开口的第二密封盖。在进样注射管往仪器内进料时,橡胶圈的设置可以将进样注射管外壁与连接管内壁之间的间隙填充满,也让进样注射管外壁与橡胶圈内壁之间的间隙填充满,大大提高了传输过程中的密封性。
本实用新型公开了一种双重等静压装置。该装置包括外等静压容器和内等静压容器,外等静压容器是一个密闭容腔,容腔内设有电加热装置和支架,电加热装置的加热缆引出容腔与温控仪相连,支架上固定有内等静压容器和CCD摄像头,在外等静压容器上设有进气阀门和排气阀门,并固定有压力传感器、温度传感器和位移传感器,压力传感器、温度传感器、位移传感器和CCD摄像头的信号线引出密闭容腔与计算机相连,内等静压容器是具有进、出气口和滑件的透明容器。本装置可用于研究压力对各类物理或化学平衡、转变过程的影响,研究成本低,并可实现对压力条件下微小体积变化的测量及中高压下反应或转变过程的直观观察和分析。
本发明公开了一种基于灰色神经网络的锂电池健康状态估计方法。本发明方法步骤是:分别对电池进行恒流放电和脉冲放电,记录恒流放电过程中电池容量数据和电池脉冲放电过程的电池端电压和放电电流;分析电池端电压特性,在Simscape中搭建三阶RC模型作为电池等效电路模型;通过电池模型自动估计电池内阻抗参数;构建一个灰色理论与神经网络相结合的电池健康状态估计模型,根据所记录的电池内阻抗参数以及电池容量来训练这个模型;用模型进行电池容量估计,从而计算电池的SOH。本发明的方法能够适应电池电化学体系的高度非线性特征,具有数据运算量小、需求样本数据少、预测精度高等优点。
本发明公开了一种氧化石墨烯的制备方法,区别于传统的用强氧化剂氧化石墨,然后超声分离出氧化石墨烯薄片的合成方法。本方法通过低功率的氧等离子体轰击并与石墨烯反应生成氧化石墨烯,通过拉曼表征可知得到氧化石墨烯具有与传统方法合成的氧化石墨烯的特征峰值,经XPS分析可知其具有环氧基,羰基,并含有少许空洞。在大气环境中其又吸收少许水份生成羟基,羧基等官能团。用该方法生成的氧化石墨烯,远远小于传统化学法生成的氧化石墨烯薄片的厚度,仅有1~5nm,而且本方法生成的氧化石墨烯的大小可达晶圆尺寸大小。该单层的氧化石墨烯能应用于高精度湿度传感器,高精度DNA测序,超大容量锂离子电池,超级电容器等。
本发明公开了一种模拟植物积累空气中有机污染物的天然材料,其制备方法如下:1)利用化学或生物酶解的方法分离植物外表面的角质层,干燥粉碎,过筛20~100目;2)用有机溶剂在50~70℃下处理1-6小时,脱除植物角质层中的蜡质组分;3)用1~6MOL/L的盐酸于100℃水浴处理3-6小时后,去除其中糖类组分,过滤,用水洗至中性,干燥后制成天然模型材料。该天然材料可做植物吸收积累空气中有机污染物特别是持久性有机污染物的模拟介质;吸附在模拟材料上的有机污染物可用有机溶剂萃取后,分析测定有机物的积累量,而解吸后的模拟材料可以循环使用。该模拟材料可用于研究大气环境中有机污染物的区域分布情况,以及评价积累于农产品中的有机污染物的健康风险。
本发明公开了一种基于快速衰减式淘汰算法和PLSDA鉴别黄花梨成熟度的方法,包括以下步骤:(1)收集样品,采集样品光谱,得到样品近红外漫反射光谱数据,并使用一阶微分法预处理原始近红外光谱数据;(2)将预处理后光谱数据使用快速衰减式淘汰算法筛选特征波长;(3)使用偏最小二乘判别法,将筛选后光谱作为模型输入,对应的成熟度作为输出,建立偏最小二乘判别分析模型;(4)模型的质量评价,对待鉴别样品的成熟度测定。本发明能够快速鉴别黄花梨成熟度,丰富了化学计量学方法,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种负载型单层水滑石结构研究方法,利用Material Studio,构建出不同负载构型的单层水滑石结构,利用Castep程序包对不同负载的单层水滑石结构性能进行表征,根据表征数据筛选得到负载型单层水滑石的合理结构;本发明利用密度泛函理论模拟方法,成功构建单层水滑石的单原子催化剂模型、合金团簇负载模型以及氧化物负载模型,通过量子化学软件Castep可以快速预测不同负载结构单层水滑石的稳定性,缩短实验合成周期,且可以分析不同负载金属对单层水滑石催化活性的影响,为实验中制备高效催化剂提供有效的理论基础。
本发明公开了辅导学习技术领域的基于深度学习和知识图谱的课外学习辅导系统及实现方法,包括如下步骤:步骤一、对学习的资源、题目进行资源标签化,对学生、教师及其他的社群标签化,并形成知识图谱化;步骤二、学生预习、复习回顾,在线看资源;学生做作业、学习、考试、在线做题目;步骤三、收集学生学习过程和结果数据,收集学生社群的学习行为数据,基于认知模型、知识结构进行诊断分析,生成学生学情报告、学生画像,加入到知识图谱中,并进一步完善学习资源、题目、学生、教师、社群的标签,强化知识图谱,本发明在学生课外学习的教学练测评过程,引入了学生认知能力模型,采用深度学习和知识图谱的技术,提供中小学生课外个性化学习辅导。
本发明提供一种自动点火的微波等离子体炬装置,由外管、中管、内管、隔圈、微波耦合接口、外管微波开口、耦合杆、耦合环、反射端面、调节活塞组成,该微波等离子体炬由三管同轴的一段开放的金属同轴谐振腔组成,利用微波能在开口端形成等离子体焰炬。本发明改变了微波等离子体炬的点火方式,通过调整炬管的内管相对位置,使得炬管可以不需要借助额外的装置实现自动点火,从而使得微波等离子体炬装置易用性大大增强,既摆脱了高压点火针对微波屏蔽结构设计的影响,又简化了装置结构,增强装置的可靠性和稳定性。本发明所述的微波等离子体炬用于原子发射光谱分析用的等离子体源,也可用于化学和测量技术领域的等离子体源。
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