Er3+, Yb3+ : Al2O3透明陶瓷在Al2O3基透明陶瓷中掺入Er3+、Yb3+,获得Er3+、Yb3+掺杂Al2O3透明陶瓷,属于光学功能材料技术领域。现有Al2O3基透明陶瓷光学功能材料其发光波长尚不能满足光电器件、激光器、红外探测器、三维立体显示、生物分子荧光标识以及环境检测等领域对550?nm绿光、1.53?μm红外光的需求。本发明之Er3+, Yb3+ : Al2O3透明陶瓷具有六方晶系结构,在A12O3晶胞中有三个六配位的八面体结构,其中二个八面体被Al占据,另有一个空着,其特征在于,所述Er3+, Yb3+ : Al2O3透明陶瓷化学分子式为:(Al1-x-y?ErxYby)2O3,其中x为掺杂离子Er3+的摩尔分量,且0.005≤x≤0.04,y为掺杂离子Yb3+的摩尔分量,且y/x=9;能够在980?nm激光激发下产生550?nm上转换绿光发射以及1.53?μm下转换红外光发射。
本发明属于在常温下测定一氧化碳气体的敏感 元件的制备技术。本发明选择SnOx为主体材料其中x值在1.0~ 1.6之间是非化学剂量比,这一配比,通过硫酸亚锡 热分法获得。制备的敏感元件可以实现一氧化碳气体的室温 检测,并且对甲烷丁烷、庚烷等干扰气体在规定浓度 下灵敏度低,选择性好,长期工作稳定。
本发明涉及一种柔性拉伸传感器的制备方法,是以具备良好机械性能和热稳定性的全氟磺酸薄膜为基础材料,经过预处理的全氟磺酸膜在膨胀状态下,通过化学镀铂的方法,在其表面制备金属电极,经过干燥处理后,用铜胶带将导电铜线固定在薄膜两端,再用3M胶带将其缠绕一圈,制备出表面具有脊状微观结构的柔性拉伸传感器。实现了精确检测手指弯曲动作及弯曲程度,人吞咽喉咙的实时监测等人体的微小运动。本发明所制备的柔性拉伸传感器具有高灵敏度、高拉伸性、稳定性好、制备成本低、制备方法简单等优势,为不使用模具直接构建柔性拉伸传感器的微观结构提供了行之有效的新思路,在生物医学传感器领域具有很大的应用潜力。
本发明的具有在线取样装置的高温高压反应釜属于化学反应设备的技术领域。结构有高温高压釜体(1)与缓冲釜体(2)之间有第一取样管(10)相通,常温常压釜体(3)与缓冲釜体(2)间有第二取样管(13)相通。高温高压釜体(1)外面的加热冷却及保温装置,真空装置,增压泵(7)为加压气体增压。第一取样管(10)在高温高压釜体(1)内分为两支,分别取气体样和取液体样。常温常压釜体(3)开有气体出口和液体出口与检测设备连接。本发明结构简单,集在线取样、加热、加压、抽真空于一体,通过在线取样进行化验来监测反应进程,以便尽快处理反应过程中出现的问题,避免浪费,具有很好的实用性。
本发明涉及一种耐热铸造稀土镁合金的微弧氧化处理方法。所用设备简单,成本低廉,无尖端放电现象。采用本发明的方法处理的耐热铸造稀土镁合金,耐蚀性优良,以QB/T?3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法的中性盐雾实验(NSS)法检测,在质量百分比为5%氯化钠溶液,温度恒定在35℃±1℃的中性耐盐雾试验条件下,以GB/T?6461-2002金属基体上金属和其它无机覆盖层标准,经腐蚀检验后的试样和试件的评级方法评定为九级。耐蚀性>96小时。
一种Er3+:Lu2O3透明陶瓷,在Lu2O3基透明陶瓷中掺入Er3+,获得Er3+掺杂Lu2O3透明陶瓷,属光学功能材料技术领域。在现有技术中缺少一种能够由易得且使用简单的半导体激光器发射的980nm光激发、通过上转换获得570nm绿光发射以及通过下转换获得1.54μm发射的氧化镥基透明陶瓷材料。本发明之Er3+:Lu2O3透明陶瓷具有立方晶系方铁锰矿晶体结构,属Ia3空间群,晶格常数其特征在于,化学分子式为:(Lu1-x?Erx)2O3,x为掺杂离子Er3+的摩尔分量,且0.01≤x≤0.1。本发明能够成为一种优质的光电器件、激光器、红外探测器材料;也非常适合用在整形外科手术装置中;同样,本发明还能够应用于全固化短波长激光器、三维立体显示、生物分子荧光标识、红外辐射探测、生物、环境检测以及军事等领域。
一种以Cd2V2O7为敏感电极的YSZ基混成电位型NH3传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域,其主要用于汽车尾气后处理系统中NH3的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、参考电极和敏感电极组成。参考电极为条状Pt,敏感电极为条状Cd2V2O7,两电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两侧,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,使用具有高电化学催化活性的Cd2V2O7为敏感电极,通过研究传感器对不同种类测试气体的响应值对比以及在不同湿度和持续高温测试30天的响应值变化,考察传感器的选择性和稳定性。
三孔细胞培养板装置,涉及体外诊断试剂领域,解决现有细胞培养板的孔位过多和残留过多的问题,包括板体和密封盖,密封盖固定密封在板体上;板体内设置三个半球形孔位,板体设置有两个对称的短凹槽和两个对称的长凹槽,密封盖上设置有两个短凸起和两个长凸起,两个短凹槽分别与两个短凸起匹配密封,两个长凹槽与两个长凸起匹配密封;板体的一侧安装把手。方便测试人员识别、拿取、测试。本新型根据全自动化学发光仪试剂需要,进行合理设计,既满足测试需要,又可避免不同培养体系间的相互干扰,底面的半球形设计可有效降低培养体系残留,同时聚苯乙烯材质既可以不与培养体系反应,又可以降低细胞的吸附作用,提高检测效率。
一种聚醚醚酮熔体过滤换向阀,属于有机高分子化学工程领域。包括阀体、接管螺栓口、物料流通管等,阀体、阀盖通过阀盖螺栓连接,且阀盖与阀芯之间安装有垫片;接管螺栓口将换向阀与管路连接;测温孔通过其测温探头控制温度,使冷却水由冷却水入口流入,由冷却水出口流出,循环水管路通过冷却水室紧固螺栓紧固连接;螺旋上升阀芯段通过其红外测温枪检测其下端表面温度并调节水速;手柄通过金属垫片、手柄紧固螺栓与阀芯紧固连接;阀芯通过手柄控制物料流通管同造粒物料出口、过滤物料出口的接通和封闭。该过滤换向阀操作简单,造价较低,成功的解决了高温高压时的聚醚醚酮熔体物料换向问题,从而延长了过滤网的使用时间,降低了生产成本。
一种以Co1‑xZnxFe2O4(0.3≤x≤0.7)为敏感电极材料的丙酮传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器主要用于大气环境和糖尿病的检测,依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和Co1‑xZnxFe2O4敏感电极组成;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的Co1‑xZnxFe2O4复合氧化物材料为敏感电极,通过改变钴和锌的比例来改变敏感电极层的微观形貌,达到提高传感器的灵敏度及最低检测下限的目的。
本发明属于半导体金属氧化物气体传感器技术领域,具体涉及一种基于rGO/α-Fe2O3异质结构复合物的丙酮传感器及其制备方法。由一步水热法制得rGO/α-Fe2O3异质结构复合物敏感材料,利用石墨烯高的比表面积、气体吸附能力、快的载流子迁移速率以及良好的导电性以及其与α-Fe2O3之间形成的异质结,从而增加了检测气体的化学反应以及形成了二者之间的电荷转移,进而有效地提高了传感器对于丙酮的敏感特性。此外,本发明所采用的传感器结构是由市售的带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,因而在检测微环境中丙酮含量方面有广阔的应用前景。
一种以SrMnO3为敏感电极的新型CeO2基混成电位型丙酮传感器、制备方法及其在大气环境或糖尿病酮症酸中毒检测中的应用,属于气体传感器技术领域。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、CeO2基板、Pt参考电极和SrMnO3敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在CeO2基板上表面的两端,CeO2基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以新型高电导率固体电解质材料CeO2作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的SrMnO3为敏感电极,达到提高敏感特性、缩短响应恢复时间的目的。传感器除具有高灵敏度外,还具有较低的检测下限、很短的响应时间、很好的重复性和稳定性。
本发明的双结构二氧化硅复合有机染料发光纳米粒子及其制备方法属发光纳米材料技术领域。粒子结构为有机染料分散在具有网络结构的二氧化硅粒子中,外面包覆有致密结构的二氧化硅层。制备的工艺过程是,将有机染料和硅烷偶联剂溶解在乙醇中避光反应,制得发光团前驱体;再在氨水和正硅酸乙酯的水溶液中,搅拌下加入发光团前驱体乙醇溶液,最后将有机硅源掺杂后的二氧化硅纳米粒子分散在水中,加入硅酸钠进行无机硅包覆。本发明的发光粒子呈单分散性,粒径均匀,尺寸可以控制,不同粒子之间有机染料掺杂量均一,化学和胶体稳定性好,表面易于进一步功能化,可用于生物检测、标记和免疫检测等生物领域。
本发明提供一种氧化锡/多酸/氧化钨三层同轴纳米纤维气体传感材料及其制备方法。该材料主体是三层同轴纳米纤维材料,核层为氧化锡,中间层为多酸,壳层为氧化钨,三种物质以三层电缆状分布。在一定工作温度下,能够利用电化学信号的变化检测空气中乙醇等气体的存在。该材料由同轴静电纺丝方法结合氧化煅烧制备,方法简单,成本很低,能有效地检测空气中低浓度的乙醇等气体,适用于多酸型高性能气体传感器的开发和生产。
一种基于rGO‑Co3O4复合物的室温NO2传感器及其制备方法,属于半导体金属氧化物气体传感器技术领域。由市售的带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。由水热与水浴相结合的方法制得rGO‑Co3O4复合物敏感材料,利用石墨烯高的比表面积、气体吸附能力、快的载流子迁移速率以及良好的导电性及其与Co3O4之间的协同作用,从而增加了被检测气体的表面化学反应以及形成了rGO和Co3O4之间的电荷转移,进而有效地提高了传感器对于NO2的敏感特性,且将器件的工作温度降低至室温。器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,因而在检测微环境中NO2含量方面有广阔的应用前景。
本发明提供一种二氧化钛/多酸/三氧化二铁三层同轴纳米带气体传感材料及其制备方法。该材料主体是三层同轴纳米带,核层为二氧化钛,中间层为多酸,壳层为三氧化二铁。而且在二氧化钛/多酸以及多酸/三氧化二铁两界面间形成异质界面。在一定工作温度下,可以通过电化学信号的变化来检测空气中丙酮气体的存在。该材料由同轴电纺结合高温煅烧制备,制备方法简单以及成本低,而且能有效地检测空气中低浓度的丙酮气体,这有利于多酸型高性能气体传感器的开发和生产。
一种以La2CuMnO6为敏感电极的Ce0.8Gd0.2O1.95基混成电位型丙酮传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、Ce0.8Gd0.2O1.95基板、Pt参考电极和La2CuMnO6敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在基板上表面的两端,基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以高电导率固体电解质材料Ce0.8Gd0.2O1.95作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的La2CuMnO6为敏感电极,达到提高丙酮检测上限的目的,可在中温区域检测丙酮。
一种基于石墨烯包覆α‑Fe2O3复合物的室温NO2传感器及其制备方法,属于半导体金属氧化物气体传感器技术领域。传感器由市售的带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。由水浴与水热法相结合制得石墨烯包覆α‑Fe2O3复合物敏感材料,利用石墨烯高的比表面积、气体吸附能力、快的载流子迁移速率以及良好的导电性及其与α‑Fe2O3之间形成的异质结,增加了被检测气体的表面化学反应以及形成了rGO和α‑Fe2O3之间的电荷转移,进而有效地提高了传感器对于NO2的敏感特性,且将器件的工作温度降低至室温,因而在检测微环境中NO2含量方面有广阔的应用前景。
本发明涉及中药质量控制技术领域,特别涉及一种治疗腰骶痛中成药的HPLC特征图谱的构建方法。该方法包括如下步骤:取仙牛腰骶痛颗粒,加入甲醇水溶液,超声处理后滤过,取续滤液,得到供试品溶液;取淫羊藿苷对照品,加入甲醇水溶液,得到参照物溶液。将供试品溶液和参照物溶液分别采用HPLC进行检测,得到仙牛腰骶痛颗粒的HPLC特征图谱;色谱条件为:以乙腈为流动相A,以磷酸溶液为流动相B,梯度洗脱。本发明克服了仙牛腰骶痛颗粒现有技术中检测方法指标针对性强、覆盖面小的片面性等不足,建立起的特征图谱可全面反映仙牛腰骶痛颗粒复杂的化学成分及其相对比例,是一种符合中药复方特色的质量控制模式,可有效地表征药品质量。
本发明的硒纳米传感材料及其制备方法属于二氧化硅纳米材料制备领域。硒纳米传感材料是以N-苯基-2-(4’-甲基-2’-甲酰基)-苯氧基乙酰胺化合物作为硒荧光检测探针,包埋在二氧化硅纳米粒子内,构成包埋型Se纳米传感材料。制备方法有合成N-苯基-2-氯乙酰胺、合成N-苯基-2-(4’-甲基-2’-甲酰基)-苯氧基乙酰胺和制备包埋型Se纳米传感材料三个步骤。本发明操作简单、安全,重复性好;消除了传统有机物直接用作传感器所带来的毒性及光化学稳定性差等缺点,既能检测无机环境下的Se元素,又能对生物体内的Se进行成像研究。
本发明提供了一种如式LaxM4‑x‑y‑zScy(BO3)4Cl:zCr3+所示的近红外荧光粉。本发明还提供了近红外荧光粉的制备方法及其应用。本发明提供的近红外荧光粉以硼酸盐为基质,以Cr3+离子为激活离子,化学性质稳定,其激发带较宽,不容易被生物体吸收;发射光谱是宽谱发射,波长覆盖650~1200nm,在公认的最高效的蓝光LED芯片上涂覆宽带近红外荧光粉,通过蓝光激发近红外荧光粉实现宽带近红外发射。本申请提供的近红外荧光粉的结构成熟、价格便宜、谱带宽,为欧司朗光灯珠所需近红外荧光粉提供更多材料选择,为食品检测、生物检测和生物体成像中使用近红外荧光粉提供更多选择。
本发明涉及一种荧光碳点及其制备方法与应用,属于纳米‑化学传感器技术领域。解决了现有技术中荧光探针稳定性差、制备过程较为复杂,以及现有的荧光探针中有机小分子对生物体有一定的危害的问题。本发明的荧光碳点,采用物质的量比为(0.25‑4):1的对苯二胺和硫脲为原料,经水热法制备而成。该荧光碳点的量子效率为13%,光稳定性好,对pH值具有高灵敏性,可以作为检测pH值变化的荧光探针;尤其是酸度系数pKa为6±0.72,对应于溶酶体的pH范围(4.5‑6.5),可作为检测溶酶体的pH变化的荧光探针,且具有小于10nm的小尺寸和无细胞毒性的特性。
一种包裹流感病毒吸附剂的制备方法,属于化学,蛋白化学及微生物学领域。本发明的目的是用SA连接HSA,中和HSA肽链中碱性氨基酸NH3的正电荷,表现出SA的负电荷,将得到新一类负电荷性SA‑HAS,用于包裹流感病毒吸附剂的制备方法。本发明的步骤是:(1)用碳二亚胺和‑羟基硫代琥珀酰亚胺活化唾液酸的羧基;(2)与人血清白蛋白进行偶联反应;(3)加入Tris缓冲液终止偶联反应;(4)用PBS透析SA‑HSA后,用微孔滤膜过滤除菌;(5)检测SA‑HSA碱性氨基酸NH3‑SA连接率;(6)4°C,保存SA‑HAS。本发明选用是HSA基因水稻表达的重组 HSA,来源广泛,成本低,并且无动物源性病原体的污染,使用安全。本发明包裹包膜病毒或无包膜病毒颗粒,防止病毒感染和传播。
本发明上转换纳米粒子标记适配子的荧光生物探针属于生物分子检测技术领域。为了克服现有QDs标记适配子的生物探针所存在的技术问题,包括导致靶分子所在生物体核酸的损伤,QDs的高背景信号、潜在毒性、“blinking”效应和化学不稳定性,提供一种上转换纳米粒子标记适配子的荧光生物探针,包括由上转换纳米粒子作为荧光供体标记的适配子,和与适配子互补的DNA链,DNA链上连接有可与荧光供体发生FRET效应作为荧光受体的染料分子。本发明使用的荧光供体为UCNPs,其优点为低背景信号、无毒、无“blinking”效应并且化学稳定性强。
本实用新型提供一种储液式连续可调液体定量加液器,加液调制器由固定架、动齿条、驱动齿轮、滑块构成,固定架为燕尾槽式结构,动齿条镶嵌在固定架的燕尾槽中,可上下移动,固定架固定装置在储液罐的盖上,驱动齿轮安装在固定架上,并与动齿条构成啮合副,驱动齿轮上设有调节手轮,驱动动齿条上下移动;动齿条上固定有[形滑块,滑块的底部与液体提升的活塞固定联接,上端为提升扳手,滑块的侧面安装液体加入量标尺。该装置具有与刻度吸管、滴定管等同的分度精度,并较之有更高的准确性和精密度,操作简单,只需将应用液体加入储液罐中,然后用转动手轮的方式即可提升并连续定量加入液体,特别适用于化工生产、化学检验及监督检测部门现场定量检测使用。
本发明涉及镍纳米颗粒/碳纳米纤维复合材料制备非酶葡萄糖传感器的方法,属于电化学传感器技术领域。通过电纺技术合成了镍纳米颗粒/碳纳米纤维复合材料,并利用该材料制备了非酶葡萄糖传感器。该制备方法成本低、简单快捷且无需任何酶的介入。制得的传感器灵敏度高、响应迅速、稳定性好且具有一定的抗干扰能力,对葡萄糖检测的线性范围为2.0ΜM-2.5MM,检测限为1.0ΜM。该方法制备的非酶葡萄糖传感器在糖尿病诊断和食品工艺监测中有广泛应用。
本发明涉及应用于瞬态光学和超快速光谱学消除单色仪时间弥散的方法。入射光子群进入入射狭缝从时间上拉开间隔、形成中间光子群;利用时间弥散补偿器使中间光子群的各光子光程分别受到不同大小的补偿,使各光子的总光程相等,使出射光子群恢复到与入射光子群的时间一致性,利用时间弥散补偿器补偿后的出射光脉冲恢复到入射光脉冲的波形,使出射狭缝输出单色光。消除了单色仪的时间弥散,既适于光谱能量分辨,又适于光谱时间分辨。本发明在物理学、化学、生物学、材料和信息科学、医学和药学中应用,如原子分子,团簇,低维结构,化学反应动力学,光功能材料和器件,电荷转移动力学,光合作用吸能、传能和转能,药物鉴别,免疫分析等技术领域。
本发明公开了一种电磁屏蔽用镀铜镍纤维织物的制备工艺,仅需在预处理的纤维织物上依次进行化学镀铜镍合金和电镀镍磷合金保护层,所得纤维织物镀层与纤维结合力强,耐磨性好,后经透明胶带粘取发现铜镍合金镀层的金属脱落百分率仅为0.5232%,铜镍/镍磷合金镀层的金属脱落百分率0.3951%,X射线衍射图谱发现Cu2+、Ni2+在织物表面产生了一定的金属键合并互相进入对方的晶格中,从而展现出更好的电磁屏蔽性能。由X射线衍射图谱和X射线能谱分析计算分析可知铜镍合金晶格符合Cu3.8Ni,原子数比为3.8:1,所以镍磷合金中镍元素占83.98、磷元素占16.02%,说明磷镍合金属于非晶态结构,具有优异的耐腐蚀性、抗氧化性等性能。
本发明属于锆钛酸铅稳定溶胶的制备方法,采用 化学纯钛盐Ti(OC4H9)4或Ti(OCH(CH3)2)4,分析纯锆盐Zr(NO3)4或ZrO(NO3)2·2H2O,分析纯铅盐Pb(Ac)2·3H3O或Pb(NO3)2为原料,用一次蒸馏水溶解铅和锆的无机盐形成过饱和溶液,在搅拌下滴加到已加入乙酰丙酮稳定剂的钛醇盐的有机溶液中,在滴加完成后停止搅拌,即形成锆钛酸铅的稳定溶胶。实验操作简便,所需设备简单,耗时少,形成溶胶体系的稳定期长,质量高。
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