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。
本发明公开了基于强化学习的大流检测方法,包括以下步骤:S1:对数据流进行检测得到流检测数据;S2:采用历史样本缓冲池对检测数据模型进行优化;S3:采用优化后的检测数据模型对流检测数据进行大流判断,并对大流进行再次检测;S4:将流检测数据放入历史样本缓冲池,并再次依次执行S2、S3和S4直至检测结束。本发明将网络的链路状态和流的历史测量信息作为状态,将流的测量大小作为奖励值,采用基于强化学习的大流检测方法对网络中的大流进行检测,能充分提取流的相关性等特征,能提高大流检测的准确度。
本实用新型一种对可粒状样品进行浸提的化学检测液提取管,是实验室用的样品提取装置。包括外管和管盖,管盖与外管的样品入口以能撤卸的方式密封连接,外管的出液口上有锥形出液管头,锥形出液管头以能撤卸的方式密封连接有锥形出液管头盖,其特征在于:还包括带筛孔的筛孔内管,筛孔内管相套在外管之中,筛孔内管的样品入口与外管的样品入口在同一端,筛孔内管的底部在接近外管出液口的那一端;筛孔内管的外壁设有呈斜向排列的多根弹性胶条。有益效果是:克服现有检测时把浸提和过滤分开进行的烦琐的检测工作。使用本实用新型化学检测液提取管在获得过滤的提取液过程中,可减少提取液损失和减少提取液被污染。
本发明公开了一种基于强化学习的异常网络流量检测器生成方法,涉及网络与信息安全技术领域,包括网络流量样本获取步骤、智能模型设置步骤、强化学习模型构建步骤、特征集合选择步骤、检测评价步骤以及检测器生成步骤采用强化学习算法,模拟信息安全专家选择流量特征生成异常网络流量检测器过程,设计对应的强化学习交互环境。通过智能体不断地与环境交互,智能体从原始流量特征集合中选出高区分度的流量特征,最终将所选特征用于基于机器学习方法的异常网络流量检测器训练,最终实现对异常流量的高精度、高响应检测。
本发明公开了宽浓度多组分危险气体检测仪的电化学传感器集成装置,解决现有技术需要对宽浓度多组分危险气体进行检测时,需要多次更换电化学传感器及相应电路板,导致操作繁琐降低检测效率的问题。本发明包括电化学传感器、电路板、电化学传感器自动识别和失效性检测电路、气路连通机构和气体测量密封盒;气路连通机构设进气管、出气管和单元气室;气体测量盒包括盒体和盖体,盒体上设有进气管孔、出气管孔和插线孔。本发明将八个电化学传感器集成在一起,八个电化学传感器可同时进行气体检测并且相互间不会发生串扰,同时还能很方便地插接到宽浓度多组分危险气体检测仪上,可有效提高宽浓度多组分危险气体的检测效率,为抢险救灾赢得宝贵时间。
本实用新型公开了一种能实现电化学传感器持续性检测的装置,包括检测与信号处理单元、引液器、箱体、电化学传感器储存仓、推动机构和锁紧机构,所述锁紧机构的触头与处于检测位置的电化学传感器的电极接触,并通过导线与检测与信号处理单元相连,处于检测位置的电化学传感器位于箱体的底部,箱体底部还设有回收口,用于回收已钝化的电化学传感器,当检测与信号处理单元检测到处于检测位置的电化学传感器已钝化时,锁紧机构松开,推动机构将储存仓中未使用电化学传感器推至使用位置并锁紧,同时将已钝化的电化学传感器推至回收口处。本实用新型无需人在现场就可实现长时间现场实时在线检测。
本实用新型涉及甲醛检测器领域,具体公开了一种基于电化学传感器的甲醛检测器,针对现有的基于电化学传感器的甲醛检测器并不方便对电化学传感器进行拆换,而且也不方便对甲醛检测器进行拆装的问题,现提出如下方案,其包括壳体,所述壳体的后端内壁上固定有固定板和挡板,挡板的左端固定有两根伸缩杆,伸缩杆的左端之间固定有移动板,移动板和固定板之间设置有电化学传感器,移动板的右端通过轴承转动连接有单向螺纹杆,单向螺纹杆的右端贯穿挡板并固定有手柄。本实用新型设计巧妙,结构合理,操作简单,方便对电化学传感器进行拆换,同时便于对甲醛检测器进行拆装,灵活性强,能够满足人们的日常使用需求,适宜推广。
本实用新型公开了化学镀手机天线射频检测机构,它包括矢量网络分析仪(1)、屏蔽箱和PC机(2),屏蔽箱包括上箱体(4)和下箱体(5),下箱体(5)内安装有天线检测支架(6),下箱体(5)的后壁外侧安装有垂直导轨(7)和垂直气缸(8),上箱体(4)的后壁外侧安装有与垂直导轨(7)相配合的垂直导槽,且垂直气缸(8)的活塞杆与上箱体(4)固定连接,位于屏蔽箱前方的工作台(3)上还设置有光电感应器。本实用新型的有益效果是:结构简单,操作方便,大大缩短了天线测试时间,有效的提高了生产效率,降低了检测成本,能够满足大规模生产时的质检工作,而且安全系数高,能够有效保障操作人员的人身安全。
本实用新型公开了一种航空燃料化学测水检测器件,旨在能直观和方便地进行航空燃料水分检测。该检测器件由透明或半透明的外壳(10)和可插入其内且形成密封连接的芯套(20)构成,外壳(10)前端壁与芯套(20)前端面之间形成有容纳化学测水试纸的空腔(12),分别开设在透明外壳(10)前端壁上和芯套(20)内的进油孔(11)、抽油孔(21)与该空腔(12)相通形成过油通道。本实用新型的有益效果是,结构简单,装配简便便、快捷,能直观、快速和方便地进行航空燃料水分检测。
实时检测水体化学需氧量仪器包括紫外光源(1)照射石英比色皿(3),石英比色皿(3)内盛待检测污水,选择性透镜(4)将射入光源中的紫外光部分投射到分光光栅(6),将自然光经折射后投射到参比光电传感器(5),分光光栅(6)将接收到的紫外光部分按照波长在空间中分开,分光后反射到CCD阵列光电转换器(7),参比光电传感器(5)对待测污水进行浊度检测,该浊度数据对CCD阵列光电转换器(7)得到的紫外光电信号数据进行修正,计算机(9)通过将接收到的两组电信号数据进行处理,得到水体化学需氧量COD值,仪器结构简单、无须加入化学试,对环境不造成二次污染,能应对突发环保应急事故对分析数据的迫切需求。
本实用新型公开了一种汽车配件化学成分检测样块的制作装置,包括预制模具、快冷平板,所述预制模具上设置有浇铸口,所述预制模具安装在所述快冷平板上,所述快冷平板内设置有降温管。本实用新型能够操作简单,实现快速制作和冷却,检测结果准确,在较短时间内完成检测分析、有利于及时调整铁液的化学成分,使浇铸前就可以确认铁液成分,杜绝废品产生。
一种基于胸腺嘧啶(T)介导的电化学生物传感器同时检测无机汞(Hg2+)和甲基汞(CH3Hg+)。Hg2+和CH3Hg+由于与T碱基的结合方式不同而被区分。两对富T序列的DNA(Hp‑Fc+S1和S2+SA‑MB)分别用作Hg2+和CH3Hg+的适配体;在DNA上标记二茂铁(Fc)和亚甲基蓝(MB)两种信号分子以分别指示Hg2+和CH3Hg+的含量;采用差分脉冲伏安法(DPV)技术检测Fc和MB的还原峰电流,Fc和MB的还原峰电位和电流分别定性定量地反映了Hg2+和CH3Hg+的浓度。该传感器通过两对适配体和两种指示剂的巧妙作用,消除了Hg2+和CH3Hg+之间相互的化学干扰,实现了Hg2+和CH3Hg+的定性定量检测,可实现浓度低至0.06pM Hg2+和0.13pM CH3Hg+的检测,为环境、生物样品中汞形态的分析提供了一个新方法。
本发明涉及药物分析技术领域,尤其是涉及一种百合地黄汤中化学成分的检测方法及指纹图谱的建立方法,包括:将百合地黄汤前处理得到待测液;采用高效液相色谱法对待测液进行检测,得到百合地黄汤中化学成分的色谱图;将所述色谱图与指纹图谱采用相似度评价系统进行匹配,得到百合地黄汤中化学成分的含量;色谱参数为:柱温:25℃~32℃;检测器波长:330nm和/或210nm;色谱柱:C18 4.6*250mm,5μm或2.1*50mm,1.7μm;流动相流速为0.8~1.2mL/min;所述流动相为梯度洗脱;流动相A:乙腈溶液;流动相B:0.1%的磷酸溶液。本发明结果准确、可靠,具有良好的重现性和稳定性。
本发明提供一种无人机载化学气体检测系统,包括防爆壳体、气体检测传感器、检测控制板、气体采集泵、气体扩散泵、气路和无线发射器;其中,气体检测传感器、检测控制板、气体采集泵、气体扩散泵、气路和无线发射器均安装在防爆壳体内,且气体采集泵的输入口设置防爆壳体的外壁上,气体采集泵通过气路与气体扩散泵相连接,气体扩散泵与气体检测传感器相连接,气体检测传感器的输出端与检测控制板的输入端相连接,检测控制板的输出端与无线发射器的输入端相连接。本发明一种无人机载化学气体检测系统,其安装于无人飞机平台,实现对化学气体泄露现场进行遥控检测,用于对危险化学气体泄露及扩散情况的侦查、监控、检测、记录、分析等。
本发明公开了一种检测鸡矢藤中多种化学成分的UPLC‑Q‑TOF/MS方法,其特征在于:它包括如下步骤:(1)供试品溶液的制备:取待测鸡矢藤样品,粉碎过筛,加乙醇回流提取,过滤,滤液干燥得浸膏,浸膏加乙醇稀释至含原药粉0.05~1g·mL‑1,制备得供试品溶液;(2)检测:取供试品溶液,注入快速液相色谱串联四极杆飞行时间质谱仪进行检测。本发明采用UPLC‑Q‑TOF/MS技术首次对民间所用鸡矢藤药材中主流品种鸡矢藤P.scandens、毛鸡矢藤P.scandens var.tomentosa、狭叶鸡矢藤P.stenophylla及臭鸡矢藤P.foetida化学成分进行快速分析。
本发明公开了一种毛细管化学发光检测装置及其检测方法,解决了现有技术存在成本高、工作稳定性不足、液体源污染的问题。本发明的装置包括用于向毛细管本体中添加试剂的加液装置;所述加液装置包括底端与毛细管本体的顶端连通的漏斗杯,具有一个以上槽体的安装架,设置在每个槽体内用于盛装试剂的液体试剂杯;所述液体试剂杯由具有开口的杯体,设置在杯体内的试剂,以及设置在杯体的开口处的密封薄膜组成;所述槽体的底端与漏斗杯的顶端连通,所述槽体的内部底端还设置有用于液体试剂杯下压时刺穿密封薄膜使液体试剂杯内试剂流入漏斗杯中的穿刺装置。本发明具有既降低了仪器的成本,又提高了运行的可靠性等优点。
本发明公开了一种食源性致病菌检测用线基电化学生物传感器及其制备方法及食源性致病菌的检测方法,本发明的传感器通过适配子捕获目标食源菌进行检测,同时通过二维的二维片状纳米材料修饰电极从而增加固定的适配子数量,进而增强电信号、提高检测灵敏度。本发明线基电化学生物传感器采用静电吸附的方法,工艺简单,建立的定性测量方法具有简单快速、特异性强、灵敏度高的特点。该发明适用于食源性致病菌的现场快速检测领域,实用性强,可靠性高,具有很高的实用价值和商业价值。
本发明提供了一种基于在线电化学阻抗谱检测的电池剩余寿命检测系统,包括:多通道在线电化学阻抗采集系统,用于对电池进行在线电化学阻抗采集;测试线路,用于将多通道在线电化学阻抗采集系统与待测电池进行连接;上位机,包含上位机软件,用于控制电化学阻抗谱采集系统,并通过电化学阻抗谱数据进行电池剩余寿命预测。本发明具有以下优点:实现了在线电化学阻抗谱的在线采集,不仅减小了电化学阻抗采集设备的体积,并且支持多通道采集。通过在线采集的电化学阻抗谱数据实时进行电池剩余寿命的估计,无需进行完整充放电循环,提高了剩余寿命预测速度。
本发明提供了一种化学检测用侧向层析试纸,根据化学检测的反应顺序按照侧向层析结构组装试纸,该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。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。
本发明涉及一种尿液中的尿酸的电化学的检测方法及检测电极材料,属于检测技术领域。本发明提供的用于检测尿液中尿酸的电化学检测方法主要是利用了将石墨烯的表面经过羟基改性,使其可以更容易接枝含氰基团,再通过电沉积的方式在其表面沉积催化剂,制备得到对尿酸具有较好催化效果的电极材料,该材料应用于尿液中检测时,对尿酸具有较好的检测稳定性,多批次制备的电极检测结果之间的相对标准偏差较小。
本发明公开了一种污染检测用电化学传感器及检测系统,属于污染检测技术领域,电化学传感器包括工作电极、对电极和聚合物电解质薄膜;聚合物电解质薄膜上设有工作电极、对电极,工作电极、聚合物电解质薄膜均与待测物体表面接触;工作电极和/或对电极成分包括石墨烯粉体、氧化还原对、锂盐和聚合物电解质胶粘剂。本发明采用聚合物电解质薄膜能够适应复杂几何形状表面,检测灵敏度高,适用范围广,且不会导致待测物体表面损坏,无需采用体积较大或液态金属作为传感器工作电极,整个电化学传感器轻薄、紧凑,可以直接印刷到可转移表面或者需保护物品表面,方便后期跟踪监测。
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