本发明提供一种加压微提取设备,包括提取柱和加压装置,所述提取柱和加压装置由管线连接;所述提取柱为液相色谱仪预柱套和置于其中的填充了待测的样品和惰性填料的预柱芯。本发明还提供所述的加压微提取设备在植物化学成分提取、定性检测和/或定量分析中的应用,特别是在红花和肉苁蓉的成分检测中的应用。本发明所述的加压微提取设备,能够实现对植物样品快速、微量、准确的定性和定量检测,比传统的提取方式更环保、快捷,特别适合于贵重中药材的检测。
一种特高压电晕放电早期诊断的激光共振拉曼方法,该方法采用的诊断系统由远程激光共振拉曼测试系统(1)与旋转升降调节支架(19)构成。远程激光共振拉曼测试系统由主控制分析子系统(10)、可见光成像子系统(9)、紫外光源子系统(12)、卡式望远镜(21)、紫外光谱仪(4)及光学附件组成。通过对早期电晕放电的化学效应中产生的极其微量的臭氧、二氧化氮及一氧化氮气体分子进行激光共振拉曼光谱检测,实现对电晕放电的早期诊断。本发明通过可见光成像与激光共振拉曼光谱检测光路共用及自动对焦技术,完成远程可视化光谱检测操作,实现极高灵敏度的臭氧分子共振拉曼光谱探测及对一氧化氮及二氧化氮的拉曼光谱进行有效探测。
本发明提供一种基于人工智能的农产品营养品质等级划分系统,涉及人工智能技术领域。包括以下步骤:S1、对农产品进行检测,将农产品检测的数据输入;S2、对农产品检测出的数据进行数据处理;数据处理包括多谱学仪器数据处理系统和组学数据分析系统;S3、农产品营养品质基础数据库的数据建模;S4、农产品等级划分的化学计量学与机器学习算法库;S5、农产品等级划分系统的构建。本发明通过农产品检测与人工智能相结合水平,从而促进对于农产品营养品质物质基础与作用规律的深入认识,有利于推动农产品等级划分,促进我国农业生产从生存型食物供给,向健康型营养品质提升的转型发展。
本发明公开了一种利用三钼酸盐纳米线制备纳米通道的方法,属于纳米技术领域。本发明方法包括:a)制备三钼酸盐纳米线;b)将所述纳米线分散在基底上;c)在基底上制备纳米通道壁面材料,所述纳米通道壁面材料覆盖所述纳米线;d)用设定的极性溶剂溶解所述纳米线,得到纳米通道。本发明可用于制备纳米通道,在局域化学分析、局域物理测量、热工、疾病检测、细胞筛选、分子化学测试、信息核糖核苷酸的提取和钝化、蛋白质结晶等方面都有广泛的应用前景。
一类荧光探针及其制备方法与应用,涉及一类甲醛检测荧光探针及其制备方法与应用,属于分析化学技术领域。此类荧光探针基于聚集诱导发光染料并具有双重淬灭的机制,使检测背景更低,信噪比增强,并首次实现了游离态和聚合态甲醛的同时检测。本发明的甲醛荧光探针能够抗丙酮醛、谷胱甘肽、苯甲醛、D‑谷氨酸、L‑丙氨酸、L‑半胱氨酸、过氧化氢、乙醛、乙二醛、甘氨酸等分子的干扰,选择性好,准确性高。另外,本发明的甲醛荧光探针还能检测生物样品(血清、尿液),体现了在体液复杂环境下的甲醛荧光成像,在环境监测和生物医药等领域具有潜在的实际应用价值。
一种诊断急性心梗的生物传感器及其制造方法,该生物传感器包括高电子迁移率晶体管、器件隔离层和可特异性识别急性心梗标志物心肌肌钙蛋白的生物分子层,其中所述高电子迁移率晶体管的栅极上固定有所述生物分子层。本发明将超灵敏的高电子迁移晶体管与免疫分析技术相结合,在血清中快速检测超微量的急性心梗生物标志物,检测下限达到1飞克每毫升,比临床常用的化学发光免疫测定法高出1000倍;响应时间小于10秒,比临床常用光学检测方法快100倍以上。本发明可以实现干法和湿法同步测试,在器件检测的灵敏度、响应速度以及便携性上具有非常明显的优势,可以实现实时检测且操作简单。
一种筛查甲状腺激素信号干扰物的方法,属于环境污染检测领域。该方法包括以测试物单独暴露和测试物与甲状腺激素T3联合暴露对非洲爪蛙蝌蚪进行暴露实验;对经暴露实验后的非洲爪蛙蝌蚪的组织中靶基因thibz的表达水平进行定量检测;根据定量检测结果分别对测试物单独暴露和测试物与甲状腺激素T3联合暴露对靶基因thibz表达的影响进行分析;当测试物单独暴露对靶基因thibz表达有影响时或者当测试物与甲状腺激素T3联合暴露对甲状腺激素T3诱导的靶基因thibz表达有影响时,确定该测试物为甲状腺激素信号干扰物。本发明可以快速检出测试物的TH信号干扰效应,适用于可溶于水的各类化学品。
本实用新型提供了一种多功能干式POCT设备,所述POCT设备兼容干式化学和干式免疫检测,且所述POCT设备包括设备主体以及智能终端,所述设备主体内设有检测仓、电源、光源、第一控制板、成像系统、第二控制板以及通讯模块;所述光源连接到第一控制板并在所述第一控制板控制下向所述检测仓内的待测物发出预设光;所述第二控制板分别与第一控制板、成像系统连接,用于识别待测物类型并根据待测物的类型进行对应的检测;所述通讯模块连接到所述成像系统并将成像结果发送到智能终端,对成像结果进行分析获得检测结果。本实用新型通过光照可调的光源和成像系统可实现检测项目的自动识别和多项指标的联合检测。
本发明属于电化学储能应用技术领域,具体涉及一种基于双组串锂电池动态特性的分选组配系统。依据电化学储能中锂离子蓄电池的充放电是一个电化学反应的动态过程,因而采用将2个蓄电池组串充放电子系统进行交换电能完成节能方式的充放电过程并对各个蓄电池单体的动态监测及统计分析数据进行比对,使得蓄电池组串组配能够满足产品性能标准以及应用场景允许的动态一致性误差范围要求,突破现有技术采用静态检测及据此组配分选的惯用手段,创新了一种动态组配分选的新系统,减少了储能系统运行中不一致性,提高了资源利用率和应用效率,更重要的是大大降低了蓄电池单体的损伤并改善蓄电池组串不一致性的状况,提升了储能系统运行的效率和安全性。
一种面向空间的微体积单位的实时荧光PCR工作系统,属于生物学、分析化学及医学检测领域;包括有组成温度循环控制装置的陶瓷制冷片(1),电热膜(2),硬质透明塑料(3),导热通道(8),温度传感器(9),橡胶活塞(10);作为激发光单元的LED发光二极管(4),激发光滤光片(5),作为荧光光谱检测装置的硅光电池(6),检测光滤光片(7);还包括用于控制陶瓷制冷片(1)制冷,电热膜(2)加热的外接微处理器、对于控制参数进行输入和输出的键盘及显示屏。本系统符合结构微缩、功能集成、重量轻体积小全自动化检测的目标。光激发和荧光检测与待检测物零距离接触,不受重力要求,使得检测结果稳定,不受干扰,更适应空间工作要求。
本发明提供了一种维生素D合成抗原及其制备方法,所述维生素D合成抗原为维生素D与蛋白载体的偶联物,所述维生素D为25-羟基维生素D3或1,25-二羟维生素D3,所述蛋白载体为牛血清白蛋白、卵清蛋白、血蓝蛋白、人血清白蛋白中的一种或多种。本发明还提供所述维生素D合成抗原在维生素D免疫学检测中的应用。本发明进一步提供维生素D检测试剂盒,其集成了现有临床维生素D检测方法的优点,可适用于所有酶标仪、化学发光仪和时间分辨分析仪,检测时间大大缩短,且灵敏度、准确度、精密度均可满足检测要求。采用本发明的通用性强的免疫吸附检测试剂盒,可实现血清(或血浆)中维生素D的批量、快速检测。
快速判定煤矿高氟矿井水来源的方法,包括:(1)检测各含水层地下水和高氟矿井水,获得水化学指标参数;(2)找出氟化物含量不低于高氟矿井水的含水层地下水,判定相应含水层为高氟矿井水的潜在来源;(3)找出同时满足水化学类型与高氟矿井水的水化学类型相同、δD和δ18O分别为高氟矿井水的δD±10%和δ18O±10%的含水层地下水,判定相应含水层为高氟矿井水的潜在来源;(4)对各含水层地下水的水化学指标参数进行多元统计分析,构建水化学模式方程;(5)将高氟矿井水的水化学指标参数分别代入各水化学模式方程,利用最大概率法判别高氟矿井水来源;(6)对步骤(2)、步骤(3)和步骤(5)的判定结果进行重合比较。
本发明提供一种能源草的化感物质提取及其对杂草抑制作用的确定方法,包括确定待检测能源草样品;获取待检测能源草样品的待检测部位,待检测部位包括根、茎、叶、根际土壤和根系分泌物中的至少一种;通过乙酸乙酯溶剂提取待检测部位并进行样本处理,得到乙酸乙酯粗提物;配置乙酸乙酯粗提物为样品溶液,对样品溶液进行气相色谱质谱检测分析,确定样品溶液的成分;当成分为苯甲酸或香草醛时,通过苯甲酸或香草醛对目标杂草进行活性抑制测试,确定待检测能源草对目标杂草的抑制作用,通过准确掌握能源草对杂草的抑制作用,可以实现利用能源草抑制杂草生长的目标,避免了采用化学防治的方法对生态环境造成的破坏。
本实用新型涉及的注入式尿液纯化装置,包括:一空心圆柱体型纯化管管体;其上部有与管体内孔相通的注液嘴,下端内壁上设有其直径大于管体内孔的下堵头固定槽;一推杆下部的圆柱体安装在注液嘴内孔中;一下堵头包括上部带有平皿型膜槽的皿型空心圆盘,和设置在皿型空心圆盘下端外壁上的出液嘴,出液嘴内孔与平皿型膜槽相通;在平皿型膜槽内放置一其下表面上固定有分离膜的带中心小孔的圆环状卡膜环;下堵头的皿型空心圆盘的外壁套装在纯化管管体的下堵头固定槽内。出液嘴上还可套装一密封帽。具有结构简单,使用简便、快速,科有效除去尿液中干扰物,可用于一般化学分析、也可用于涉及到过氧化物酶反应的酶法分析尿中化学成分检测的目的。
本发明公开了一种抗肉毒毒素底物肽的IgY抗体,该抗体可以通过以下方法制备:化学合成或基因重组表达的方法制备SNAP25短肽subA,通过subA免疫产蛋鸡,收集鸡蛋,应用生物化学方法提取和纯化卵黄免疫球蛋白。该抗体具有高特异性的结合底物线性短肽subA,而不结合完整底物SNAP25的特点,具有特异识别A型肉毒毒素酶解SNAP25作用的能力,可以作为检测试剂应用于A型肉毒毒素的检测和神经毒力或内肽酶活性分析,以及临床肉毒中毒诊断,具有良好的市场前景和重要的社会意义。
本书申请一种可以同时检测大气气溶胶粒径、浓度和化学成分的气溶胶质谱仪,该气溶胶质谱仪采用直径约100微米的采样孔对自然环境下的气溶胶进行直接采样;气溶胶颗粒经气动聚焦透镜聚焦成一直径约0.5毫米的颗粒束流;气溶胶颗粒由一个粒径选择器进行选择;粒径选择器由三个带狭缝的同轴转盘组成;粒径选择器的转盘由同步电机驱动;同步电机电源的频率连续可调;经粒径选择器选择的气溶胶颗粒由高温(600-700℃)气化器气化;气化后的气体由电子碰撞电离器电离;产生的离子由W型反射式质谱装置检测,即得到气溶胶的质谱。通过分析采样速率、同步电机电源的频率和获得的质谱可以得到有机气溶胶的粒径、浓度和化学组成的信息。
本发明公开一种农用模拟叶片表面疏水程度的材料及其制备方法,本发明基于长链有机硅烷与水的单步化学反应,产生可分散在溶剂中的硅氧烷聚集体。通过改变长链有机硅烷的类型和/或长链有机硅烷与水的化学计量比,简单地浸入或喷涂涂层混合物,可以获得不同的疏水性的各种成分和尺寸的固体材料,以解决现有雾滴沉积性能等植保实验方法中存在检测手段单一、误差大等问题。且本发明能够同时兼顾反映不同疏水性叶片表面的真实性质且制备简单、环境友好、健康,可用于模拟真实叶片表面的雾滴检测的材料和方法,具有更高的可重现性和更小的误差性,能够对植保实验中亲/疏水性农药药液喷雾在叶面的沉积性能有更准确的定性和定量分析。
本发明公开了吖啶酯衍生物及其合成方法和应用。本发明所提供的化学发光吖啶酯衍生物的结构式为式Ⅰ所示。本发明进一步公开了合成式Ⅰ所述化合物的方法,包括:(1)、合成吖啶-9-硫代羧酸对三氟甲基苯酯;(2)、合成10-甲基-吖啶-9-硫代羧酸对三氟甲基苯酯;(3)、合成10-甲基-9, 10-二氢化吖啶-9-硫代羧酸对三氟甲基苯酯;(4)、合成TfS-APS。本发明吖啶酯衍生物作为免疫分析示踪物适用于以碱性磷酸酶为标记酶的化学发光免疫检测试剂系统。应用效果证明,本发明试剂盒可检测到1×10-19mol的ALP分子,具有灵敏度高,发光持续时间长,使用简便,在室温情况下强度恒定,无需精确温控等优点。
本发明公开了一种油品盐含量一体化批量预处理与取样方法,涉及分析化学技术领域,在50mL锥底带盖离心管中,称取一定量待处理油品,加入稀释剂混匀,加入萃取液,加入双氧水数滴;将取样装置放入离心管内,其中取样装置具体由上部漏斗和与漏斗底部连通的竖直取样通道构成,且通道尽头膜封;旋紧管盖压实漏斗顶端外沿的翻边同时封闭离心管;多个离心管均匀对称摆放于恒温振摇离心一体机样品盘套筒内固定,振摇萃取与离心分层;旋下管盖,将连上注射器长针头插入取样通道并刺穿薄膜,抽取油层下溶液用于检测计算,油品盐含量以mgNaCl/L表示。本发明能同时预处理多个油品,萃取率高且稳定,取油层下溶液不含油,可直接配套多个检测方法分析。
本发明提供一种柔性电极制备方法及柔性电极,所述方法包括:S1、在刚性基底上旋涂覆盖PDMS层;S2、以所述PDMS层作为柔性基底生长金膜;S3、将覆盖有金膜的PDMS层从刚性基底上剥落形成柔性电极,将柔性电极导通并封装。该方法易于实现批量生产,重复性高,可用于细胞中NO等小分子物质检测分析;使用PDMS作为柔性基底生长金膜,成本低,简单易行。所述柔性电极的电化学性能优良,反复弯曲200次后仍然保持良好的电化学行为。可潜在应用于检测细胞、血管经络神经系统中诸如NO的小分子物质,以及用于柔性电子器件如触摸板、电子皮肤器件和超级电容器等的制备。
金属团簇作为人工抗体定量蛋白丰度的方法,涉及一种细胞、组织提取物或血清中低丰度蛋白的检测及定量方法。所述方法包括人工抗体特异性识别细胞、组织裂解液或血清中通过聚丙烯酰胺凝胶电泳分离的目标蛋白,以及通过分析人工抗体的本征荧光信号及其催化底物产生的化学发光信号定量检测目标蛋白的丰度。其中,所述人工抗体由金属团簇核与其上修饰的靶向目标蛋白的靶向肽组成。使用本发明的方法,能够快速、精准的定量分析细胞、组织或血清生物样本中蛋白的表达量。
本发明公开了一种机器润滑系统中大颗粒金属磨屑的监控方法,利用机器润滑油过滤器滤芯磨屑检测装置和能量色散X射线荧光光谱仪实现,该监控方法包括:通过机器润滑油过滤器滤芯磨屑检测装置制作携带大颗粒金属磨屑的磨屑膜片,然后利用能量色散X射线荧光光谱仪分析磨屑膜片上大颗粒金属磨屑的化学成分和质量分布,并形成X射线荧光光谱数据;根据X射线荧光光谱数据,制定大颗粒金属磨屑的监控界限值,并随着X射线荧光光谱数据的增加动态修正监控界限值。本发明能够监控大颗粒金属磨屑化学成分和质量分布及其变化趋势,并据此制定监控界限值,以监控机器润滑系统中的大颗粒金属磨屑,提高机器异常磨损故障的预报能力。
本发明涉及分析检测领域,具体提供一种农作物根茎木质纤维组分的原位同步量化方法,所述方法包括样品制备、原始拉曼光谱图像获取、原始拉曼光谱图像处理和木质纤维组分原位同步量化的步骤;所述木质纤维组分原位同步量化包括:将处理后的拉曼光谱图像根据特征波段进行强度归一化,根据归一化后相对拉曼强度单峰成像生成农作物组织中多种木质纤维组分分布的拉曼图像,再生成可以用于统计分析的量化数据。本发明的方法基于共聚焦拉曼显微图谱,不产生化学污染物,无标记且具有很高的化学特异性,可原位同步获得农作物根茎多种细胞壁木质纤维组分的空间量化信息。
原位液体成形光学微透镜制造中的高精度面形获取方法属于生物学和分析化学及医学检测领域。本发明将紫外固化光学胶从高处滴在微检测工作端面;让紫光透过透射性柔光板,将总大小为s的长方形取像区域划分为N份,计算出微透镜在显微镜头处成像的大小,遍历整个微透镜所成的像。将所获得到的N张图像拼合,获取到完整的微透镜面形图像,其图像像素为N×水平像素数×垂直像素数。形成了既有高分辨率又有高像素量的图像,提高了制造过程中透镜轮廓的分析准确度,使得原位成形光学微透镜制造技术能够实现。
本书申请一种可以对大气中挥发性有机物进行连续分析和检测的真空紫外光电离挥发性有机物质谱仪,该挥发性有机物质谱仪采用微孔对大气环境下的挥发性有机物进行直接采样;采用真空紫外光源纵向电离技术和离子迁移技术,对挥发性有机物进行电离和离子输送;输送的离子由W型反射质谱装置装置检测,即得到挥发性有机物高分辨的质谱。经过质谱分析后获得挥发性有机物浓度和化学组成的信息。
本发明属于葡萄酒样品中化学物质检测前处理技术方法,特别涉及一种富集葡萄酒中氨基甲酸乙酯的膜萃取方法。本发明使用中空纤维膜萃取组件对葡萄酒进行萃取,富集其中的氨基甲酸乙酯;其中,经过前处理的葡萄酒样品在中空纤维膜的管内部(管程)流动,萃取用有机溶剂在中空纤维膜的管外部(壳程)流动。本发明方法用膜萃取的方法对发酵葡萄酒中氨基甲酸乙酯进行快速富集,以满足快速、痕量检测需求,提高定性定量分析灵敏度。本发明的优点在于提供了一种快速富集葡萄酒中有害物质氨基甲酸乙酯的新方法,为其含量准确定量分析提供有效前处理方法。
本书申请一种可以对大气中有机气溶胶进行分析和检测的真空紫外光电离有机气溶胶离子阱质谱仪,该气溶胶质谱仪采用微孔对自然环境下的气溶胶进行直接采样;经气动聚焦透镜组将气溶胶颗粒聚焦成颗粒束流;有机气溶胶颗粒由控温气化器气化;气化后的气体由真空紫外光电离;产生的离子由离子阱质谱装置检测,即得到气溶胶的质谱。经过质谱分析后获得有机气溶胶的浓度和化学组成的信息。
本发明提供了一种娟珊牛奶粉和荷斯坦牛奶粉的差异标志物筛选方法及其应用,涉及液相色谱‑质谱检测技术领域。所述方法包括:(A)采用蛋白沉淀法对奶粉样品进行处理以获取代谢物;(B)利用超高效液相色谱‑高分辨质谱采集代谢组学数据;(C)对采集的代谢组学数据进行化学计量学分析,提取特征信息,建立分析模型,筛选娟珊牛奶粉和荷斯坦牛奶粉之间的差异代谢物;(D)将所述差异代谢物与对比数据库对比后得到差异标志物。所述方法基于非靶向代谢组学结合化学计量学筛选差异代谢物,能够实现对不同奶粉的快速、准确判别。
一种防伪用稳定同位素标记物质和质谱识读器。目的是解决产业防伪问题。主要特征是,选取锂同位素为标记同位素,这奠定了质谱识读器小型化的基础。质谱识读器可将防伪标志体主体置于大气中接受识读,电离后不会有明显损害。各种化学分析方法无法破解稳定同位素标记密码,它可以制作在纸张、金属、陶瓷载体上。此密码可独立使用,也可在多重防伪中,作为一道“机读”防线。
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