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本发明涉及一种毛细管电泳安培检测的石墨烯修饰电极及其制备方法,该电极分为两部分碳纤维微电极,表面被石墨烯附着的碳纤维电极,碳纤维制备是将一簇碳纤维插入石英毛细管中,然后经过一系列步骤制得,然后把制得的电极进行处理,运用一步电化学法-循环伏安扫描法,制得石墨烯碳纤维电极,石墨烯分散体系浓度为0.25-1mg/ml,扫描圈数为2-10圈。本发明制得的传感器表面有很多褶皱,这种结构增大了该修饰电极的比表面积,从而使催化活性点大量增加,促进了电子的转移速率,提高了色氨酸、谷胱甘肽以及尿酸响应的灵敏度。
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本申请公开了一种原位COD检测装置,包括电路板a外壳、电路板b外壳和检测单元,所述电路板a外壳内部设有电路板a和光源,电路板a外壳的一端设有密封头,另一端设有光学窗口a,所述光学窗口a内设有透镜组a,所述光学窗口a插入检测单元内,所述检测单元与光学窗口b连接,所述光学窗口b内透镜组b和滤光片,光学窗口b端部设有光电转换器,所述光电转换器位于电路板b外壳内与电路板b连接,所述电路板b外壳端部设有水密头。其优点在于,体积小、成本低、功耗小、维护简单、检测速度快,能够实现对COD含量的原位连续检测,并且不需要使用化学试剂,可以避免对海水的二次污染。
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本发明属于检测设备领域,尤其涉及一种用于环境保护的土壤检测装置,包括用于绞碎泥块的破碎机,所述破碎机底部设置有供土壤落下的开口,所述破碎机的下方固定连接有用于防止土壤飞溅的防尘布,所述防尘布下方固定连接有用于接收从破碎机落下的土壤的筛料装置,所述筛料装置包括设置在底部的筛网,所述筛料装置下方设置有用于接收从筛料装置落下的土壤的接料斗,所述接料斗包括卸料口,所述卸料口的下方设置有用于接收土壤的进料口,所述进料口固定连接有用于盛放化学试剂的试剂罐,所述试剂罐上方固定连接有用于观测试剂罐内化学反应情况的目镜。
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一种植物源食用油中脂肪醛含量的检测方法及应用,属于食用油检测技术领域。植物油在高温油炸过程中会发生一系列化学变化,产生新的脂肪醛物质,利用检测脂肪醛的方法检测餐厨废弃用油主要有分光光度法、色谱法(气相、液相)等检测方法。这些方法有一定的局限性,检测灵敏度和准确性不高,尤其是对痕量脂肪醛检测,无法做到高效、准确检测,本申请通过优化液相色谱、质谱检测条件,成功的将超高效液相色谱串联四级杆质谱技术应用到了油脂中醛类的检测,进一步应用到了油脂中餐厨废弃用油的检测,检出限更低,更灵敏,更高效且更准确。
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本发明公开了一种手持式水质检测装置,包括:手持式外壳,多个检测容器,检测容器与手持式外壳可拆卸连接,分别用于放置不同类型的待检测液体,检测容器中至少两个为比色皿;设置在比色皿外围的多个LED光源和与多个LED光源处于相对位置的光强检测模块,LED光源用于向比色皿发射红外光和紫外光,光强检测模块用于检测透过比色皿后未被吸收的红外光强和紫外光强;检测模块,包括化学需氧量检测单元、硬度检测单元、余氯检测单元、溶氧量检测单元、PH检测单元、微生物检测单元中任意一个或多个。该装置可以同时对多种类型的待测液体进行测量,可以根据水质类型选择对应的检测单元进行检测,提高了水质检测的效率。
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本发明公开了一种水中汞离子含量的检测方法,以重量份计,取2,6-二叔丁基对甲酚2-10份、二酚基丙烷1-7份、氨基磺酸2-15份、柠檬酸钠5-25份、甲醛1-10份、聚丙醇1-5份、聚丙烯酸酯1-8份、硫酸锌2-8份、聚酰胺1-5份、对氨基二甲基苯胺10-28份,混合,研磨,得检测试剂A;配制2-5mol/L的氢氧化钾溶液,得检测试剂B;以重量份计,取检测试剂A?0.1-1.0份,依次加入检测试剂B?0.2-2份、待测水样10-20份,混合,静置10-15min后在490nm处检测吸光度,计算汞离子含量。本发明的检测方法操作简单、快速,反应更灵敏,检测效率高,试剂使用量少,符合绿色化学的理念。
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本发明公开了一种系统检测海水入侵的方法,包括以下步骤:1)通过咸淡水驱替试验建立研究区电阻率与水化学指标的定量关系,得到判断海水入侵的电阻率阈值;2)通过大比尺水槽试验验证电阻率阈值的准确性;3)利用数值模拟法研究不同因素对电阻率法测量咸淡水界面的影响;4)结合已得到的研究成果,对研究区开展电阻率法现场测量,圈定研究区海水入侵的范围,确定海水入侵的程度和发展趋势。本发明所述的监测方法可以有效地避免水化学监测方法中因钻孔可能造成的咸淡水二次交叉污染问题,通过将室内试验、数值模拟与现场实测相结合,可查明示范区海水入侵的程度和范围,以及海水入侵的发展趋势,为海水入侵治理对策的合理提出奠定基础。
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本发明提供了一种双波长检测抗坏血酸的装置及方法,该装置包括双波长光源、检测池、光阀、三电极体系、暗箱以电化学工作站。检测池内放置光敏电极、参比电极、铂电极和待测溶液,通过在双波长条件下检测回路中的光电流来达到检测抗坏血酸的目的。本发明双波长检测抗坏血酸的装置及方法,在不改变现有的操作条件基础上,分别以254nm和365nm光源为激发光,通过两种不同的电极反应来检测抗坏血酸,提高了检测的准确性和可靠性。
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本实用新型涉及空压机排气含油量检测装置,属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试的装置技术领域。其解决现有技术存在的检测不便和浪费时间的问题。本实用新型包括检测装置,检测装置的外壳包括中间段的圆柱和两头的圆锥;检测装置的内腔固定有过滤纸,两圆锥体起到变径作用和稳定气流的作用,使压缩空气均匀分布于中间圆柱体中,使检测结果更加准确可靠。过滤纸至少设置有一层。过滤纸采用定量的圆形棉质纤维组成,用于检测空压机压缩空气中的机油。各过滤纸相互平行且均匀分布,与气流方向垂直放置。本实用新型操作方便,省时省力;检测结果准确,可提前预判故障,制定解决措施,可广泛运用于排气含油量检测装置技术领域。
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本发明提供一种丹参提取液的近红外在线检测方法,包括以下步骤:S1.近红外光谱和提取液样本在线采集:采集设定数量的丹参提取液样本的近红外光谱和有效成分含量;S2.建立监测模型:根据所述近红外光谱和有效成分含量通过偏最小二乘法建立检测模型;S3.有效成分含量测定。该在线检测方法以丹参素钠、丹酚酸B的含量变化作为研究对象,利用NIR在线检测技术采集光谱,并结合HPLC检测技术和化学计量学的数据处理方法,建立水提过程中丹参素钠、丹酚酸B的含量检测模型,实现生产过程的全程实时质量监控,为含丹参提取液的中药复方药剂的生产过程质量控制与检测提供科学依据,尤其被应用于心可舒片生产过程质量控制与检测。
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本发明涉及一种检测聚丙烯酰胺质量的方法,属于化学品检测的技术领域。本发明通过观察待测样品的外观、考察样品在水中的溶解速度以及灼烧后的外观变化等简单操作,实现了对聚丙烯酰胺的快速检测。本发明对聚丙烯酰胺药剂质量简单进行检验,起到筛选优质药剂的作用,对掺杂无机盐等无效成分予以控制,有效提升聚丙烯酰胺药剂品质。此外,相比于现有的PAM检测方法,本发明还减少了专业检测仪器,这样可以降低检测环境对样品检测的影响。通过减少专业检测仪器,还可以有效地缩短检测时间。
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本发明涉及一种种化学技术领域,特别涉及一种二甲胺水溶液检测方法。该二甲胺水溶液检测方法,包括以下步骤:(1)使用氯甲酸对硝基苄酯对二甲胺水溶液对照品进行衍生;(2)使用高效液相色谱配备紫外检测器对衍生后二甲胺水溶液对照品进行检测;(3)绘制二甲胺水溶有人标准曲线;(4)待测样品衍生化;(5)根据步骤(2)的检测结果对待测样品中二甲胺进行检测,使用标准曲线计算待测样品中二甲胺含量。本发明的有益效果是:操作简单,灵敏快速、成本低廉。
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本发明提供了一种表面脱脂液中氢氧化钠与碳酸钠含量的检测方法,利用氢氧化钠和碳酸钠独特的化学性质,在自动电位滴定仪上建立一个检测方法,并在这个检测方法上设置两个pH终点值,得到两个pH终点值时所消耗的盐酸标液的体积,经过指定计算公式,一次性滴定便将两者各自的含量检测出来。本发明具有方法步骤简单,易操作,检测时间短,不需要任何屏蔽剂或指示剂,检测结果准确稳定,能够满足高精压延铜箔后期表面处理高频次药品的检测要求。
本发明公开了基于无底物、非标记的电催化放大生物传感器检测肺癌细胞中microRNA的方法,采用的生物传感器的制备方法为,将双氰胺与亚铁盐在惰性气体氛围下加热至490~510℃自组装形成前体,将前体在惰性气体氛围下加热至890~910℃,煅烧后获得含铁富氮碳纳米管;将含铁富氮碳纳米管和金纳米颗粒修饰至玻碳电极获得AuNP/FeCN/GCE电极,然后通过金‑硫键将硫醇化的捕获探针固定在AuNP/FeCN/GCE电极,所述捕获探针为能够与目标microRNA杂交的单链DNA。本发明在没有H2O2的情况下,电催化还原引入的大量硫堇,大大增强了电化学信号。
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本实用新型涉及石油化工领域,特别是涉及一种模拟石化管路冲刷腐蚀监检测实验装置,它包括:耐蚀介质箱(7)通过耐蚀泵(1)与管状试样试验段(6)连接,其中还包括:与管状试样试验段(6)并排流体连接的耐蚀试验管路(2)和电化学试验管路(9),该电化学试验管路(9)连接电化学工作站(8),耐蚀泵(1)的出口端连接有流量计(3),流量计(3)与所述变频调速器相连,变频调速器安装于所述多功能控制柜(4)上,所述管状试样试验段(6)上安装有试验组件接口(5)。本装置能够实现在精确控制流速、流态以及温度的情况下,对电极探头、挂片试样以及管状试样同时进行冲刷腐蚀试验,并且可连接实现电化学性能的在线测量。
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本发明涉及一种远程内分泌紊乱检测设备。建立了远程的性激素六项的检测设备,且结合远程设备的所需的特点,使用酶联免疫法对性激素6项进行检测,降低设备的设置成本。在进行性激素检测时使用电化学血糖传感器检测血糖含量,同时使用该检测的血糖含量对性激素6项的检测结果进行定量的标定,避免了因为终端的使用环境造成酶联免疫法检测的精度降低;还设置了专门的远程沟通功能,针对各种需要都有相应的应对措施,多样的沟通方式可以很好的保证用户的隐私,且还可以方便没有移动终端的人群使用。
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本发明提供一种用于奥美钠镁咀嚼片的质量检测方法,包括以下步骤:步骤一,样品来源选择:选择奥美钠镁咀嚼片;步骤二,奥美钠镁咀嚼片的鉴别:紫外‑可见分光光度法鉴别奥美拉唑、高效液相色谱法鉴别奥美拉唑、化学法鉴别碳酸氢钠、化学法鉴别氢氧化镁;步骤三,采用高效液相色谱法测定奥美钠镁咀嚼片的有关物质。本发明通过试验,我们对本品的性状、鉴别、碳酸盐、有关物质、奥美拉唑含量均匀度、耐酸力、奥美拉唑溶出度、微生物限度及奥美拉唑、碳酸氢钠与氢氧化镁含量测定等质量指标进行了系统研究,确定了以常规法检查本品的微生物限度。
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本发明提供了一种检测次氯酸的有机硅小分子荧光探针,化学结构式为:。探针本身处于荧光的状态,发射萘酰亚胺的荧光。加入次氯酸之后,探针中的萘酰亚胺与次氯酸作用而影响分子内电荷转移(ICT)过程,使探针萘酰亚胺部分荧光发生淬灭现象。当加入谷胱甘肽之后,已经淬灭的荧光发生荧光恢复的现象。该探针识别位点新颖、荧光恢复、响应速度快、抗干扰能力强。由1,3‑双(3‑氨基丙基)‑1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷与5‑甲硫基‑1,8‑萘二甲酸酐于乙醇加热合成,合成原料易得,工艺简单。该探针在激光激发荧光生物标记领域和研究生物样品中次氯酸的生理功能有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种茵栀黄分散片及其制备和检测方法,它是以黄芩苷、金银花提取物、栀子提取物、茵陈提取物为原料,以不同的物理或化学方法处理后制备而成的固体剂型。本发明临床上用于治疗肝炎效果显著。
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本发明属于海洋腐蚀检测技术领域,涉及一种海洋船舶腐蚀因素综合检测方法,基于测量节点、总线和控制管理计算机的船舶腐蚀综合检测,各测量节点通过总线由计算机统一控制和集中管理实现综合检测;控制管理计算机及软件通过数据总线对测量节点进行控制管理,实现测量节点的参数设定、数据上传下载、状态查询和实时监控;腐蚀测量节点对腐蚀电位、腐蚀电流、腐蚀速度和电化学噪声数据进行测量、转换和存储;环境因素测量节点进行温度、湿度、氧含量、海水盐度和深度参数的测量、转化和存储;力学参数测量节点进行应力应变、振动和冲击参数的测量、转化和存储;其检测步骤简单,操作方便,数据采集节点多,自动化和智能化程度高,在线检测效率高。
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本发明涉及一种用于化工检测泄漏气体的装置,包括前机盖、后背板、抽插式检测试纸、电源连接线、前滤尘罩,所述后背板通过特制螺栓固定在前机盖的后侧面,所述前滤尘罩通过短螺栓固定在前机盖的前侧面,所述抽插式检测试纸插接在前机盖的侧面,且抽插式检测试纸的内侧端插接在前机盖内,所述电源连接线连接在前机盖的内底侧。本发明优化了化学气体检测装置的设置,改变传统的化工气体抽检的方式,改进为一种实时不间断检测的设备,并且设备结构紧凑,可以安装在任何工作场地,不会影响正常生产和生态环境,有效的保护化工生产的安全,结构采用可更换的抽插式检测试纸,报警后可以进行更换使用,还可以根据不同的待检测气体进行采用不同的抽插式检测试纸,适用范围广泛,宜推广使用。
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本发明提供一种检测生物细胞内脂滴的荧光探针,其化学结构式为:。该荧光探针是基于生物相容性的聚乙二醇的荧光探针,可以很好地定位细胞中的脂滴,响应速度快,抗干扰能力强。该荧光探针由聚乙二醇与4‑氯‑7‑硝基苯并‑2‑氧杂‑1,3‑二唑在室温下反应制得,该探针合成步骤简单,易提纯。
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本发明公开了一种茵栀黄滴丸及其制备和检测方法,它是以黄芩苷、金银花提取物、栀子提取物、茵陈提取物为原料,以不同的物理或化学方法处理后制备而成的固体剂型。本发明临床上用于治疗肝炎效果显著。
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本发明公开了一种检测生物体系内次氯酸的荧光探针,该荧光探针为含有不同取代基团的苯并吡喃衍生物,其化学结构通式如式(I)所示。本发明的荧光探针易于制备成本低廉,且具有高特异性,可与次氯酸发生化学反应生成对应的氧化产物,在进行相应次氯酸含量检测过程不会受其他组分的干扰,可用于活细胞中次氯酸含量的定量和定性测定,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种茵栀黄含片及其制备和检测方法,它是以黄芩苷、金银花提取物、栀子提取物、茵陈提取物为原料,以不同的物理或化学方法处理后制备而成的固体剂型。本发明临床上用于治疗肝炎效果显著。
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本发明属于化学发光传感器技术领域,首先利用抗体修饰钴纳米粒子,并利用戊二醛法将抗体修饰在氨基化磁珠表面。检测时,将含有心肌连接蛋白43的样品加入到抗体修饰的磁珠溶液中,然后加入抗体修饰钴纳米粒子,形成三明治夹心结构,随后进行分离,然后根据钴纳米粒子催化鲁米诺产生化学发光,根据化学发光强弱实现对心肌连接蛋白43含量的测定;并对力竭运动后小鼠心肌中心肌连接蛋白43含量进行测定,方法具有简单,成本低,灵敏度高的特点。
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本发明公开了空调系统密封性检测的方法及空调系统,属于空调技术领域。空调系统包括:电化学压缩机,以及与所述电化学压缩机的两个端口分别连接的第一金属氢化物热交换器和第二金属氢化物热交换器,该方法包括:当确定满足设定检查条件时,获取当前金属氢化物热交换器中金属氢化物的当前酸碱度值;当所述当前酸碱度值与保存的与所述当前金属氢化物热交换器对应的存储酸碱度值不匹配时,确定所述空调系统的氢气通道中泄露进水汽,其中,所述氢气通道是所述电化学压缩机施加电压后,氢气从第一金属氢化物热交换器通过所述电化学压缩机向第二金属氢化物热交换器进行移动的传输通道。
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