本发明属于电镀技术领域,具体涉及用一种在镀液中添加LaCl3利用中温酸性化学沉积的方法制备Ni‑Cu‑P镀层。在镀液中添加LaCl3利用中温酸性化学沉积的方法制备Ni‑Cu‑P镀层,本发明应用的是Q235B钢样,尺寸规格为55mm×10mm×10mm;化学试剂与浓度如下:NiSO4·6H2O 25g/L,CuSO4·5H2O 0.2g/L,NaH2PO2·5H2O 50g/L,Na3C6H5O7·2H2O 40g/L,CH3COONa·3H2O 35g/L,NaOH 5g/L,Na2CO330g/L,Na3PO4·12H2O 30g/L,Na2SiO3·9H2O 10g/L,C12H25SO4Na 2g/L,LaCl30.05~0.15g/L,H2SO410%等,药品均为分析纯。施镀温度为75℃,时间为2h。本发明中加入LaCl3,具有提升镀液的稳定性,所得Ni‑Cu‑P镀层效果佳,硬度高,耐蚀性高的特点。
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本发明公开了一种基于强化学习的废旧手机目标拆解序列优化方法,首先分析待拆解手机零件之间的约束关系,建立四元组混合图,在此基础上搭建手机目标拆解的环境,确定当前的手机拆解状态以及后续可行的拆解动作,然后将废旧手机目标拆解序列问题用马尔科夫决策过程形式化,在此基础上对奖惩函数赋值并建立状态‑动作‑奖励值矩阵,利用状态‑动作‑奖励值矩阵对Q‑learning算法中的Q函数进行训练,最终利用训练后的Q函数和形式化后的拆解目标函数进行搜寻,得到拆解至目标零件的最优拆解序列。本发明以四元组混合图为基础搭建了更容易编译的强化学习环境,并且将无模型的强化学习算法用于废旧手机目标拆解序列问题,降低了模型构建的困难。
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本发明提供了一种检测赭曲霉毒素A的电化学免疫传感器,包括工作电极、参比电极和对电极,所述工作电极为先在基底电极表面修饰羧基化单壁碳纳米管/壳聚糖复合材料,而后固定赭曲霉毒素A-牛血清白蛋白偶联物所得。应用本发明的传感器对赭曲霉毒素A进行检测,赭曲霉毒素A的浓度在0.01-100ng/ml范围内呈线性关系,线性方程式为Y=6.3155E-6-2.89458E-6X,相关系数为0.99984,最低检测限为0.004ng/ml。与现有技术比较,所述传感器灵敏度高、特异性好、成本低、操作简便,检测周期短,适用于实际样品的测定等,有望成为具有实际应用价值的传感器。
本发明公开了一种基于纳米酶信号放大的光电化学适配体传感器及其制备方法和应用。该传感器包括三电极系统中用作工作电极的导电玻璃电极,导电玻璃电极的反应端表面修饰有苯环掺杂氮化碳纳米片,苯环掺杂氮化碳纳米片表面共价交联有双链DNA识别探针,双链DNA识别探针结合有PtNi纳米酶信号探针,PtNi纳米酶信号探针主要由PtNi纳米线组成。制备方法包括依次在导电玻璃电极反应端表面修饰苯环掺杂氮化碳纳米片、双链DNA识别探针和PtNi纳米酶信号探针。本发明的传感器具有较高的选择性、重复性和稳定性,制备方法工艺简单、成本低、且效率高,该传感器可用于检测抗生素,检测范围宽、检测限低。
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本发明公开了一种石墨烯复合二氧化硅电化学电极制备工艺,具体涉及电化学技术领域,包括以下制备工艺:在冰水浴中装配好反应瓶。本发明通过对氧化石墨烯分散液与二氧化硅/氧化石墨烯复合微球分别进行制备并混合,然后制备多孔石墨烯复合二氧化硅电化学电极,经检测,得到的电极质量较佳,然后通过制备具有温变疏水功能的防污染涂层,从而可以解决现有技术中石墨烯电极容易被污染的问题,并且具有一定的疏水功能,而且当电极温度升高时,防污染涂层内的感温变色粉可以使得电极片的颜色发生改变,从而方便对多孔石墨烯复合二氧化硅电化学电极的温度进行观看,并且本发明的制备方法合成简单,原料易得,易于实现工业化生产。
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基于多肽‑金团簇原位定量细胞膜蛋白表达量的电化学传感器,涉及电化学传感领域。所述电化学传感器以玻碳电极为基底,在其表面修饰有多功能的多肽‑金团簇。所述金团簇含有与所述细胞膜蛋白特异性结合的靶向肽。所述金团簇具有电催化作用,能够有效加速电极表面的电子传递速率。制备的电化学传感器,可用于原位定量检测细胞膜蛋白表达量,具有特异性强、灵敏度高、操作简便和成本低的特点。
用于选择性检测苯气体的装置,所述装置在底部基底上包括下列的组合:至少一个以铑簇修饰的功能化的多壁或单壁碳纳米管传感器,以及至少一个以选自金、钯、镍和钛的金属簇修饰的和/或未经修饰的功能化的多壁或单壁碳纳米管传感器;其中所述底部基底还包括用于测量所述传感器的电阻的变化的设备。该装置可用在环境温度下,无论是否有氧存在,且易于操纵。本发明还涉及一种用于制造该装置的方法以及一种用于在化学工业、石化工业、加油站、或家庭、航空或研究应用中检测该气体的方法。
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一种尿液缬氨酸的检测试剂盒及检测方法,属于生物化学检测技术领域。本发明涉及的试剂盒由以下试剂组成:试剂A:PBS缓冲液;试剂B:支链氨基酸转氨酶,NADH;试剂C:复合酶;试剂D:高碘酸钠;试剂E:缬氨酸标准液。本发明利用生物复合酶催化缬氨酸发生特异性显色反应,目前实验证明,除了维生素C外,还没有尿液中其它常见物质的干扰,结果准确可靠。另外试剂符合环保要求,对环境没有污染;对人体基本无毒性,使用相对安全。
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一种拖拉机提升性能检测装置及其检测方法,包括:底座固定总成、提升加载总成、驻车块、前牵引机构总成、液压站以及控制电箱;底座固定总成与提升加载总成之间通过B导轨与B导轨滑块实现滑动副连接;驻车块通过化学螺栓固定于地面上;前牵引机构总成通过前牵引带固定于拖拉机前端。本装置机械结构紧凑,安装方便,装置无需配备砝码,加载力可实现无级调整。拖拉机前端张紧机构可针对不同机型施加不同张紧力,实现自动张紧。本装置挂接点可在上下、左右、前后三个方向六个自由度上实现运动,完全满足各种机型要求,且本装置试验噪声小,挂接方便,试验准确度、自动化程度更高,试验方法操作步骤简单,为拖拉机提升性能检测试验提供了良好条件。
本发明为一种具有抗生物污染效能的电化学发光复合材料及其制备方法和应用。该复合材料由电化学发光物质固定在含有磷酯基团的聚合物中组成。其中,电化学发光物质包括金属钌络合物、金属锇络合物等,聚合物为2-甲基丙烯酰氧乙基-2’-三甲胺乙基磷酸酯·内盐与其他含有可聚合的单体的共聚物。实验表明,该复合材料具有良好的抗生物污染效能,可用于制备各种生物检测用的传感器。
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本发明公开了一种基于双嵌段DNA的电化学适配体传感器的构筑方法,将含有Poly‑C和卡那霉素适配体序列的双嵌段DNA与氧化石墨烯混合制得含Poly‑C的双嵌段DNA‑氧化石墨烯复合物,将其滴涂在多壁碳纳米管修饰的玻碳电极表面,再用质量百分数为1~2%的牛血清白蛋白进行修饰,得到双嵌段DNA的电化学适配体传感器。本发明基于Poly‑C与氧化石墨烯的物理吸附作用,设计了一种一端含有Poly‑C序列,另一端含有卡那霉素适配体序列的双嵌段DNA,从而构筑了一种电化学适配体传感器,该传感器的构筑方法简便,不需要任何标记物来修饰,制作成本低,实现了对卡那霉素灵敏,快速,高效的检测。
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本发明公开了一种毒死蜱分子印迹光电化学传感器及其制备方法,该光电化学传感器包括参比电极、辅助电极和工作电极,工作电极为分子印迹电极,分子印迹电极包括导电基体及负载于导电基体上的复合材料,复合材料为聚(3‑己基噻吩)修饰的碘氧化铋。制备上述光电化学传感器的制备方法,在导电基体表面通过涂覆和SILAR法制得BiOINFs/P3HT/ITO电极,通过将交联剂、功能单体、引发剂的混合溶剂滴涂到上述电极表面,经过加热聚合,去除模板分子毒死蜱,制得洗脱毒死蜱后的MIP/BiOINFs/P3HT/ITO电极。该传感器应用于水样中毒死蜱检测,具有较高的选择性识别能力、良好的再生性和稳定性,制作简单、便于携带。
本发明公开了基于DNA纳米三棱柱构建组蛋白乙酰转移酶电化学发光生物传感器及其应用,具体步骤如下:(1)HAT‑适配体反应:①乙酰化反应,分别取HATp300与多肽,乙酰辅酶A在磷酸缓冲溶液中(PBS,10mM,pH7.0)充分混合;②向①的反应溶液中加入CoA适配体;③向②的溶液中加入cDNA;(2)电化学发光传感器的制备:a.Au电极;b.prism/Au电极;c.cDNA/prism/Au电极;d.H1‑H2/cDNA/prism/Au电极;e.Ru/H1‑H2/cDNA/prism/Au电极。在乙酰化反应中,改变p300浓度及其小分子抑制剂浓度,探究所制备的一系列传感器对电化学发光信号的影响。优点是特异性好、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠、成本低。
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本发明提供一种化学发光标记物标记抗原稳定剂,包括:10mM~100mM的MES、0.5%重量~2%重量的NaCl、0.1%重量~1%重量的BSA、0.1%重量~1%重量的表面活性剂、1%重量~10%重量的小牛血清、0.05%重量~1%重量的封闭剂、0.05%重量~0.5%重量的硫酸多聚糖和0.02%重量~0.1%重量的防腐剂。还提供上述的化学发光标记物标记抗原稳定剂的应用以及硫酸多聚糖的应用。本发明的化学发光标记物标记抗原稳定剂能够提高化学发光标记物标记抗原的稳定性,降低化学发光标记物标记抗原的假阳率,提高检测准确性,设计巧妙,配制简便,成本低廉,适于大规模推广应用。
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本发明公开了一种石墨纸基普鲁士蓝电化学传感器及其制备方法和应用,该石墨纸基普鲁士蓝电化学传感器包括石墨纸,石墨纸的表面形成有普鲁士蓝膜,普鲁士蓝膜上沉积有金纳米层。该制备方法包括:1)将石墨纸的表面进行预处理以形成毛面;2)将石墨纸置于混合溶液中进行电化学处理以在石墨纸的表面形成普鲁士蓝膜;3)在形成有普鲁士蓝膜的石墨纸的表面沉积金纳米层以制得石墨纸基普鲁士蓝电化学传感器;其中,混合溶液含有三价铁盐和铁氰化物。该石墨纸基普鲁士蓝电化学传感器具有优异的灵敏度、抗干扰能力、选择性和稳定性,进而使得其能够应用于过氧化氢或烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的高效检测,同时该制备方法具有操作简单、成本低廉的优点。
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本发明提供了一种鲁米诺化学发光体系,包括:发光体和发光共反应试剂;所述发光体为鲁米诺‑缓冲溶液;所述发光共反应试剂为乙酰丙酮氧钒水溶液。本发明首次采用乙酰丙酮氧钒作为鲁米诺化学发光反应的共反应剂,结合流动注射方法得到高效的化学发光。解决了传统鲁米诺‑过氧化氢化学发光体系发光效率低的问题。本发明的鲁米诺‑乙酰丙酮氧钒化学发光体系可用于抗坏血酸、L‑半胱氨酸或Cu2+、Co2+、Mn2+等金属离子的定量检测。
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本发明公开了一种电化学气体传感器正反向电流适配电路及方法,涉及气体检测技术,旨在提供一种能够适配电化学气体传感器输出正电流或负电流的工作电路及方法。本发明技术要点在于:包括传感器供电电路、供电配置电路及传感器输出信号提取电路,所述传感器供电电路用于向电化学气体传感器供电,传感器输出信号提取电路用于接收并放大电化学气体传感器输出的信号;所述供电配置电路用于输出大于或等于0的电压信号给所述传感器输出信号提取电路,使得传感器输出信号提取电路的输出电压信号大于或等于0。
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本发明涉及电化学传感技术领域,公开了一种4‑氯酚分子印迹电化学传感器及其制备方法。本发明以4‑氯酚为模板分子,盐酸多巴胺为功能单体,通过简单的一锅煮法制备了负载有Cu@Cu2O复合纳米多孔材料的4‑氯酚分子印迹聚合物。利用滴涂的方式将负载有Cu@Cu2O复合纳米多孔材料的4‑氯酚分子印迹聚合物与电化学传感器结合在一起,构建了4‑氯酚分子印迹电化学传感器,该传感器实现了对4‑氯酚快速、灵敏的特异性识别,并可用于实际水样的检测。
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本发明涉及一种磁微粒电化学发光试剂盒,属于医学检测领域。该试剂盒包括:M试剂:链霉亲和素包被的磁珠工作液;R1试剂:包含生物素标记的抗体;R2试剂:包含电化学发光剂标记的抗体;电化学发光底物液和清洗液。试剂盒采用了链霉亲和素‑生物素结合的信号放大系统,具有高亲和力、专一性强的特点,不受试剂浓度、pH环境等因素的影响,具备更好的稳定性。每分子亲和素能结合4个分子的生物素,可将信号放大,从而使试剂盒具有更高的灵敏度。将一对抗体分别与分子量极小的生物素和电化学发光剂相结合,不会改变抗体的结构和性质,也不会影响抗体‑抗原的亲和力,使该剂盒具有较高的灵敏度和抗干扰能力。
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一种多功能谱学微型电化学流动池,包括一个流动池腔体(1)、腔体上设置一对透射窗口,腔体内设置工作电极(7)、对电极和参考电极(5、6),所述腔体上透射窗口是活动的,即在窗口的外缘设有螺纹,流动池腔体上与亦设有与窗口外缘螺纹匹配的内螺纹。本实用新型提供了一种适用于常规电化学研究,既能用于池体积和光程固定,又适用于流动注射分析研究和现场紫外、可见光谱电化学研究的多功能谱学微型电化学流动池。
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本发明提供了一种电池铝塑膜气密性的检测方法和检测装置,所述的检测方法包括:封装电池时,向电池中加入电解液和水,并完成封装,封装后的电池放至水箱中加热,记录电池膨胀体积,检测电池铝塑膜的气密性。本发明通过将电池放入水箱内进行加热,利用水浴法,能够测试铝塑膜自身结构与PP层之间的密封效果、铝塑膜本身的气密性以及铝塑膜与封装极耳之间的气密性。相比于传统的充气压爆试验,检测范围更广,能够有效避免充气设备气嘴与铝塑膜因接触造成局部撕裂的问题;此外,通过调节电解液加入量、水的质量以及加热温度,模拟电化学腐蚀,可以缩短检测铝塑膜气密性的时间,具有方法简单、检测快捷和可靠性高等特点。
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本发明涉及一种插卡式电化学气体传感器模组及其封装方法,包括:电极板、模块电路板、信号处理放大电路、导电触片。电极板正面与背面安装有微间距电极,并与信号处理放大电路封装在同一块模块电路板上,模块电路板内在放置电极板的区域挖空形成气腔;电极板背面朝下。被测气体通过模块电路板背部进入气腔,通过气体滤网到达电极板背面;电极板在电解质区域开有大量贯穿通气孔,被测气体通过通气孔到达电极板背面电极;通过金丝连接到模块电路板上的信号处理放大电路把检测到的电气信号传输到检测设备,进行处理、存储、显示等,实现对气体的检测,大幅缩短传感芯片与放大电路间的距离,减少信号损失,大幅提升传感器准确度。
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本发明公开了一种用电化学法制备氨基寡糖素的工艺及应用,属于农药技术领域。本发明以壳聚糖为原料,溶于HAc‑NaAc缓冲液中,设置电解液的温度为40~60℃,控制电流密度为0.06~0.2A/cm2,通过电化学法降解后,冷却、洗涤、过滤、干燥制得氨基寡糖素。本发明方法不需要外加试剂,有利于产物的分离与提纯,几乎没有二次污染,利用率高,操作简单易于控制,与传统的制备工艺相比,电化学法是名副其实的绿色生产工艺。通过分析氨基寡糖素对水稻稻瘟病的抗病性,有助于推动生物农药领域的发展。
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一种基于纳米镍粉的金刚石晶体表面机械化学抛光方法,属于金刚石刀具制造技术领域。本发明从金刚石晶体与过渡族金属元素在摩擦高温催化作用下发生化学反应入手,结合前期积累的金刚石晶体机械刃磨抛光加工经验,采用涂覆纳米镍粉的抛光垫加工金刚石晶体平面。通过金刚石晶体平面的抛光工艺实验,详细分析了抛光垫往复运动频率和往复运动行程、机床主轴转速、抛光压力、金刚石晶体对抛光垫挤压深度、抛光时间、重复涂粉时间间隔等工艺参数对金刚石晶体平面抛光效果的影响规律,包括表面粗糙度Ra和表面粗糙度Rz,并建立优化的金刚石晶体表面抛光工艺,实现表面粗糙度Ra 0.6nm或Rz 3.6nm,为高精度金刚石刀具的机械化学抛光加工工艺技术迈出了探究性的一步。
本发明构建了:可以选择性地在肿瘤部位释放药物的抗肿瘤化学药物的纳米脂质微球;以及将该纳米脂质微球与肿瘤免疫治疗药物、例如抗PD‑1单抗(αPD‑1)联合应用于恶性肿瘤的治疗的方案。本发明主要根据对上述纳米脂质微球和肿瘤免疫治疗药物在体内起效时间的分析,设计了三种联合治疗的方案,包括同时注射上述纳米脂质微球与肿瘤免疫治疗药物,先注射上述纳米脂质微球、两天后再注射肿瘤免疫治疗药物,以及先注射肿瘤免疫治疗药物、两天后再注射上述纳米脂质微球。通过上述联合应用,能够省去在单独使用抗肿瘤化学药物的情形下需要预先给予激素的步骤,而且能够增敏免疫治疗,达到肿瘤的化学治疗效果与免疫治疗效果的协同作用。
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本发明提供的一种基于集群影响度的战场博弈策略强化学习训练方法,通过集群影响度的分析结果并结合强化学习技术,可以有效克服开放战场环境具有的作战单位数目大、战争迷雾等挑战,并通过采用强化学习进行交叉训练保证决策模型可以不断提高自身决策水平,有效应对开放战场环境学习困难的问题,有助于军事战场中的人机协同决策等情况,可广泛应用于局域作战、反恐等领域的决策问题。
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本发明公开了一种化学反应作用下多孔介质的水压升降判别模型及方法,该水压升降判别模型考虑到温度对充填体的影响以及水的热膨胀效应,基于充填体无渗流超孔隙水压控制模型,结合在多孔介质中无热传导和热对流的情况下的能量守恒模型,并考虑到化学反应导致的水体积和能量的变化是同步的,能够分析在不排水的绝热环境中化学反应将造成水压的上升或下降。本发明的水压升降判别模型能够保证充填体的稳定性,优化不同开采环境条件下的尾矿充填,确保充填系统的安全性。
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本发明公开了一种基于加权式强化学习的分段式退避算法,包括步骤S1:建立二进制指数退避算法模型,分析无线传感器网络的信道有效利用率和数据丢包率随网络中数据流量的增加而变化的情况,并且建立分段式的退避窗口,设置不同的节点数量以改变网络中的数据流量情况,以得到不同节点数量情况下的各段退避窗口的信道有效利用率。本发明公开的一种基于加权式强化学习的分段式退避算法,其通过加权式强化学习模型对于网络访问控制控制层的信道接入方式进行调整,从而在保证节点竞争接入信道的公平性的同时提升无线传感器网络的信道有效利用率并降低丢包率。
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