802
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本发明涉及医药技术领域,具体为从海洋动物厚 壳贻贝中分离到的一种具有增强免疫和抗肿瘤活性的新的多 糖成分MF4,其相对分子量为113, 000。采用多种波谱手段(UV、 IR、GC/MS、1HNMR)和化学方 法(水解,乙酰化,过碘酸氧化,Smith降解,甲基化,硫酸- 咔唑反应等)对其理化性质和化学结构进行了分析鉴定。体外实 验证明MF4可显著的促进T、B淋巴细胞的增殖;体内抗肿瘤 实验表明,可明显抑制皮下接种的小鼠Lewis肺癌和S-180 肉瘤的生长,而且对荷Lewis肺癌小鼠的NK细胞的活性和淋 巴细胞的转化有明显的促进作用。厚壳贻贝多糖MF4可用于 制备新的免疫增强制剂或抗肿瘤药物,本发明对开发利用中国 的海洋生物资源开辟了新的途径。
746
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本发明涉及一种简单的、量子点尺寸均匀的、重复性良好的、电子束辐照可修饰的纳米二氧化锡量子点的制备方法,属于纳米无机材料制备工艺技术及改性领域。本发明方法的主要是:采用简单易行的溶胶凝胶法制备二氧化锡纳米粉末,通过对反应溶液浓度、反应温度及pH值的控制,制备出了2~4纳米二氧化锡量子点。通过电子加速器辐照技术对其进行辐照修饰的改性研究,实现了该技术在二氧化锡材料领域的可适用性,并获得了最佳辐照剂量。通过电子束辐照前后样品的高分辨电子显微镜、X射线衍射、激光共聚焦拉曼光谱、紫外吸收光谱、综合热分析以及比表面积分析,这种二氧化锡量子点的物理化学性质得到较好的改善。
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本发明属于光电子功能材料及器件技术领域, 具 体涉及一种用无依托超薄金刚石多晶薄膜制备的新一代X光 窗口及其制备工艺。本发明采用金刚石薄膜高密度(109-10/cm2)成核及优化生长工艺, 制备无依托超薄金刚石多晶薄膜, 再用化学方法刻蚀掉一部分硅基板, 形成直径为4-8毫米的完全无依托超薄金刚石X光窗口。该窗口在50-1550ev波段具有良好的透射率, 具有低吸收、高热导的优良特性及很高的抗辐射特性, 远优于传统的X光铍窗口, 可广泛应用于X光元素分析、深亚微米超大规模集成电路制版技术、生物医学、物理、化学等研究领域。
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一种建筑工程技术领域的基于稳定阳角处槽壁的地下连续墙成槽优化施工方法,通过搜索法确定安全系数的最小值,判断阳角处槽壁的稳定性,调整泥浆容重,直至阳角处槽壁安全系数大于1;然后依次制作导墙、配置化学泥浆,并根据地质条件和筑墙深度选用成槽机械进行挖槽施工;再采用单机起吊或双机抬吊方式进行钢筋笼加工与吊放,最后插入直径与墙厚相同的接头管,在护壁泥浆下用导管灌注混凝土并拨动接头管,最后根据混凝土顶端的凝结状态全部拔出接头管。本发明具有确定精度高和分析效率高等优点,大大提高的了地下连续墙成槽施工中阳角处槽壁稳定性及泥浆容重分析的精度和效率。
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本发明属于环境保护和生物基化学品技术领域,具体涉及一种催化液化稻草制备生物基酚类化合物的方法。首先将收集的稻草经破碎、研磨等简单处理后,按照一定的固液比直接倒入到高压反应釜内,向反应釜内通入一定压力的氢气,并选用工业铜锌铝为催化剂,搅拌升温至200~340oC,保持5~120min,迅速冷却至室温,收集并过滤反应混合物,用有机溶剂对水相和固相分别进行萃取和抽提,利用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)对分液得到的萃取相进行定性与酚类化合物的定量分析。本方法以稻草为原料,可大规模直接利用该方法对稻草进行液化处理并获得高附加值的酚类化学品,在资源化利用稻草的同时也降低了大量焚烧稻草所带来的环境问题和社会问题。
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一种光电同步催化氧化NO反应系统,其特征在于:它包括反应器气预处理系统(1)、光电同步催化氧化NO系统(2)和NO-NO2-NOx分析系统(3),光电同步催化氧化NO系统(2)的进气端和出气端分别对应连接反应器气预处理系统(1)和NO-NO2-NOx分析系统(3);本发明通过电化学工作站外加恒定电位迫使电子定向移动,避免电子和空穴复合,延长空穴的寿命,从而延长催化剂的使用寿命,提高NO的降解效率;同时从制备方法上提高了光催化剂的催化活性。
公开了一种化学发光组合物,它包括:1)式I的铕配合物,其中:X是具有1-5个碳原子直链烷基或者芳基和2)式II的含烯键化合物,其中,X′是S或NR,R是具有1-10个碳原子的烷基或者6-18个碳原子的芳基;R′是氢原子或者具有1-10个碳原子的烷基;D和D′各自为氢原子或者具有1-20个碳原子的烷基。还公开了所述化学发光组合物在免疫分析中的用途。
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本发明公开了一种以蓝藻为模板制备二氧化硅球体的方法。其具体步骤如下:对新鲜的蓝藻用甲醛溶液进行细胞固定,然后进行一系列30%~100%酒精溶液梯度脱水,以替换新鲜蓝藻细胞中的细胞液和有机色素,然后以正硅酸酯类、共溶剂一元醇、多元醇或聚合物醇类,水和氨水分别进行两步反应合成二氧化硅球体,将制备的二氧化硅烘干,高温处理,去除蓝藻模板,即得到大量白色粒径在0.5~1.5μm单分散球状二氧化硅球体,在分析化学、医学及生物化学、电子封装材料等许多科学领域中有着广阔的应用前景。本发明具有操作简单、过程容易控制、周期短、绿色环保和成本低廉的优点;产品纯度高,形状规则,无硬团聚,适合工业规模化生产。
本发明涉及医药技术领域,具体为从灰海参中分离到的一种三萜皂苷类抗肿瘤化合物(分子式为C60H96O28),命名为griseaside A,化学结构如右,经多种现代光谱分析,特别是应用多种先进的二维核磁共振谱的综合解析,确定了该化合物的化学结构及立体构型。体外抗肿瘤试验表明,该化合物对A-549人胃癌细胞、HL-60人早幼粒细胞白血病、Molt-4人T淋巴细胞白血病细胞和BEL-7402人肝癌细胞等4种肿瘤细胞株有明显的抑制作用。本发明可为研制新的抗肿瘤药物提供先导化合物,对开发利用海洋药用资源具有重要价值。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及用非离子表面活性剂制备磷酸铁的方法。其步骤是:将分析纯可溶性磷酸盐溶于蒸馏水,配制成水溶液A,加入质量为0.05-5%的非离子表面活性剂,然后将一定摩尔比的铁盐用去离子水配制成溶液B;把B溶液加入到上述A溶液中,20-100℃反应1-5h,过滤,50-150℃干燥2-15h,即得到颗粒大小均匀,粒径50-300nm的磷酸铁。本发明方法合成工艺简单,易于工业化;合成过程中非离子表面活性剂容易清洗,不残留。用这种方法合成的磷酸铁制备磷酸亚铁锂具有很好的电化学性能。
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本实用新型公开了一种研磨盘,属于半导体集成电路制造技术领域,适用于化学机械研磨机上,所述化学机械研磨机内于所述研磨盘的下方设置有激光检测装置,所述研磨盘包括:研磨盘本体;通孔,设置于所述研磨盘本体上,所述通孔对应于所述激光检测装置,并且所述通孔的尺寸大于所述激光检测装置;盖板,设置于所述研磨盘本体上,所述盖板与所述通孔匹配并盖合所述通孔。上述技术方案的有益效果是:通过在研磨盘上开设置一尺寸大于激光检测装置的通孔,对激光检测装置的维护过程中可以通过通孔拆除和安装激光检测装置,不需要拆除研磨盘,极大的缩减了维护激光检测装置所耗费的时间。
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本发明属于食品安全检测技术领域,公开了一种非对称三联吡啶络合物,结构如化学通式(1)所示:本发明还公开了上述非对称三联吡啶络合物的制备方法和应用。利用本发明所提供的非对称三联吡啶络合物制备三聚氰胺检测试剂,可实现对乳制品中微量三聚氰胺的裸眼可视识别,利用本发明所提供的非对称三联吡啶络合物制备非对称三联吡啶络合物修饰的金纳米颗粒溶液,可实现三聚氰胺的比色可视检测,检测操作步骤简单、用时短且灵敏度高。
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本发明属于材料及生物技术领域,具体为一种SERS标签微球及其制备方法。本发明首先以表面为羧基官能团的聚合物微球为模板,利用原位化学还原方法,通过还原剂还原硝酸银溶液制备具有均匀、致密的表面银纳米粒子覆盖度的复合微球;然后通过化学吸附拉曼探针分子和硅烷偶联剂,利用溶胶凝胶方法包覆二氧化硅壳层后,制备得到具有高SERS活性的SERS标签微球。该SERS标签微球呈单分散性,具有高稳定性和生物相容性,且二氧化硅表面易于改性为氨基或羧基等官能团,然后通过化学结合生物分子而应用于免疫分析、生物医学成像和疾病的治疗等领域。本发明方法操作简单,过程可控,有良好的应用前景。
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一种多齿β‑二酮配体,其结构如式X所示,式中m、n和k独立地选自1~20的整数,R1选自氢、羟基、烷氧基、烷基、烯基、炔基、烯氧基、炔氧基、苯基、含有取代基团的苯衍生物或芳香烃基团;R2、R3和R4独立选自烷基、烯基、炔基、苯基、噻吩、含有取代基团的苯衍生物、全氟取代烷基或全氟取代苯基。本发明的多齿β‑二酮配体含有六个羰基,可通过分子内六个羰基与中心稀土离子配位,从而形成稳定的稀土发光配合物,既可增强发光,也可避免表面活性剂、缓冲液等试剂与稀土配合物发生作用而导致的发光淬灭。本发明还将制备的稀土发光配合物应用到免疫检测领域,特别是时间分辨免疫荧光法检测、均相化学发光检测和荧光侧向免疫层析法检测技术中,提高了检测的稳定性和灵敏度。
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一种水产品中主要过敏原的快速免疫磁珠层析方法,采用杂交瘤技术制备筛选的、既能与食用甲壳类水生生物和食用软体水生生物Tm过敏原有特异性反应的鼠系单克隆抗体,和能对鱼类的小清蛋白和青蛙、大鼠、海龟脊椎动物的Pa具有特异性反应性的鼠系单克隆抗体作为特异性抗体,并通过化学结合方式将鼠系单克隆抗偶联到磁性纳米材料的表面作为标记物,制作成适用于磁珠层析法的特异性纳米检测探针;而后在过敏原的磁性免疫层析试纸条的样品垫上加入过敏原特异性纳米检测探针和样品液,室温下放置20min后,经层析作用被检测带和控制带所捕获,形成肉眼可见的有色条带,实现免疫层析;最后将测试卡放入磁信号检测仪上,依据标线求出待测样品的过敏原含量,进行比对后完成免疫层析。
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本发明为一种基于芴的水溶性共轭聚合物及其制备方法以及在化学/生物检测方面的应用。本发明以9位含有取代基团的芴化合物为原料,通过金属催化等一系列有机反应,合成了一系列以芴为共轭主链主要结构的水溶性共轭聚合物。合成所得聚合物具有良好的发光性能,是一类高效稳定的高分子发光材料。同时,能溶解于水中,对某些特定的基团或化合物具有很好的荧光淬灭效应。在聚合物的主链及侧链中引入检测基团,就能实现在水溶液中的化学/生物检测,这将是一种新型的化学/生物检测材料。
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本发明属气溶胶测量技术,涉及一种大气气溶胶高时间分辨微量采样方法及其装置。本发明将细颗粒物微量采样器与快速高灵敏的检测技术相结合,实现对大气环境中气溶胶高时间分辨的微量采样,针对细颗粒物中对人体有害的组分实现时间分辨的跟踪测量,监测细颗粒物气溶胶的污染情况。本发明所述的快速高灵敏的检测技术包括气溶胶粒径切割技术,气溶胶粒径选择技术,气溶胶的高灵敏度检测技术以及计算机控制技术。应用本发明的细颗粒物微量采样器,最终可以实现根据不同粒径范围如PM10、PM2.5,不同化学物种,设定不等采样时间及不同的采样频率,获得达检测限的样品量,相应的采样面积小于1平方厘米,整机重量在10公斤以下,便于携带。
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本发明公开了一种气相分子吸收光谱仪,其中,包括控制装置、进样装置、化学反应装置、光学检测装置、信息处理装置以及气源,进样装置包括进样泵与进样器,进样器上设有进样槽组,进样泵上分别设有连接进样器的进样管路、连接化学反应装置的液体管路,化学反应装置包括依次设置于进样管路上的消解器、催化反应器、气液分离反应腔、物理环境控制装置,气液分离反应腔上分别设有与气源连接的进气管路、与光学检测装置连接的气路管道,光学检测装置电连接于信息处理装置;控制装置控制连接进样泵,光学检测装置、信息处理装置。
本发明涉及一种功能化碳纳米管-铂-鲁米诺纳米复合材料及其制备方法与应用。首先合成碳纳米管-铂复合材料,并酸化处理,再将酸化处理过的碳纳米管-铂复合材料超声分散于二次蒸馏水中,之后加入聚乙烯亚胺,进行缩合反应,并对反应产物离心分离,并洗涤,得到碳纳米管-铂纳米复合材料,最后利用戊二醛的交联作用,将发光物质鲁米诺化学交联到碳纳米管-铂纳米复合材料表面,将最终产物离心分离,得到碳纳米管-铂-鲁米诺纳米复合材料;此外,本发明公开了功能化碳纳米管-铂-鲁米诺纳米复合材料在电化学发光免疫传感器中的应用。与现有技术相比,本发明的纳米复合材料提高了电化学发光免疫传感器的电化学响应信号强度和检测灵敏度。
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本发明涉及一种桶装饮用水的复合、分离式物理消毒方法及其装置,采用了不使用任何化学消毒剂和任何化学防腐剂的全物理消毒技术,消毒系统由设置在制水工厂中的前级串联式超滤膜过滤系统和分别设置在每一个用户端的后级串联式紫外线辐射消毒系统复合构成,并配置消毒安全性自动检测控制装置,能确保杀灭原水中99.99%以上的病毒和99.9%以上的其他病原微生物,并杀灭在桶装水灌装封口后的储运过程中及在使用过程中因桶壁滋生或水气混合所产生的99.9%以上的繁殖细菌,同时不会产生任何消毒副产品,获得能保持原水的质量特性的高质量饮用水,切实解决了现有化学技术产生消毒副产品、现有物理消毒技术缺乏消毒持续性和安全性等困难,改变长期以来制水界普遍认为的物理消毒技术不能单独使用必须与化学消毒法联合使用的观点,有很强实用性。
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本发明涉及一种塑料表面改性的方法。具体地,本发明公开了通过光化学反应在塑料表面形成聚合物薄膜,从而改善其原有的亲水性,并且提供了活泼化学基团可供进一步修饰。本发明是一种在常温常压条件下,通过高能量的紫外光照射,使光引发剂产生自由基,从而推动有机物单体在塑料表面聚合的方法。本发明方法中的单体可以含有活泼性化学基团,如‑NH2、‑COOH等,由此生成的聚合物薄膜可经简单化学反应与蛋白质,核酸等物质偶联,为生物检测服务。本方法操作简单,反应环境温和,且只需简单溶剂,适于大批量的生产。
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本实用新型涉及污水处理技术领域,提供了一种自动化污水处理系统,包括:隔油装置、化学处理装置、压滤装置、过滤装置、多个液位检测装置、多个电磁阀及PLC。多个所述电磁阀分别设于每个通道入口处,多个所述液位检测装置分别设于隔油槽、化学槽、第一水箱、第二水箱及第三水箱处,多个所述液位检测装置与所述PLC连接控制液面的高度;所述PLC分别与所述隔油装置、所述化学处理装置、所述压滤装置、所述过滤装置、多个所述液位检测装置及多个所述电磁阀相连,用于接收信号及发出执行信号。该系统实现污水自动化处理,能够保证污水处理连续进行,精确度高,提高了整个系统的效率,节省了人工成本。
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本发明涉及电化学和生物技术领域,具体的说,本发明提供了一种手性识别传感器及其制备方法。氨基酸的识别检测是生物医药领域的一个重要课题,由于氨基酸大多是非电活性的物质,这就给电化学方法检测氨基酸带来一定的困难,而酶作为一种蛋白质又很容易失去活性。本发明通过电化学和化学两种合成方法合成了光学活性的聚苯胺,并修饰在电极上制成传感器。此传感器使用简便,灵敏度高,稳定性好,不但可以用来测定纯的对映异构体,还可以用于测定对映异构体的混合物,适用于多种环境下氨基酸及其手性的检测和分离。
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本发明揭示了连续退火炉炉压控制方法,包括:通过煤气流量检测器和空气流量检测器检测各区的煤气流量和空气流量,相加得到煤气输入总量和空气输入总量,计算燃烧前炉内气体压力;通过成分检测器检测煤气成分以及煤气与空气的配比;通过热电偶检测燃烧前炉内气体温度;根据燃烧化学方程式、煤气输入总量、空气输入总量、煤气成分以及煤气与空气的配比预测燃烧后的气体成分和气体总量;通过热电偶检测燃烧后炉内气体温度;根据燃烧前炉内气体压力、燃烧前炉内气体温度和燃烧后炉内气体温度计算燃烧后炉内气体压力;根据燃烧前后炉内气体压力,基于气体的增量通过算法计算出废气风机开度,并使用该废弃风机开度控制废弃风机。
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本发明公开了一种荧光增强的氧氮化物发光材料及其制备方法,其发光材料采用化学通式Sr(1-x-y)Si2O2N2 : xEu, yMn表示,各参数满足0< x≤0.1,0≤y≤0.1;组成该化学通式所采用的初始原料为纯度> 99.99%的氧化铕,分析纯的正硅酸四乙酯,碳酸锶,醋酸锰,柠檬酸以及氮化硅;所述氮化硅为采用α含量> 95%、氧含量不超过2.0%、比表面积9-13m2/g、平均粒径0.2μm的亚微米α-Si3N4。本发明将溶胶-凝胶的湿化学法工艺应用于氧氮化物荧光粉的合成,使SrSi2O2N2 : Eu2+荧光粉在保持优异发光性能的前提下,使反应烧结温度降低了200℃,降低了能耗和成本;采用Mn2+离子作为敏化剂与Eu2+离子共同掺杂使SrSi2O2N2基荧光粉的发光强度和量子效率得到大幅提升;合成的氧氮化物荧光粉的热稳定性显著提高,在150℃下发光强度衰减不超过10%。
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本发明提供一种溶解气-药剂真空预压法,其包括以下步骤:步骤一,现场采取工程废浆样品;步骤二,根据步骤一的分析结果确定化学药剂及溶解气等;步骤三,设计废浆沉淀池等;步骤四,将废浆经泵送管打入沉淀池中到一定高度;步骤五,将化学药剂等依次经泵送管打入沉淀池中;步骤六,将溶解气体通过加气装置及注气管送入废浆;步骤七,将加入化学药剂后的废浆混合物静置;步骤八,将横向排水管与竖向排水管布置在分离池中;步骤九,将沉淀物用泵抽送至已布置好真空网络排水系统的固液分离池;步骤十,完成布置后进行真空加载;步骤十一,停止真空加载;步骤十二,结束后拆除真空网络排水系统。本发明达到较为彻底的固液分离的目的。
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本发明属于光学检测技术领域,具体为法布里珀罗谐振腔光学微泡传感器及其制备方法。本发明的传感器为一个空心的石英微泡,微泡上、下半泡外表面分别镀有不同反射率的金属薄膜或多层高低折射率周期性交叉排列的介质薄膜,形成法布里珀罗结构的谐振腔;微泡的两端具有开口,用于与检测系统连接。在进行检测时,根据检测对象的生物化学分子特性,在微泡内表面进行硅烷化处理和官能化处理,使生物化学分子与其结合,以实现对生物分子特异性检测功能。本发明还包括基于光学微泡传感器的检测系统。本发明微泡传感器具有超高的品质因数,可以实现对超低微量浓度、超小物理量的化学生物试剂的检测;此微泡传感器制作方便,操作简单,整体设计成本较低。
990
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本发明提供了一种薄壁管应力腐蚀裂纹萌生高通量实验装置及实验方法,包括用于安装薄壁管试样的实验容器、加热系统、水化学控制系统、加载系统以及检测系统,薄壁管试样穿设实验容器,薄壁管试样的两端均伸出实验容器;加热系统用于控制实验容器内环境的温度,水化学控制系统与实验容器的内环境形成回路,水化学控制系统用于控制实验容器内环境的压力,加载系统用于为薄壁管试样施加载荷,检测系统用于对实验水化学相关参数进行记录和监测。通过模拟薄壁管的实际工作环境,并通过加载系统为薄壁管试样施加连续载荷,再通过直流电压降法检测组件检测薄壁管试样两端的电压,从而确定裂纹萌生的时间,实现了对薄壁管进行裂纹萌生试验装置。
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本发明公开了一种碳化硅基集成微型化磁通门传感器,包括碳化硅衬底、激励线圈、检测线圈、磁芯、电极和碳化硅薄膜;其中矩形磁芯位于碳化硅衬底表面的矩形凹槽内,磁芯上表面与碳化硅衬底表面平齐;激励线圈和检测线圈均为微机电三维螺线管线圈,激励线圈和检测线圈的底层线圈位于矩形凹槽底部的微槽阵列内,底层线圈的通电导线之间由微槽阵列间隙的碳化硅衬底绝缘,底层线圈通过化学气相沉积碳化硅薄膜与磁芯绝缘;激励线圈和检测线圈的顶层线圈通过化学气相沉积碳化硅薄膜与磁芯绝缘,顶层线圈的通电导线间隙由化学气相沉积碳化硅薄膜填满绝缘;传感器表面由化学气相沉积碳化硅薄膜覆盖与空气隔离保护,并通过通孔露出电极。
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