1088
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本发明属于医药技术领域,具体公开了抗菌肽Protegrin-1在制备抗猪蓝耳病药物中的应用。本发明首先根据已报道的Protegrin-1的氨基酸序列,化学合成抗菌肽Protegrin-1,然后通过抗大肠杆菌DH5α实验验证其抗菌活性,并利用Marc-145细胞,通过qRT-PCR、Western-Blot、细胞上清TCID50检测及IFA等方法研究其对HP-PRRSV的抗病毒作用,进一步在病毒吸附和进入细胞两个过程阐述其抗病毒机制。结果发现Protegrin-1对HP-PRRSV有很好的抗病毒效果,有望成为一种新型的防治猪蓝耳病的药物。
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本发明为一种包装级高密度聚乙烯及聚丙烯的回收方法,包括如下顺序的步骤:回收及分类储存废弃的高密度聚乙烯和聚丙烯包装物料;金属检测;破碎;清水清洗;化学溶剂清洗;热水高温清洗;干燥;分离杂物;造粒;包装。本发明将废弃的塑料包装材料再回收利用、重新造粒,避免了白色污染和能源浪费,实现了资源的循环利用。本发明回收工艺简单,成本低廉。
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本申请涉及防伪陶瓷材料领域,具体而言,涉及一种光致变色陶瓷及其制备方法以及光学器件。一种光致变色陶瓷,该光致变色陶瓷为Pr3+掺杂BaMgSiO4。本申请提供的光致变色陶瓷物理化学稳定性,光致变色响应快、光致变色对比度大且可逆;且该光致变色陶瓷具有荧光性,能够应用于双重防伪,防伪精度高,不易被复制。本申请通过高温固相反应法制备Pr3+掺杂BaMgSiO4光致变色陶瓷,制备工艺简单,周期短,原料简单廉价,有利于工业化大规模生产。该光学器件,通过包含前述的光致变色陶瓷,实现了光致变色防伪与荧光防伪作为双重防伪应用,具有光致变色对比度大、响应速度快以及可逆的光致变色行为,防伪检测精度高,不易仿制。
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本发明涉及机械臂控制技术领域,提供了一种机械臂路径规划方法、装置、电子设备及存储介质,通过获取空间坐标系下的第一起点位姿和第一终点位姿,并获取障碍物位置信息;根据空间坐标系下的第一起点位姿和第一终点位姿,通过运动学逆解算计算关节坐标系下对应的第二起点位姿和第二终点位姿;以每个关节为一个智能体,以关节的角度为智能体的状态集,以{‑θ,θ,0}为智能体的动作集,根据预设的碰撞检测规则和奖惩机制,利用多智能体强化学习算法生成从第二起点位姿到达第二终点位姿的路径;其中,θ为各关节的预设的最小运动步长;从而可避免由空间坐标通过逆运动学解算计算各关节角度而导致的奇异解和多解问题,并保证机械臂运行的平稳性。
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本发明涉及主板生产技术领域,且公开了一种主板的制作工艺,具体操作步骤如下:S1、覆铜板裁剪,S2、钻孔,S3、涂覆感光膜,S4、对涂好感光层的电路板进行曝光,S5、显影,S6、蚀刻,S7、退膜,S8、AOI检测。该主板的制作工艺,通过以化学物质如聚二硫二丙烷磺酸钠等酸性物质均匀咬蚀铜表面,去除基板孔内内壁上的油脂、氧化物或者毛刺等杂质,通过这种方式避免了钻孔过程中基板孔内出现毛刺的问题,进一步提高了基板孔内的洁净度,尽量避免了基板孔内毛刺对线路传输造成影响,进一步提高了PCB板上电路中信号的传输速度,同时也降低了电路中信号能量损失和特性阻抗,从而保障了PCB板生产后的质量。
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本发明公开了一种燃料电池低温存储的吹扫方法,包括以下步骤:检测增湿器管路内是否积压有液态水;若有,则增加空压机的出风量,利用气流吹扫增湿器管路内的积水。当燃料电池运行的时候,化学反应的过程会产生大量的液态水,停留在增湿器的管路中,当燃料电池停机时,通过导通歧管,增加吹风机的出风量,利用干空气吹扫增湿器管路中的液态水,直接高效,避免液态水在低温的情况下冷却结冰,破坏增湿器。
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本发明公开了一种溶剂蒸汽驱动型超疏水薄膜及其制备方法。该超疏水薄膜从下到上由PVDF层、交联PVA层、半固化PDMS层和无机纳米粒子/PDMS涂层热压形成;交联PVA层由聚乙烯醇水溶液、乙二醛和盐酸混合物涂覆在PVDF薄膜表面,室温下交联反应形成;无机纳米粒子/PDMS涂层由无机纳米粒子分散液与聚二甲基硅氧烷分散液依次在聚偏氟乙烯多孔滤膜上进行真空抽滤、固化形成;本发明所制备的薄膜水接触角达到168°,具有优良的化学稳定性。同时,薄膜可对多种溶剂蒸汽响应,实现快速、大幅度的卷曲变形,在防水自清洁、溶剂检测和智能驱动器等方面具有重要的应用前景。
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本发明提出了一种人工嗅觉系统的制成方法和人工嗅觉系统,该方法包括:通过光刻技术在铜箔上转印传感图案光刻图案;进行第一次刻蚀,制作传感单元;溶解掉光刻胶;浇筑聚二甲基硅氧烷,并进行固化,在完全固化后,将聚二甲基硅氧烷和铜箔从预设的硅板上剥离;对聚二甲基硅氧烷和铜箔进行第二次刻蚀,以为传感材料及摩擦过程提供空间;通过电化学方法在铜箔表面均匀的合成一层聚吡咯衍生物;用电子束蒸发镀膜技术在聚二甲基硅氧烷蒸镀一层铜作为感应电极。基于摩擦发电原理和嗅觉受体的功模拟哺乳动物嗅觉系统,实现了对不同气体分子的识别,无需外接电源即可自身发电,且体积小易携带,可随时随地进行有毒有害气体检测在临床上进行应用。
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本发明公开了一种可实现Fano共振的多波长可调型纳米传感器,包括基底和排布在所述基底上的纳米结构,所述纳米结构包括:腔体及位于腔体两侧相对设置的输入波导和输出波导;位于腔体内的双重纳米环,双重纳米环包括同心分布的外纳米环和内纳米环,外纳米环和内纳米环分别包括至少两个对称分布的劈裂口;以及位于双重纳米环中心的纳米条,所述纳米条的任意一条边相对于电磁波信号输入/输出的方向的纵向方向的角度可调,从而得到不同透射率的传感器。本发明利用金属表面等离激元效应原理设计的可实现Fano共振的多波长可调型纳米传感器,结构简单、制作方便、灵敏度高、调节范围广,适用于化学、医疗、环境等领域的检测和监控。
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本发明涉及一种用聚焦离子束加工纳米双极电极阵列的方法,所述方法包括如下步骤:(1)在电极载体的一侧沉积10‑200nm的导电薄膜,之后采用聚焦离子束在沉积导电薄膜的对侧制备纳米孔阵列;(2)在步骤(1)所述纳米孔阵列中的孔洞内沉积电极材料,之后采用聚焦离子束对沉积电极材料的纳米孔阵列进行刻蚀,然后将步骤(1)沉积的导电薄膜去除,得到所述纳米双极电极阵列。本发明提供的纳米双极电极阵列的加工方法,可以增强其导电性,降低电荷累积现象,提高电子/离子束的成像分辨率。所述双电极阵列可以对细胞以及化学反应电信号的进行检测。
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本发明公开了一种2‑甲氧基‑4‑氯‑5‑氟嘧啶的制备方法,属于有机化学中间体化工工艺技术领域。其工艺过程概括为:向反应容器中加入碱性物质、溶剂并搅拌,然后加入光气、双光气或三光气,作为氯化试剂。最后加入2‑甲氧基‑4‑羟基‑5‑氟嘧啶,检测反应完成后经简单的后处理工艺,得到高收率、高纯度的目标产物。本发明工艺反应条件温和、后处理简单、成本低,收率高,达到97‑98.5%。
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本发明属于中药制剂领域,具体涉及一种甘草泻心汤固体制剂的制备工艺,主要包括以下步骤:煎煮、过滤、离心、浓缩、干燥、制粒。本发明解决了常规生产工艺存在的无法保证产品与传统工艺获得的产品在内在质量上的一致性的问题,通过使用HPLC多组分指纹图谱检测方法对产品质量进行全面监控,且制备过程较为简单,以传统煎煮工艺为基础,进行现代化改进,但没有醇沉和高温干燥等过程,避免了药物成分发生改变,最大程度上保证了与传统工艺获得的产品在质量上和化学成分上的一致性。
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本发明公开了嘌呤传感器的电极结构。该电极结构包括:圆筒状壳体,所述圆筒状壳体内限定有电极容纳空间;参比电极、对电极和工作电极,所述参比电极、所述对电极和所述工作电极设置在所述电极容纳空间内,所述参比电极、所述对电极和所述工作电极均呈柱状;其中,所述工作电极、所述参比电极和所述对电极之间分别由绝缘材料间隔开,所述工作电极、所述参比电极和所述对电极的一端伸出所述圆筒状壳体作为感应端,所述工作电极的感应端设置有适于催化嘌呤类物质发生化学反应的敏感膜。该电极结构设计简单、体积小,便于植入家用电器内对食物中的嘌呤类物质进行检测。
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本发明公开了一种Meso?四(3, 4?二羟基苯基)卟啉钴的制备方法,属于化学合成与检测技术领域。本发明所述的Meso?四(3, 4?二羟基苯基)卟啉钴的制备方法,采用的原料比例为:3, 4?二羟基苯甲醛1.5g;吡咯1.3mL;硝基苯80mL;异丁酸7.5mL;七水合硫酸钴0.3g;四氢呋喃35mL;甲醇5~10mL。所述的制备方法简单,获得的Meso?四(3, 4?二羟基苯基)卟啉钴的收率高。
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本申请涉及材料合成技术领域,尤其涉及一种聚集诱导发光材料及其制备方法与应用,本申请提供的聚集诱导发光材料包括采用化学键连接的代谢基团和聚集诱导发光基团,其中,所述代谢基团包括含有第一不饱和键的D‑丙氨酸衍生物,所述聚集诱导发光基团包括含有第二不饱和键的4‑(2‑(4‑二苯甲胺苯基乙烯)吡啶溴盐衍生物,实现对细菌进行快速标记和原位清除,具有检测快速、广谱抗菌、降低耐药等特点,在细菌尤其耐药菌临床治疗中应用前景广阔。
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本发明提供的一种微流控芯片、微流控芯片制备方法及核酸提取方法,基于微流控技术,设计并制备一种特征为微柱阵列结构的微流控芯片,结合表面改性修饰化学基团,利用微柱微小尺寸所提供的比表面积大的特性,在临床液体样本如血液、尿液、唾液等流经时,以共价结合、静电吸附等作用捕获样本中的核酸分子。经过洗涤液将其余杂质排除后,通过合适的洗脱缓冲液将微柱上捕获的核酸分子洗脱、收集。同时,微流控技术的特性,允许低至微升级别的样本在微尺度下充分与微柱吸附载体接触,从而提取足量的核酸分子以进行下游的生化检测流程。
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本发明属于生物探针技术领域,具体公开了一种二氢喹啉类荧光探针及其制备方法与应用。一种二氢喹啉类荧光探针,其结构式如下式I所示:所述R为具有取代基的芳基、吡啶基或杂环。本发明提供的一类二氢喹啉类产物可以凭借其荧光开启特性作为新型的化学探针,用以高灵敏度且高选择性的检测·OH。此外本发明提供的一种二氢喹啉类化合物的绿色制备方法,在NaOH作为碱的水相反应条件下,许多芳香族乙酰基化合物都能和3‑甲酰‑1‑甲基喹啉盐发生反应,特点是在高度亲电性的C‑4位点上形成二氢喹啉。同时,本发明更换21种化合物底物应用上述方法成功合成了一系列二氢喹啉类产物,产率为25%‑93%。
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本发明公开一种带可拆式芯片的5G线路板的制作方法,依次包括有以下工序:开料、烘板、内层线路、压合、钻孔、化学沉铜、整板电镀、外层线路、图形电镀、碱性蚀刻、防焊、字符、成型、植入端子、注塑座体、安装芯片、安装外壳、电测试和成品检验;通过采用上层芯板和下层芯板,并配合上层芯板的下铜箔层与下层芯板的上铜箔层均为反转铜箔,表面相对比较粗糙,对压合结合力有较大幅度增强,同时对成品可增强信号传导率及降低信号干扰问题,成品品质更有保障,以及通过植入端子、注塑座体、安装芯片和安装外壳,使得本产品可根据需要进行芯片的拆卸更换,为后续维护带来便利。
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本发明提供了一种复合阵列电极,包括微电极阵列基体,以及形成在所述微电极阵列基体的微电极表面的修饰层,所述修饰层包括多个间隔设置在所述微电极表面的导电层,所述微电极表面上,所述导电层以外的区域设置绝缘层,所述导电层的材质包括纳米铂、纳米铱、导电聚合物和碳纳米管等中的一种或多种。该复合阵列电极有效消除的边缘效应的影响,整个所述复合阵列电极的微电极表面电场分布均匀,显著提高了电极的电化学性能和电极的检测能力水平。本发明还提供了复合阵列电极的制备方法和应用。
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本申请涉及生物检测领域,具体而言,涉及一种刺破装置及微流控设备。刺破装置,用于密封化学反应中,包括刺破组件、密封组件和驱动组件;所述驱动组件与所述刺破组件连接,所述驱动组件能够驱动所述刺破组件的工作端向靠近或远离流体包运动;所述密封组件设在所述刺破组件与流体包之间,所述密封组件用于在所述刺破组件将所述流体包刺破且远离所述流体包时,将所述刺破组件与所述流体包中流出的液体保持隔离。以解决现有技术中存在的阀门和管路的方式在产品组装和设计上难度都很高,从而导致了产品的价格较高,不利于推广应用的问题。
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本发明提供了一种可用于银离子传感识别的金炔基配合物及其制备方法与应用。所述金炔基配合物的结构如式(1)所示。本发明的目标产物金炔基配合物使用2,6‑二甲基苯基异腈作为辅助配体,改善了配合物整体的阳离子识别性能,配合物对银离子具有良好的选择性与检测灵敏度,配合物与银离子的混合溶液在紫外灯下激发可发射出明亮的蓝色可见光,可应用于水相中的金炔基化学传感器。
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本发明涉及提供一种马氏体、铁素体不锈钢无铬强力钝化液的制备方法及应用。其特征是由柠檬酸、环状阳离子表、面活性剂类化合物、缓蚀剂和去离子水组成。将上述配方的原料在温度40~50摄氏度常压下混合而成,利用本发明对零件产品的表面进行钝化处理时,不用进行酸洗活化,即可形成耐腐蚀极强的钝化膜,本发明与现有技术相比,本发明是采用水基质溶液方法生产的钝化液,利用本发明生产的钝化液进行零件的表面处理,一无毒、二无环境污染、三无致癌的化学成份,从而解决了现有技术中的不足和缺陷,达到了绿色环保的工艺,经批量生产检验结果表明产品经过500小时NSS中性盐雾测试表面无锈,产品质量稳定,而且节约了时间,大大提高了工效。
本发明属于药物载体技术领域,公开了一种琥珀酰亚胺丁二酰哌嗪七甲川菁盐荧光载体及其制备方法和应用。本发明在近红外花菁类荧光染料的基础上引入了N‑羟基琥珀酰亚胺结构得到该载体,其化学名为2‑((E)‑2‑((E)‑2‑(4‑(4‑((2,5‑二氧吡咯‑1‑基)氧)‑4‑氧代丁酰基)哌嗪‑1‑基)‑3‑(2‑((E)‑1‑乙基‑3,3‑二甲基吲哚‑2‑叉)亚乙基)环己‑1‑烯‑1‑基)乙烯基)‑1‑乙基‑3,3‑二甲基‑3H‑吲哚‑1‑盐。本发明提供的药物载体结构稳定,具有显著的斯托克斯位移,可以有效降低背景荧光的干扰,极大地提高检测灵敏度;可以有效地与含有氨基、巯基等亲核基团的生物分子等通过共价作用将相应分子共价结合到本发明的药物载体上,对相应分子进行荧光标记。
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本发明公开了一种种植机及其控制方法,涉及家用电器,所述种植机包括:种植机主体,所述种植机主体包括若干个水培种植单元,所述水培种植单元包括用于容纳培养液的腔体;循环泵,用于驱动所述腔体中的培养液进行循环;培养液状态传感器组,用于检测所述培养液的化学状态;营养物质投放模块,用于向所述培养液投放营养物质;控制器,用于根据所述培养液状态传感器组采集的数据以及配置参数控制所述营养物质投放模块向所述培养液投放营养物质,以使所述培养液状态满足所述配置参数。本发明可以自动补充营养物质,便于用户种植植物。
本发明公开了一种Meso?四(3, 4?二氧乙酸乙酯基苯基)卟啉及其制备方法,属于化学合成与检测技术领域。本发明的Meso?四(3, 4?二氧乙酸乙酯基苯基)卟啉的制备方法,采用的原料比例为:3, 4?二羟基苯甲醛1.5g;吡咯1.3mL;硝基苯80mL;异丁酸7.5mL;碳酸钾0.149g、四丁基溴化铵0.22g;THF?35mL;氯乙酸乙酯0.71mL。本发明提供了的Meso?四(3, 4?二氧乙酸乙酯基苯基)卟啉的制备方法简单,获得的Meso?四(3, 4?二氧乙酸乙酯基苯基)卟啉的收率高。
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本发明公开了一种制浆废液生物脱色的方法。该方法由以下步骤组成:(1)制浆废液为机械浆废液、半化学浆废液、碱性过氧化氢机械浆废液和磺化化机浆废液。(2)白腐菌的适应性驯化和制浆废液驯化后,接种到好氧生化反应器中培养、生长和挂膜;(3)白腐菌对制浆废液脱色过程及温度与pH值检测与控制。本发明能对制浆废液有效脱色,在好氧生化反应器中水力逗留时间5~24h内,白腐菌对制浆废液(色度值为40~4500倍)的脱色率超过70%,废液经过后续一级生化处理后可以清洁回用。
本申请提供一种基于MOFs的橙皮苷分子印迹材料的制备方法,操作简单,具有尺度可控、比表面积大、性能稳定的优点,提高了黄酮分离的专属选择性,提高了提取效率,且制备方法高效、低能耗、且实验材料价格低廉,具有开拓意义,通过探索MOFs的结构与植物活性成分提取分离效率的关系,为其工业化推广提供系统的理论支持,同时也为在线检测中药及中成药中黄酮物质的含量提供了可能;通过采用稀土元素钇(Y)作为MOFs金属有机框架之中的配体,其存在多个活跃的配位点,且斯托克斯位移较大,提高了金属框架在水中的稳定性,增强了其化学稳定性和热稳定性,使用寿命得到了增长。
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本发明涉及含硫杂环化合物,该化合物为一种2-硫代乙内酰脲,其化学结构如下式(I)所示,式(I)中,R为C1~12烷基,对硝基苯基,对氰基苯基,对甲氧基苯基,对丁基苯基,3,5-二三氟甲基苯基和苯基其中一种。本发明所述的2-硫代乙内酰脲是将异硫氰酸酯和对羟基苯甘氨酸甲酯反应得到。本发明所述的2-硫代乙内酰脲具有阴离子识别性能,可以用来检测氟离子。
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本发明提供了一种噁唑类组蛋白去乙酰化酶抑制剂及其制备方法与应用,属于新药化合物技术领域。所述抑制剂的化学结构如式(Ⅰ)所示,其制备方法包括用NH2OK溶液溶解噁唑化合物1A,加入羟胺,室温搅拌后,TLC检测反应终点,减压除去溶剂,加入盐酸溶液酸化,二氯甲烷萃取,蒸干得粗产物。本发明的噁唑类化合物对组蛋白去乙酰化酶具有很强的抑制作用,能有效抑制癌细胞。对比已上市的组蛋白去乙酰化酶抑制剂,本发明的噁唑类化合物对组蛋白去乙酰化酶的活性显著提高,对肺癌等实体瘤的效果更好,可克服已有组蛋白去乙酰化酶抑制剂活性较低,对实体瘤疗效较差等问题。
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本发明公开了一种空间消毒器,包括安装机壳,安装机壳的内部开设有空腔,安装机壳的背面开设有开口,安装机壳内部的底端固定连接有滤材仓。本发明当人机共存时由于人体感应器感应到人体存在关闭陶瓷臭氧发生器,避免了臭氧浓度过高时会对使用者的身体造成损害,VOC化学气体感应器检测到空间中的VOC气体含量超标时打开循环风机,使得滤材仓中的活性炭滤芯对VOC气体进行吸附处理,将全新的活性炭滤材放置于滤材仓中,推动拉板使得齿板带动连接齿轮转动,使得转轴翻转,从而使得限位板翻转对活性炭滤材两侧压紧,松开推板,压板在重力作用下对滤材中心处压紧,便于对滤材仓中的滤材进行更换固定。
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