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本发明涉及一种有机电化学晶体管传感器的制备方法,步骤包括:制备二维层状过渡金属碳化物;制备纳米复合材料;制备有机电化学晶体管传感器;修饰所述有机电化学晶体管传感器。本发明还涉及一种如上所述的有机电化学晶体管传感器在生存素高灵敏检测中的应用。本发明的有机电化学晶体管传感器能够对生存素进行高灵敏检测。
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一种基于核酸适配体的重金属离子电化学传感器的制备方法及应用,将四氯合金酸的水溶液滴加入聚吡咯的二甲基甲酰胺溶液中加热反应并加入柠檬酸三钠溶液制备得到聚吡咯‑纳米金复合材料,最后将聚吡咯‑纳米金复合材料涂于丝网印刷碳电极的表面,与涂有铅离子核酸适配体层的工作电极组成电化学传感器。本发明能够很灵敏,准确的检测铅离子的含量,并绘制了相应的工作曲线。用该传感器检测土壤溶液中的铅离子其检测限0.038nmol/L,线性范围为0.5‑10nmol/L。该方法还具有很好的重现性和稳定性。通过对土壤溶液的检测,进一步验证了该方法的在铅离子检测方面的可行性。
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一种尿样中血清素及代谢产物检测的薄层检测池,包括:工作电极、参比电极和辅助电极,其中:工作电极、参比电极、辅助电极的输入端与液相色谱的输出端相连接,工作电极、参比电极、辅助电极的输出端与电化学系统的输入端相连接,电化学系统的输出端与计算机信号采集端相连接,其特征在于,所述的工作电极包括:贵金属粒子层、聚溴酚蓝层和电极基体,其中:贵金属粒子沉积在聚溴酚蓝膜上,聚溴酚蓝沉积在电极基体上。本发明制备所得的薄层检测池能够以简单步骤实现尿样中血清素及其代谢产物浓度的检测,检测线性范围可达到为1.0×10-9~1.0×10-5mol/L,检测分辨率为1.0×10-10mol/L。通过简单步骤实现对尿样中血清素及其代谢产物浓度的检测。
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本发明涉及一种可抛式电化学印迹传感器的制备方法。首先在丝网印刷电极表面修饰薄层二硫化钼,采用电化学技术将其制备成还原态二硫化钼,然后利用多巴胺的自发聚合特性,形成分子印迹聚合物薄膜,最后利用聚多巴胺的氨基和羟基官能团,在其表面原位还原生长纳米金颗粒,得到基于二硫化钼/聚多巴胺/纳米金分子印迹聚合物膜修饰的可抛式电化学传感器。本发明同现有技术相比,合成分子印迹聚合物的过程操作简单,不需要引入交联剂和引发剂,能够降低成本且环境友好,解决了现有技术制备过程繁琐,方法识别能力有限等问题;制备得到的可抛式电化学传感器能实现对目标分子的高选择性检测,结合便携式电化学工作站,能满足现场高通量的实际检测需求。
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本发明公开了基于深度学习和强化学习的自动回复对话系统,包括:用户交互模块,接收用户在对话系统界面中输入的问题信息;会话管理模块,记录用户的活动状态,活动状态包括历史对话信息,用户位置变换信息和用户情绪变化信息;用户分析模块,分析用户的注册信息和活动状态,为用户进行画像,得到用户画像信息;对话模块,根据用户在问题信息,结合用户的画像,通过语言模型生成的回答信息;模型学习模块,根据语言模型生成的回答信息,通过强化学习技术更新语言模型。本发明基于深度学习和强化学习的自动回复对话系统,可根据用户输入的对话文本,联系上下文信息、用户的个性特征及对话中的意图给出符合用户个性的对话回答。
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本发明涉及一种基于表面等离子体共振(SPR)原理、可以并行检测多个生物学信号的生物传感器。该生物传感器依次由基质,金属膜,化学修饰层,交联剂层和生物单分子层构成,其特征在于在生物单分子层的不同位置结合了多种生物分子,可并行定量检测生物样品中特定目标分子的浓度,并可以应用于疾病指标的检测,具有临床诊断应用的价值。本发明还提供了该生物传感器的制备方法和使用方法。本发明所述生物传感器使用方便,检测灵敏。
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本发明公开了一种凹槽填充结构的化学机械研磨负载监控方法,包括:步骤一、在晶圆上刻蚀形成凹槽,测量凹槽的不同深度处的关键尺寸并得到凹槽的深度和关键尺寸的关系;步骤二、在凹槽中填充第一膜层;步骤三、进行化学机械研磨将凹槽外的第一膜层去除并形成由填充于各凹槽中的第一膜层组成凹槽填充结构;步骤四、测量凹槽填充结构的关键尺寸并结合凹槽的深度和关键尺寸的关系得到凹槽填充结构的高度并得到对应的化学机械研磨负载。本发明能实现快速无损检测凹槽填充结构的化学机械研磨负载,且能实现计算自动化,能提高检测效率和降低成本。
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一种基于视觉反馈和强化学习的柔性臂控制与规划方法,包括:采集目标定位训练样本;对目标定位深度神经网络进行训练;设计针对所述柔性臂的基于Q‑learning的强化学习算法;通过训练好的所述目标定位深度神经网络进行目标检测,检测的输出作为强化学习的输入量,进行强化学习;根据强化学习结果,驱动所述柔性臂完成指定操控任务。本发明的有益效果是:适应范围广,由于强化学习不依赖模型的控制特性,可以适用于解决多种复杂结构的柔性机器人的控制问题,可以在柔性机器人操控领域广泛应用,为目前缺乏有效控制手段的柔性机器人领域提供重要的技术支持。
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本发明涉及一种酞菁铁修饰金属有机框架的三氯乙酸电化学传感器及其制备方法,具体步骤包括:以硝酸锌和2‑甲基咪唑作为原料合成金属有机框架材料ZIF‑8,后将酞菁铁和ZIF‑8制备成复合材料;将复合材料制成分散液用于传感器增敏材料,通过滴涂法均匀修饰于工作电极表面;通过三氯乙酸对酞菁铁的电化学反应的催化以及ZIF‑8的信号放大作用,采用方波伏安法实现对三氯乙酸的定量检测。与现有技术相比,本发明对水中三氯乙酸的检测限低,选择性较高,可实现原位快速检测;化学稳定性比较好,成本低,可多次重复使用。
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本发明涉及一种电化学传感器用碱式碳酸钴纳米材料及其制备方法与应用,该材料由以下过程制备得到:取钴源、尿素和氟化铵溶解于去离子水中,然后经反应、离心、洗涤、干燥得到目的产物。本发明材料为纳米棒状结构,比表面积较大,使Cd2+更容易被吸附,从而提高了测定Cd2+的灵敏度,同时大比表面积可加快电子传递速度,进而提升材料的电化学响应,有利于更高效灵敏地检测Cd2+;该碱式碳酸钴纳米材料与GCE复合得到的修饰电极对Cd2+具有特异性吸附能力。与现有技术相比,本发明基于碱式碳酸钴纳米材料,采用SWV对Cd2+实现了高效、定量检测,该检测方法较灵敏快速,操作步骤较简便,具有较强的抗干扰性、重现性以及稳定性,无需复杂的样品前处理,且成本较低。
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本发明涉及半导体生产和加工领域,更具体地说,涉及一种化学机械研磨方法。本发明提供了一种化学机械研磨方法,用于去除晶圆表面的金属膜,包括步骤:施加第一下压力,将晶圆表面的铜膜由初始厚度抛光至1000~2500;施加第二下压力,抛光所述晶圆5~10s;施加第三下压力,并采用光学终点检测法将剩余的铜膜抛光至50~100;其中,光学终点检测法监测晶圆表面的光学参数,当光学参数出现拐点时,即刻停止对晶圆抛光,结束化学机械研磨工艺。采用本发明提供的技术方案,能够在晶圆表面留存极薄厚度的铜膜,为后续无应力抛光工艺留下了操作空间。
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一种基于有机薄膜晶体管的生物/化学传感器,包括由下而上依次层叠的衬底、第一栅电极、第一栅绝缘层、源/漏电极、有机半导体层、第二栅绝缘层、第二栅电极、敏感膜以及封装层,其中,第一栅电极、第一栅绝缘层、源/漏电极和有机半导体层构成置于底部的底栅晶体管,作为参考器件,源/漏电极、有机半导体层、第二栅绝缘层和第二栅电极构成置于顶部的顶栅晶体管,用作敏感器件,该顶栅晶体管与底栅晶体管构建成低电压双栅结构的有机薄膜晶体管,顶栅晶体管与底栅晶体管具有大差异的栅电容值,有机半导体层具有低的禁带缺陷密度。本发明具有工作电压低、灵敏度高、成本低、检测目标多样等优点,能够兼容大面积、快速的印刷/涂布制备工艺,可用于制造可穿戴或移动式传感器,在健康监测、保健医疗领域应用前景广阔。
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本实用新型公开了一种用于全自动化学发光仪废水处理装置,包括发光分析仪、废水排入管、防护柜体、高度调节组件、废水处理箱、圆柱形过滤网、过滤网固定组件、过滤网清洁组件和废水处理混合组件,发光分析仪设于防护柜体上,废水排入管贯穿防护柜体顶壁与发光分析仪相连,高度调节组件设于防护柜体底壁上,废水处理箱设于高度调节组件上,废水处理箱内设有杂质过滤室和废水反应室。本实用新型涉及免疫仪器技术领域,具体提供了一种可自动对使用过程中产生的废水进行处理,且可便于对滤网进行清理的用于全自动化学发光仪废水处理装置。
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本实用新型提供了一种化学实验室防止酸碱误排的装置,其特征在于:包括集水桶,集水桶内部通过导流板分为进水区域和检测区域;排水管路与集水桶检测区域一侧粘接,排水管路包括排出管,电动阀设于排出管上;紧急放水管路与集水桶进水区域一侧粘接,紧急放水管路包括放水管,截止阀设于放水管上;PH值长期检测控制装置包括pH值长期检测探头和控制箱,pH值长期检测探头设于集水桶检测区域内且悬置于排出管上方,控制箱连接pH值长期检测探头和电动阀。本实用新型提供的装置构型合理,占地面积小,安装和操作简单,检修和清洗方便,具有排水缓冲功能,能够实时监控排水的酸碱度,可有效防止化学实验室酸碱废液误排。
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本发明涉及一种纳米复合材料的电化学发光传感器的制备方法,包括制备Au@BSA纳米材料;利用戊二醛将鲁米诺交联到Au@BSA纳米材料表面,活化Au@BSA表面的羧基连接CEA抗体得到luminol-Au@BSA-anti-CEA;利用电沉积的方法,在工作电极裸玻碳电极表面电沉积金纳米层,将得到的复合材料luminol-Au@BSA-anti-CEA连接到电极表面,得到对抗原CEA具有靶向作用的电化学发光免疫传感器三个步骤。本发明快速、简便,且构建好的免疫传感器具有生物相容性好、特异性强、灵敏度高和检测范围宽等优点。
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本发明涉及一种分离检测阿特拉津和百草枯的方法,将烷基硫醇修饰的金纳米通道膜至于U形池进样池和渗透池之间;将含有待测样品的0.01~0.1M强电解质溶液置于进样池中,渗透池中加入等量纯水;12~36小时后紫外光检测渗透池中阿特拉津的浓度。本方法基于用化学沉积法制备的金纳米通道膜,将烷基硫醇通过金-硫共价键自组装至通道膜上,形成通道内壁带有烷基长链的疏水性纳米通道膜。在不含表面活性剂的环境中,这种疏水性纳米通道膜允许以分子形式存在的阿特拉津通过而不能使离子型的百草枯通过,可实现两者的完全分离,而且分离过程简单,有利于两者的同时检测,有良好的应用前景。
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本发明提供了一种纸基电化学芯片的制备方法及其用于铅、镉、汞、砷离子的同时检测。依据本发明提供的制备方法制得的纸基电化学芯片具有原材料丰富、质量轻、体积小、成本低、易折叠、携带方便、可降解、制作简单的优点。本发明提供的铅、镉、汞、砷离子的同时检测方法,检测操作成本低、检测耗时短和检测精确度高,可用于铅、镉、汞、砷离子的现场同时检测,且该检测方法排除了纸本身的干扰。
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本发明涉及一种电化学生物传感器及其应用,特别涉及一种壳聚糖固定化乙酰胆碱酯酶电化学生物传感器及其应用。即采用壳聚糖,采用层层自组装方法固定乙酰胆碱酯酶,而不是简单的交联法。这种生物传感器检测有机磷和氨基甲酸酯类农药不仅具有较高的灵敏度,而且制备的酶电极不易脱落,具有较好的重复性和稳定性,寿命比较长。
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本实用新型属于化学品药水添加设备领域,公开了一种定量添加装置、废气处理系统及化学品药水供应系统,定量添加装置包括:罐体,罐体上设有进液口和出液口;液位检测组件,被配置为检测所述罐体内液位处于第一预设液位时发送第一信号给所述控制器,以及检测所述罐体内液位处于第二预设液位时发送第二信号给所述控制器,所述第一预设液位低于所述第二预设液位;所述控制器被配置为在接收所述第一信号时控制所述进液口打开以自动补液,在接收所述第二信号时控制所述进液口关闭以停止补液。本实用新型能自动向罐体内添加化学品药水,有效减少人力的使用,降低了人力成本,提高了化学品药水的添加效率。
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本发明涉及一种利用功能化介孔为敏感材料的质量型化学传感器、制造方法及应用,属于微纳传感器领域。本发明的特征是所述的化学传感器使用有机功能化介孔材料为敏感材料、使用质量型换能器为敏感检测的平台。本发明所述的化学传感器利用功能化介孔材料具有的特定有机官能团实现对特定目标化学分子的选择性吸附、利用功能化介孔材料具有高的比表面积以及高孔隙率提高敏感材料对特定目标化学分子的吸附量、利用质量型换能器将功能化介孔材料对特定目标化学分子的吸附转化为电学信号输出,从而实现对特定目标化学分子的检测。
本发明公开了一种基于复合结构纳米酶的电化学传感器及其制备方法和应用,所述复合结构纳米酶包括基底以及生长在所述基底表面的金属氧化物纳米阵列,二者质量比为(1~5)∶(1~4);所述电化学传感器包括沉积有所述复合结构纳米酶的电化学传感芯片工作电极,其制备方法包括以下步骤:将复合结构纳米酶分散在无水乙醇和Nafion溶液配制得到的混合液中,得到复合结构纳米酶的溶液,之后超声处理获得油墨并将其沉积于电化学传感芯片工作电极表面,即得所述电化学传感器。将本发明的基于复合结构纳米酶的电化学传感器应用于硝基苯类化合物检测时,检测灵敏度高、选择性好、操作简单、响应时间短。
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本实用新型提供了一种基于硫化亚铜纳米材料修饰电极的电化学传感器。包括:工作电极、参比电极、对电极,所述工作电极包括:基底电极;设置于基底电极外表面的硫化亚铜纳米材料;设置于硫化亚铜纳米材料表面的Nafion层。所研制的基于硫化亚铜纳米材料的电化学传感器满足导电性好、比表面积大等优点。优良的电化学活性电极材料应用于对药物对乙酰氨基酚的快速检测。采用电化学检测法具有低成本、响应快、设备简单、灵敏度高、可靠性好等优点,便于实现对微量、痕迹量药物的快速检测,具有良好的经济和社会效益。
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本发明提供的该三维微区电化学沉积控制方法及其适配系统,其中方法步骤包括:在电解液和样品表面之间施加直流偏压和交流方波信号后;检测微管尖端与样品表面接触前回路中的交流电流信号,以计算正负电荷量Q=∫idt,其中i为第一交流电流值,t为检测周期,并进阶计算电容值
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一种制备型电层析分离化学物质和生物物质的仪器,包括:电层析柱,电层析电源,电极,电极室,梯度器,缓冲液槽,恒流泵,检测器,收集器,电脑,打印机,电层析柱的进口端连接一个电极室,出口端连接缓冲液槽和另一个电极室,在两个电极室内分别安置电极,两支电极分别与电层析电源的正极或负极相连,梯度器与进口端电极室连接,电层析柱的出口处的电极室连接恒流泵,恒流泵与检测器连接,检测器与收集器相连,检测器同时连接电脑,电脑接打印机。本发明具有层析仪选择性好、电泳仪分辨率高的优点;价格低;样品处理量大,可做制备用;可由操作者手工装柱;通过改变固定相和缓冲液,可分离不同的物质;仪器通用性强,适用范围广。
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本发明公开了一种植提物抵抗皮肤化学性刺激的细胞学评价方法,包括以下步骤:使用化学品和植物提取物共同处理细胞,检测细胞膜完整性和/或炎症因子的表达量,对植物提取物抵抗皮肤化学性刺激的效果做出评价。该方法利用特定化学品与特定检测指标构建了抵抗化学性刺激模型,能够快速、准确地对植物提取物抗化学刺激的功效做出评价,且方法成本可控、操作步骤易重复、结果客观,极大地缩短了植物提取物用于温和型化妆品的研究周期。
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一种评估纳米氧化物粉体材料紫外屏蔽性能的电化学传感器,属于纳米传感器技术领域。本发明所述的评估无机纳米氧化物粉体材料紫外屏蔽性能的电化学传感器包括工作电极、对电极、参比电极、紫外灯、进口管、出口管、石英窗、上盖板、下盖板及聚四氟乙烯膜,将上盖板、聚四氟乙烯膜和下盖板连成一体,聚四氟乙烯膜中部有一长条状缺口形成检测池,这样构成的电化学传感器结构简易、工艺简单,评估成本低廉,又能快速有效地评估纳米氧化物粉体材料紫外屏蔽性能。
本发明提供了一种基于多腺嘌呤的倒置茎环比率型电化学DNA生物传感器及其应用,所述电化学DNA生物传感器包括多腺嘌呤倒置茎环探针、亚甲基蓝修饰的信号探针、二茂铁修饰的内标探针和金电极,所述多腺嘌呤倒置茎环探针为三嵌段倒置茎环结构。所述多腺嘌呤倒置茎环探针的骨架结构从5’‑3’依次为:第三结合区域‑第一结合区域‑第二结合区域,所述第二结合区域和第三结合区域杂交互补配对形成倒置茎环结构。本发明中所述电化学DNA生物传感器采用亚甲基蓝和二茂铁的峰电流的比值作为信号输出,可以有效排除检测过程中微环境的变化、电极有效面积不同、组装捕获探针密度不同等因素的影响,检测性能优越,具有广阔的应用前景。
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一种以重组EGFP-β2-AR细胞膜作为生物传感器识别元件的电化学生物受体传感器及其 在检测β2-激动剂中应用。本发明的电化学受体生物传感器,包括工作电极、对电极和参比 电极,其特征在于所述的工作电极采用重组EGFP-β2-AR细胞膜修饰的金电极;所述的对电 极采用铂丝电极;所述的参比电极采用饱和甘汞电极。本发明建立的表达系统是成功的,不 仅为我们β2受体—配体检测系统奠定了坚实的技术基础,同时也强烈提示,利用该β2受体 —配体检测系统结合电化学生物传感器探索建立β2-激动剂的快速、灵敏、广谱检测提供了 可行性。
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本发明公开一种荧光化学传感器,其包括联吡啶分子骨架、氢离子键合单元、和异硫氰酸酯荧光素荧光团。本发明还提供了pH荧光化学传感器的制备方法,pH荧光化学传感器在检测溶液氢离子的应用,及在细胞成像及细胞内环境下pH检测的应用。本发明提供了异硫氰酸荧光素酯在制备pH荧光化学传感器中的应用。本发明的pH荧光化学传感器为一种以联吡啶分子骨架为基础,同时引入一个氨基和一个荧光团,可对细胞内的pH变化做出响应,本发明提供了异硫氰酸酯荧光素新的应用途径。
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本发明涉及一种能同时检测多种生物指标的电容传感器。本发明所述电容传感器是由绝缘基质和固定在绝缘基质上并经过化学修饰的具有多个金属电极的微电极阵列组成。本发明还公开了微电极的制备方法和应用。本发明所述电容传感器根据实时检测电容来监测生物大分子之间特异性结合的动力学过程,使得检测疾病的准确性高,安全可靠,高通量,可极大地满足临床诊断的需求。
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