934
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一种电化学检测技术领域的用于多巴胺检测的薄层检测池及其制备方法,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、辅助电极分别与液相色谱及电化学系统相连接,所述的工作电极包括:尼古丁层和电极基体,其中:尼古丁层沉积包覆于电极基体外部。本发明制备所得的薄层检测池能够以简单步骤实现多巴胺浓度的检测,检测线性范围可达到为10×10-9~10×10-5mol/L,检测分辨率为10×10-10mol/L。
本发明公开了一种三维铜@碳核壳纳米颗粒、其制备方法及作为无酶葡萄糖电化学传感器的应用,利用三维铜@碳核壳纳米颗粒作为玻碳电极修饰剂,在电极表面形成均匀的三维铜@碳核壳纳米颗粒复合膜,能得到三维铜@碳纳米颗粒的无酶葡萄糖电化学传感器。该修饰玻碳电极制备方法简单、易操作,能直接用于无酶葡萄糖的快速电化学测定,相对于同类传感器检测范围宽,最低检测限达到0.2688μM,检测范围达到40μM‑40mM,其电流响应高、稳定性好,能提高对葡萄糖的检测效率、准确度。
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本实用新型公开了一种陶瓷膜化学清洗的升温装置,涉及升温装置技术领域,包括化学清洗剂箱,所述化学清洗剂箱的右侧设置有陶瓷膜净化筒。通过在防护罩内设置的气压检测器和电流检测器可对加热盘内的气压和电流进行监测,当该装置的系统启动时,首先会进行安全自检程序,当自检通过后系统会进行开机操作,可保证该升温装置使用时的安全性,同时气压检测器发现气压泄露或者出现大的波动可通过漏电保护器对加热盘断电,进行电路的保护,当电流超过测定值时漏电保护器对加热盘断电,可保证加热盘在使用时的安全性,进而解决了目前的加热器的温度只能通过人为来进行调节,而且加热器的使用安全也得不到保障,存在一定的安全隐患的问题。
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本实用新型涉及直接蒸发冷却技术领域,提供一种EC‑Z直接蒸发冷却电化学水处理器。该EC‑Z直接蒸发冷却电化学水处理器包括进水管、电导率检测单元、电化学水处理单元、出水管、排污管和控制单元;所述电导率检测单元设于所述进水管上;所述进水管设有两通路:第一通路依次与所述电化学水处理单元和所述出水管连接,第二通路与所述排污管连接;所述电导率检测单元与所述控制单元通讯连接,所述控制单元依据电导率控制所述第一通路和所述第二通路的打开与关闭。本实用新型使直接蒸发冷却水系统水质稳定,实现自动控制冷却水的回用与排放。
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本发明公开了一种全自动微型化学发光仪,包括:设置于机架底部的旋转控制模块,用于输送其上的试剂盒至工作位置,并控制试剂盒底部的转轴旋转;设置于旋转控制模块顶部的活塞驱动模块,用于驱动位于工作位置的试剂盒的顶部活塞进行上下运动;位于工作位置一侧的吸磁模块,用于对试剂盒内的磁珠加磁;以及位于活塞驱动模块一侧的光子检测模块,用于检测液体的光子强度并拟合成样本浓度曲线。本发明的全自动微型化学发光仪,能够将反应过程按项目规定的程序对各组分进行分配混合和反应,自动完成试剂检测,且可以同时实现对多个项目的快速、高灵敏度和定量检测,提高了检测结果的可靠性。
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本发明提供了一种基于强化学习的级联信息提取系统及方法,其中,预训练模块用于独立训练定位模块和分类模块,得到的预训练参数直接传递至强化训练模块中对应的定位模块和分类模块中;强化训练模块用于对定位模块和分类模块进行联合训练,并通过强化学习框架进一步优化定位模块和分类模块,得到的强化训练参数直接复用于预测模块中对应的定位模块和分类模块;预测模块用于对待检测文本进行信息提取,以待检测文本为输入,依次通过定位模块和分类模块,输出待检测文本的实体、关系和事件信息。本发明采用强化学习的方法有效解决级联模型存在不可导过程的问题,避免单独训练的模型在连接过程中产生的累积误差,从而保证信息提取的有效性和准确性。
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本发明涉及一种用于集成电路多层互连结构铜/钽化学机械抛光(CMP)的一步抛光工艺技术及相应纳米抛光液。对于互连结构的铜/钽多层膜体系的化学机械抛光,通过本发明的“一步抛光工艺”,单头抛光机能够代替昂贵的多头抛光机,实现多层膜的分步抛光。通过化学机械抛光过程中多层膜体系界面间在线检测信号(声学、力学、电学或光学信号)差异的反馈,对抛光液实施分段应用,有效改善了原有的单一抛光液或分步抛光中存在的低速率及选择性问题。该抛光工艺及相应纳米抛光液有效改善了单一抛光液的速率问题;以单头抛光机代替多头抛光机,降低了设备成本;同时抛光后表面损伤少、易清洗,抛光液不腐蚀设备、不污染环境。
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一种化学物质摄入后尿蛋白指标,其特征在于,包括:尿蛋白值与时间信息、检测组信息。所述尿蛋白值与时间信息是摄入化学物质后或/和餐后一定时间的尿蛋白值检测的读数的集合,其中包含时间信息。所述检测组信息包含总共通过追踪多少个检测个体来得到的平均信息,以及检测个体的物种。本发明提供一种对摄入的化学物质摄入后尿蛋白指标进行量化的方法,能够用来在药物或食物或食物添加剂出厂之前就能够通过统计来发现或大约描述其成分对人体尿蛋白的影响。本发明可以写在药品或食品或添加剂的说明书上来让人更容易的知道摄入之后的尿蛋白变化。
本发明公开了一种基于纳米Ag@BSA仿生界面的电化学细胞传感器及其制备方法,在金电极的表面通过Au-S化学键固定纳米Ag@BSA微球,纳米Ag@BSA微球通过共价键合叶酸分子。与传统的电化学生物传感器相比,本发明的基于纳米Ag@BSA仿生界面的电化学细胞传感器的应用具有如下优点:用于检测肿瘤细胞,具有良好的生物相容性、电化学响应、宽的检测范围、较高的检测灵敏度,并可区分一定浓度下的癌细胞和正常细胞;而且本发明的制备方法具有快速、简便、稳定、成本低的优点,并且对环境无污染。
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本实用新型公开了一种晶圆化学镍自动添加控制系统,包括取样冷却预处理单元,取样测量单元、电器控制单元以及定量添加单元,通过取样泵将化学镀镍槽中的药液泵入取样冷却预处理系统进行冷却,使得抽取的药液能够维持在设定温度范围内进入pH值检测装置以及镍浓度检测装置,以实时反馈pH值和镍浓度值,电器控制单元能够根据反馈的pH值和镍浓度值实时控制计量泵向化学镀镍槽内泵入添加剂,以达到化学镀镍过程中药液消耗成分的及时补充。
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本发明公开了一种利用430不锈钢丝束电极检测蔬菜农药残留的方法,包括如下过程:制作430不锈钢丝束电极;蔬菜汁测试体系的制备:将市面上的青菜作为测试蔬菜,先澄清蔬菜汁液体;再加入无水乙醇;再将定量联苯菊酯加入到制备好的蔬菜汁中,制备成不同浓度的含农药蔬菜汁,作为待测试的电化学测量体系;电化学测试:通过电位电流的逐点扫描,得到不同浓度农药蔬菜汁的电位电流变化,并进行不同浓度蔬菜汁之间的电位电流对比、总结,得知农药的大概浓度范围。本发明利用430不锈钢丝束电极作为电化学测试媒介,可以简单方便地得到农药残留结果,从而防止高残毒的蔬菜、水果进入居民餐桌,是一种快速、简便、安全、可靠、基层单位易掌握的检测技术。
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一种电化学检测技术领域的用于多巴胺检测的薄层检测池及其制备方法,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、辅助电极分别与液相 色谱及电化学系统相连接,所述的工作电极包括:铂粒子层、聚乙烯醇层和电极基体, 其中:聚乙烯醇层和铂粒子层依次由内而外包覆于电极基体外部。本发明制备所得的 薄层检测池能够以简单步骤实现多巴胺浓度的检测,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。
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本发明公开了一种多通道微流控电化学传感芯片的制备方法及应用,属于纳米材料和电化学传感技术领域。所述多通道微流控电化学传感芯片通过先制备敏感的复合材料,再利用该材料制备油墨涂覆于传感器芯片的工作电极表面,进一步与微流控通道复合,封装,制得多通道微流控电化学传感芯片。本发明通过在多通道电极芯片表面集成微流控通道,对微量的样品进行精确操控,进而方便开展各种多通道和系列化操作与实验,更适于在复杂环境中对痕量待测物进行检测研究。批量印制的电化学传感芯片阵列,结合微流控技术,可开发适用于多个待测物并行、联合检测的微型电化学传感器。
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本发明属于生物技术领域,具体涉及一种化学诱导启动子。包括受丝裂霉素和博莱霉素诱导的化学诱导启动子的克隆方法、利用该启动子的植物转基因载体的构建方法、启动子驱动的报告基因表达模式分析以及使用和诱导该启动子的方法。该启动子驱动的GUS报告基因在植物中的绝大部分组织中没有表达或低水平表达;经抗生素处理后该启动子可以驱动报告基因在整个苗期以及花穗中强烈表达。除了抗生素外,该启动子几乎不受其它因素的诱导,特异性强,故该启动子可被用于构建抗生素诱导的植物转基因表达载体,在科研和农业生产上均具有重要的应用价值。
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基于仿真的危险化学品船舶交通组织优化方法,建立危险化学品船舶水上交通仿真系统:建立分析模型和平台;在对相关人员、危险化学品船舶水路运输特性、环境、管理等方面分析基础上,建立以水上交通组织、水上交通冲突、交通干扰等技术为核心的综合仿真系统;建立“瓶颈消除”的交通组织方式,对常态交通的干扰和严重交通冲突现象,提出“瓶颈消除”的方式,验证并完善“瓶颈消除”的方式的可行性;从港口交通系统中预报危险化学品船舶在港区的可接受安全准则和通航效率标准之间的关系,并验证以安全和效率关系变化为基础进行组织方案设计的可行性及机理。本发明能够有效的提高危险化学品船舶进出港安全性和高效性。
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本发明公开的一种通过改变化学发光方式抑制固相蛋白芯片点拖尾的方法,它以固相蛋白芯片中酶免化学发光产生的点形为研究对象,在加入一层含表面活性剂的缓冲液的基础上再加入化学发光底物进行酶促反应,然后捕获图像。所制蛋白芯片点的均一性强,检测的准确性高,方法成本低廉,操作简便。
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本申请涉及一种量程可调电化学传感器,包括:检测室、第一盖体、第二盖体、第三盖体、电解液容纳槽和至少一个电极;其中,第一盖体设于检测室上,第一盖体上设有第一检测孔,第一盖体上还设有第一限位槽;第二盖体设于第一限位槽上,第二盖体上设有第二检测孔;第三盖体设于第二盖体上,第三盖体上设有至少一个通孔,且通孔的尺寸依次减小,第三盖体能沿着第二盖体表面旋转,使通孔与第二检测孔重合形成检测通道;电解液容纳槽设于检测室内;至少一个电极设于检测室上,用于电离。本申请的量程可调电化学传感器通过集成不同量程于一体,检测量程通过第三盖体上的通孔的尺寸大小不同实现,检测时,从高量程开始往低量程调试,快捷高效,节约成本。
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本发明涉及一种电化学探针型湿度传感器及其制作方法,其组成包括含室温离子液体的湿度敏感材料、至少两个电极和以氧化还原电对为成分的电化学探针、电源、电流计和信号电路,其中,所述的氧化还原电对溶解于离子液体中,且是可逆的。其特点是使用室温离子液体作为湿度的敏感膜,并在其中溶解有可逆的氧化还原电对作为电化学探针。利用水分子与室温离子液体膜的相互作用,从而影响氧化还原电对的电化学反应电流,实现湿度检测。本发明制备的湿度传感器具有性能稳定、灵敏度高、结构简单、成本低廉等优点。
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本发明公开了一种铜化学机械抛光(CMP)的过程控制方法,在样品晶圆中设置有多条平行铜金属线组成的检测区域,在CMP之前和之后分别测量当前批次晶圆中样品晶圆的监控区域中铜金属线的厚度,根据两者差值计算样品晶圆的平均材料移除率;将计算得到的材料移除率与目标材料移除率相比较,确定时间的补偿值;根据所述时间补偿值调整铜化学机械抛光的时间长度,并用调整后的时间长度对下一批次的晶圆进行CMP处理。本发明还公开了一种铜化学机械抛光的过程控制系统。本发明方案可以极大提高厚度测量的准确性,使时间长度的调整更为准确。
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本发明涉及金属电化学腐蚀监测技术领域,具体涉及一种电化学腐蚀传感器及其制备方法,电化学腐蚀传感器包括金属基板、叠加在基板上的绝缘层及叠加在绝缘层上的电极层;所述绝缘层和电极层的厚度为微米级;制备方法为通过超声喷涂在金属基板表面喷涂UV胶形成绝缘层,然后通过超声喷涂在绝缘层表面喷涂纳米碳层或纳米金层形成电极层。电化学腐蚀传感器结构简单,加工工艺先进,适合批量生产,绝缘层和电极层均采用超声纳米喷涂的方式加工,加工时绝缘层和电极层厚度可进行精密控制,最小可做到纳米级别的区分,从而保证了传感器检测灵敏度和检测参数一致性,使得本发明的电化学腐蚀传感器具有很好的一致性和高灵敏度。
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本发明属半导体铜互连化学机械抛光工艺领域,具体涉及一种粗糙打磨垫化学机械抛光工艺模型的建立方法。该方法采用概率密度函数来表征打磨垫表面的高度特性,用自相关函数来表征打磨垫表面的横向特性,并采用谱展开方法和非线性变换方法生成符合给定概率密度特性的打磨垫粗糙表面。本发明方法不需要对打磨垫表面做任何的几何简化和近似,可以严格地表征打磨垫表面任意随机分布的几何特性,本方法利用接触力学方程精确求解打磨垫粗糙表面和芯片表面的接触问题,从而实现对整个化学机械抛光工艺的建模,可用于检测化学机械抛光工艺的结果。
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本发明提供一种单粒子电化学模型计算装置及方法,所述装置包括:多个电化学计算模块,用于根据储能系统内电池数据计算储能系统内电池内部性能,并输出计算结果;通信模块,与多个电化学计算模块相连,用于向各所述电化学计算模块传入所述储能系统内电池数据并将各所述电化学计算模块输出的计算结果传出;数据转发模块,分别与所述通信模块、储能系统以及云端服务器相连,用于从所述储能系统获取电池数据,将所述电池数据转发给所述通信模块,并将所述通信模块传出的计算结果转发至所述云端服务器。本发明在本地储能电站系统中实现对电池内部电化学状态量的计算,减少电池分析计算时间,实现对电池内部老化精准的分析。
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本发明涉及血液病毒灭活效果质量评价领域。本发明解决了现有技术中MB-P灭活效果质量评价方法价格贵,周期长,不适合在常规工作中开展的问题,公开了一种新的亚甲蓝光化学病毒灭活效果质量评价检测方法,包括以下步骤:在对血液或血液制品进行灭活的同时,对质控品进行相同条件的灭活,质控品含HCV病毒基因的重组质粒或含HCV病毒基因体外转录的RNA片段,通过特异性引物,利用PCR技术扩增质控品中HCV病毒基因的特定区域,通过对PCR结果的监测,从分子水平对亚甲蓝光化学病毒灭活效果进行质量评价。同时还公开了其质控品。本发明操作简单,准确度好,实验周期短,需要的实验条件容易达到,更为经济有效。
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本发明涉及一种石墨烯量子点修饰的电化学传感器及其制备方法和应用,该传感器采用三电极体系,以石墨烯量子点修饰后的金电极为工作电极。本发明采用化学键将石墨烯量子点的羧基与改性后的金电极表面的氨基结合,构筑石墨烯量子点电化学传感器。以石墨烯量子点修饰后的金电极为工作电极,使用计时电流法测定H2O2浓度的工作曲线。本发明测定H2O2浓度的线性范围为2μM~8mM,检测下限为1.3μM。同时,该传感器能够实时的检测活细胞释放的H2O2含量,且响应快,线性范围宽、检测极限低等优点,对于因ROS引起的疾病的诊断检测具有重要意义,应用前景广泛。
本发明涉及一种电化学合成重构MAX相制备微纳米多孔多层碳基材料方法,首次将熔盐电化学还原与电化学辅助刻蚀技术相整合,实现直接制备纳米多孔多层碳基材料。以金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉为初始原料,首先将混合均匀的金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉混合物压制成多孔阴电极。以氧化钇稳定氧化锆透氧膜组装电极为阳极,以分析纯无水CaCl2为熔盐电解质,刚玉坩埚为电解池。首先通过电化学熔盐电解还原金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉混合物合成微纳米三元碳化物MAX相。然后再以得到的三元碳化物MAX相作为阳极,石墨碳棒为阴极,采用电化学刻蚀方法,选择性直接制备得到多孔纳米金属碳化物或层状结构多孔碳材料。该方法可以由廉价金属氧化物和碳粉直接制备纳米多孔多层碳基材料,成本低、工艺简单、易于控制其产物形貌及有序性。可望提供一条全新纳米多孔多层碳基材料合成新方法。
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本发明公开了一种电化学传感器用硫化银石墨烯复合材料及其制备方法。本发明采用有机相合成了不同尺径的硫化银纳米材料,并选择电化学响应最好的,粒径最小的Ag2S纳米颗粒为基础,通过一步法合成了Ag2S和还原型石墨烯(RGO)的复合材料,进一步提高灵敏度。并成功进行玻碳电极修饰后,用于实现对微量加替沙星的电化学检测。同时,通过X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜‑X射线能谱(SEM‑EDS)以及各种电化学方法对材料的结构、形貌、电化学行为等进行了表征和研究。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。
本发明涉及一种基于AgNFs‑Pt纳米复合材料的无酶电化学过氧化氢传感器及制备。将AgNO3溶液与牛血清白蛋白溶液混合,搅拌后加入抗坏血酸溶液,反应得到AgNFs溶液,离心洗涤,再在洗净后的材料中加入H2PtCl6溶液,反应后将溶液离心洗涤得到AgNFs‑Pt溶液,将AgNFs‑Pt溶液滴在电化学传感器工作电极表面,制成基于AgNFs‑Pt纳米复合材料的无酶电化学过氧化氢传感器。与现有技术相比,本发明无酶电化学过氧化氢传感器的构建方法简单安全快捷,且具有很高的灵敏度,宽阔的线性检测范围和低检测极限,能够在极低双氧水浓度下检测到信号。同时,组装所需的纳米材料合成方法绿色环保,简单易操作,催化效果良好,可作为一种新型无酶纳米催化材料。
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本发明提供一种化学机械抛光工艺中确定研磨时间的方法,该方法中所述研磨时间由自动处理系统反馈给用于化学机械抛光的设备;所述自动处理系统通过上述抛光设备最近若干批硅片的研磨参数来确定下一批硅片的研磨时间;所述研磨参数包括最近M批硅片各自的研磨时间、最近一次检测到的研磨速率RT、及最近M批硅片的平均研磨速率RM;通过RT与RM的比值来修正研磨时间。本发明揭示的在化学机械抛光工艺中确定研磨时间的方法,考虑到了每天CMP机台研磨速率的变化和差异,用修正系数RT/RM来修正研磨时间,这种方法确定的时间将更精确。
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本发明属于生物医学检测领域,具体涉及一种Ficolin-3电化学免疫传感器及其制备与应用。本发明所述电化学免疫传感器,包括工作电极,所示工作电极包括基底电极和捕获分子,所述基底电极选用玻碳电极,所述捕获分子选用Ficolin-3单克隆抗体。与传统的Ficolin-3检测手段相比,本发明的电化学免疫传感器具有如下优点:(1)灵敏度高,检测限低至100?ng/mL;(2)检测时间缩短三分之一,准确性强;(3)本发明所构建的电化学免疫传感器不需要对工作电极中的基底电极做修饰,制作及操作更简单,成本低,应用前景广阔。
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本发明提供了一种动力锂离子电池电化学参数辨识方法及系统,包括:步骤M1:建立传递函数形式的电池的电化学模型;步骤M2:进行锂离子电池实验,采集锂离子电池在不同工况下的实验数据;步骤M3:将采集到的电池在不同工况下的实验数据作为电化学模型的输入,对电池的电化学参数进行参数敏感性分析;步骤M4:根据电池的电化学参数敏感性分析,完成锂离子电池在不同工况下所有电化学参数的辨识;所述电化学模型是电池的机理模型,是对电池内部电化学参数辨识的基础。本发明通过预先在实验室对电池不同温度,不同工况下的实验数据进行采集,然后基于电池伪二维传递函数模型进行参数辨识,可方便快捷得到电池电化学参数。
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