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本发明涉及一种用于定量检测抗环胍氨酸多肽抗体的检测方法及试剂盒。本发明采用一种胶乳增强竞争比浊的方法,即通过待测样本中抗环瓜氨酸多肽抗体与试剂中包被抗体的胶乳微球竞争结合试剂中环胍氨酸多肽,在500~700nm波长分光光度法测定其吸光度值,根据吸光度值衰减量计算待测样本中抗环胍氨酸抗体浓度值。采用该方法测定抗环胍氨酸抗体的线性范围可达到7~500U/L。且不受类风湿等干扰,试剂检测性能可达到ELISA和电化学发光免疫分析法一致。本发明的方法的检测试剂盒灵敏度高,特异性好,适用于临床化学分析仪,同时大大降低了检测成本。
本发明专利,基于封装了亚甲基蓝(MB)的氨基化纳米介孔硅材料,利用自制的带负电的氧化铟锡(ITO)电化学池设计了一种普适性的重金属离子电化学传感器。其主要的原理如下:利用与重金属离子具有良好作用的适配体,当其存在时引发适配体与纳米介孔硅复合材料的脱离,从而MB被释放。释放的MB信号分子被带负电的ITO电极捕获,从而将大量的信号分子聚集于电极表面实现重金属离子的检测。我们针对6种不同的重金属离子验证本专利中所设计的重金属离子电化学传感器的普适性,随后对不同浓度的Cd2+进行了分析研究,并将该传感器应用于镉大米的分析检测,为重金属离子分析研究领域的发展提供了新思路。
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本发明涉及一种等长中型烟气脱硝催化剂性能检测装置及检测方法。现有的SCR脱硝催化剂性能检测成本高或无法完整模拟现场实际运行工况。本发明包括烟气模拟单元、一级预热单元、蒸汽发生单元、化学分析采样单元、数据分析采集单元、尾气吸收处理单元和二级预热反应单元,二级预热反应单元包括四路相互并联的二级预热反应管路,每路二级预热反应管路上均安装有高温气动调节阀、二级预热器和SCR反应器,相邻两路二级预热反应管路各通过一根串联管串联;烟气模拟单元分别与一级预热单元和数据分析采集单元连接,一级预热单元和二级预热反应单元连接,二级预热反应单元和化学分析采样单元连接。本发明对SCR脱硝催化剂性能检测成本低。
基于分布式多智能体强化学习的电网多断面功率自动控制方法,通过多智能体与电力仿真环境交互,能够自主学习合适的用于复杂电网的多断面功率控制策略。首先根据电网控制的需要选取N个目标断面,并依此构建强化学习方法的环境、智能体、观测状态、动作、奖励函数等基本元素;其次运行多断面功率控制任务交互环境,创造初始潮流数据集;之后,为每个智能体构造基于深度神经网络的决策网络和估值网络,构建MADDPG(多智能体深度确定性策略梯度)模型并引入分布式方法进行训练自主学习最优控制策略;最后,应用训练完成的策略网络自动断面控制。本发明的优点在于,采用多智能体强化学习方法处理复杂的电网多断面功率控制问题,具有较高的控制成功率且无需专家经验,同时引入分布式方法大幅提升了智能体训练效率。
本发明属于分析化学技术领域,具体涉及检测中药产品中多环芳烃标志物的样品前处理方法和测定方法。本发明先将待测样品与乙醇、水混合,使待测样品充分润湿分散,利于进一步的提取;选用正己烷为提取剂能够有效提取待测样品中的苯并[a]蒽、
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本发明公开了一种基于强化学习的通过添加虚假节点的图对抗样本生成方法,包括:(1)获取原图数以及图节点分类模型,构造训练集和测试集;向原图数据中添加虚假节点,得到初始的对抗样本;(2)构建攻击模型;(3)在训练集中选择攻击目标;(4)把当前的对抗样本和攻击目标输入攻击模型,选择评估值最大的节点,构造新的对抗样本;(5)将新的对抗样本输入分类模型,若分类结果为目标的结果,得到对抗样本并进行下一步,否则跳转步骤(4);(6)对攻击模型进行训练,并使用训练好的攻击模型进行测试和应用。本发明通过添加虚假节点的方法来生成图的对抗样本,能够为设计出更加鲁棒的图深度学习模型提供帮助。
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双阳极电化学氢化物发生器涉及一种利用电解产生的新生态氢与被测元素(如砷、硒、锑、锗)形成挥发性氢化物的电化学氢化物发生装置,与检测设备相连接,实现分析测定样品组分在线形成氢化物、在线高灵敏度检测的联用装置。设有壳体,由双阳极单阴极和阳离子交换树脂膜组成的氢化物发生装置;两个阳极壳体上分别具有阳极电解液的输入输出接口,阴极壳体上具有分析测定样品组分与阴极电解液的三通输入接口和连接检测设备的输出接口;两张阳离子交换树脂膜分别靠贴在阴极的两个侧面上,三通输入接口、阴极、连接检测设备的输出接口三者处于同一中心线上。具有试剂与试样消耗少、重现性好、分析速度快、可长时间连续运行、被测元素的氢化物发生反应效率达99%以上等优点。
本发明提供一种用于生化检测的MOSFET型微薄膜传感器、检测系统与检测方法,包括基底、设置在基底上的镂空部分、位于镂空部分内的微薄膜、四个支撑微悬臂梁、支撑微悬臂梁上的MOSFET输出结构;四个支撑微悬臂梁相互对称设置,其一端与微薄膜相连,另一端与外部基底相连后固定,四个支撑微悬臂梁上的MOSEFET输出结构为一对对称设置的PMOS结构以及一对对称设置的NMOS结构。本发明使用方便,传感器抗干扰能力强,能够保证测量精度;传感器可采用MEMS加工制作,成本低廉,且能够保证传感器具有良好的一致性;该传感器及相应的检测系统通用性强,可用于生物医学、化学、食品安全、环境污染等领域中的检测和监控。
本发明公开了一种氮杂环官能团化1,3-二酮铕配合物荧光化学传感器分子化合物及制备方法和用途。氮杂环官能团化1,3-二酮铕配合物型金属离子荧光化学传感器分子,其化学式可以表示为:((R4N)m[EuLnQ4-n]。制备方法:将摩尔比为1∶4~6∶3~5∶1硝酸铕、氮杂环官能团1,3-二酮、氢氧化钠、四丁基溴化胺在水中反应12~24小时,用水洗涤,真空干燥,得到淡黄色产物。本发明结构简单,易于合成且价格便宜。可以用于在各种有机溶液中对过渡金属离子和重金属离子的选择性荧光识别,特别是汞离子的荧光增强识别。这类铕荧光分子可以对生物组织中的过渡金属和重金属离子进行检测和分析,还可用于生活用水,工业和生活等污水中的过渡金属和重金属离子检测和分析。
本发明公开了基于辅酶A适配体的电化学生物传感器的制备方法及其应用。首先,将CoA适配体(CoA‑aptamer)通过Au‑S作用修饰到电极表面,当乙酰化反应溶液加入到电极表面后,由于生成的CoA与其适配体的特异性结合作用,阻碍了核酸外切酶(Exo I)水解,再通过末端转移酶(TdT)延长形成富C DNA链并制备银纳米簇(AgNCs),进而通过Ag的溶出伏安信号间接实现HAT p300活性检测。如果乙酰化反应没有发生,CoA‑aptamer保持单链状态,且能够被ExoI水解,不产生电化学信号。该传感器可以用来检测HATp300活性并筛选其小分子抑制剂。由此发明出一种操作简单、方便快捷、超灵敏准确的HATp300活性检测的电化学分析方法。
本发明涉及一种基于纳米孔膜/磁性纳米颗粒的电化学组胺传感器的制备方法。本发明利用氧化铝纳米多孔膜为核心传感芯片,使用3?(2, 3?环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷(GPMS)处理氧化铝纳米多孔膜,直接固定组胺抗体,再用质量浓度为1%牛血清蛋白的PBS缓冲液封闭。表面羧基化Fe3O4磁性纳米颗粒通过EDC/NHS固定抗体,富集样品中组胺到经生物功能化处理的氧化铝纳米多孔膜内,阻塞纳米孔,利用电化学阻抗分析方法对其进行检测。本发明可实现组胺的快速检测,传感器检测灵敏度高,检测下限低,特异性强。
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本发明涉及离子色谱-双阳极电化学氢化物发生原子荧光在线联用系统,包括液相色谱泵、进样阀、离子色谱柱、三通连接装置、蠕动泵、双阳极电化学氢化物发生器、四通连接装置、气液分离器、原子荧光光度计。样品中不同形态的元素化合物在离子色谱柱上分离,被分离的组分在双阳极电化学氢化物发生器上被还原成气态氢化物,经气液分离器气液分离后被载气导入原子荧光光度计进行检测,信号由自行开发的工作站记录并进行处理。本发明成功地实现了及时有效地将离子色谱柱分离出来的不同形态的元素化合物在线转化为氢化物,并在线引入原子荧光检测系统,为元素形态分析建立了简便快速、灵敏准确、经济可靠的新技术平台。
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本实用新型属于太阳能光热转换技术领域,具体提供一种基于太阳能高温热化学颗粒的吸热储热系统。基于太阳能高温热化学颗粒的吸热储热系统包括颗粒吸热器、入料罐、换热器、氧浓度分析仪以及计算机,热化学颗粒自入料罐进入颗粒吸热器内进行吸热并发生反应,将光能转化为热能和化学能进行存储,反应后的热化学颗粒到达换热器内,并与后续的工质进行热交换。氧浓度分析仪实时检测颗粒吸热器及换热器内的氧浓度并将氧浓度数据传送给计算机,计算机根据氧浓度检测结果对系统的反应进程进行检测和控制。本系统以热化学颗粒作为吸热储热工质,通过对系统的氧浓度和温度的检测、调节以及通过对热化学颗粒流动的控制实现对系统内颗粒吸热器的防护。
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本发明属于太阳能光热转换技术领域,具体提供一种基于太阳能高温热化学颗粒的吸热储热系统及方法。基于太阳能高温热化学颗粒的吸热储热系统包括颗粒吸热器、入料罐、换热器、氧浓度分析仪以及计算机,热化学颗粒自入料罐进入颗粒吸热器内进行吸热并发生反应,将光能转化为热能和化学能进行存储,反应后的热化学颗粒到达换热器内,并与后续的工质进行热交换。氧浓度分析仪实时检测颗粒吸热器及换热器内的氧浓度并将氧浓度数据传送给计算机,计算机根据氧浓度检测结果对系统的反应进程进行检测和控制。本系统以热化学颗粒作为吸热储热工质,通过对系统的氧浓度和温度的检测、调节以及通过对热化学颗粒流动的控制实现对系统内颗粒吸热器的防护。
本发明公开了一种基于可模拟过氧化物酶性质的类核酸CoA‑Au(I)配位聚合物的电化学生物传感器的制备方法及应用,具体步骤如下:(1)将石墨烯溶于醋酸缓冲液中,于超声清洗器中超声分散得到石墨烯分散液;(2)将辅酶A、氯金酸和磷酸缓冲溶液于PCR管中混合均匀,持续振荡使金离子被还原后,室温下得到CoA‑Au(I)配位聚合物;(3)将石墨烯电沉积到裸玻碳电极,再滴加CoA‑Au(I)配位聚合物溶液可用于检测过氧化氢和生物样品中过氧化氢浓度,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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本发明公开了一种实时原位检测抗生素的微传感器检测系统及其检测方法,包含箱体、三维位移控制台、信号采集模块、信息处理模块、无线通信模块、显示界面、电源模块、移动终端设备等模块。移动终端设备通过无线通信模块与检测系统通信连接,用户可以在移动终端设备上调整工作参数实现对检测系统的控制,并能接收检测系统的分析数据与报告,让系统的操作更加人性化,从而减少了体积。系统采用电化学方法进行检测,利用微传感器的传质速率快、检出限低、体积小,磁性分子印迹聚合物的特异性识别抗生素等特点,实现对抗生素实时地检测,可以应用于科学研究、食品安全、农业环保等多个领域的检测分析。
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本发明公开了一种适用于极端环境的电化学氢传感器。它包括金属氢电极和金属/金属氧化物参比电极;所说的金属氢电极厚度为0.1~0.4毫米,长度为5~12毫米,宽度为3~8毫米的金属环,其一侧焊接有金属导线;所说的金属/金属氧化物参比电极具有金属丝,其表面设有活性氧化物膜。氢电极所用的材料为铂、钯、钌、铱和金中的一种。这种电化学氢传感器具有体积小,机械强度高,适用范围广等优点,而且所涉及的制备方法工艺简单,成本低廉。它在高温高压化学合成、各类电站的动态监测,超临界态废料处置,以及高温高压、强放射性、强酸性等极端环境下地质作用与自然环境的在线探测和长期监测等领域有广泛用途。
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本实用新型所提供的基于原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片的电化学池包括原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片和样品池,芯片基底上集成有工作电极、对电极、参比电极形成芯片的工作区域,其中工作电极表面经电沉积反应具有纳米结构,样品池设置于芯片上方,样品池池体与芯片工作区域相接触,样品池池体底部面积等于或略大于芯片工作区域的面积,厚度可根据具体检测要求选择相应厚度的材料,使得样品池内的待测样品液体与工作区域的三电极完全接触。芯片上设有绝缘层,绝缘层将工作区域与导线区域分开。本实用新型在保证SERS性能的前提下,避免了易漏液的问题,可一次性使用,避免了繁琐的清洗过程,简化了光谱电化学池结构、降低了检测成本。
本发明公开了基于腺嘌呤/Au(III)复合物的多功能电化学传感器的构建方法及应用,特点是包括以下步骤:(1)将腺嘌呤水溶液与HAuCl4水溶液剧烈振荡混合,温育,离心并用水洗涤,制备腺嘌呤/Au(III)聚合物;(2)将预处理后的Au电极浸入捕获探针(DNA)的缓冲液中室温孵育。接着在MCH中除去电极表面非特异性DNA,记为电极1。然后,通过TdT扩增获得富T DNA长链,标记为电极2。最后,将腺嘌呤/Au(III)复合物溶液置于上述电极上,通过氢键作用和碱基互补配对原则发生特异性杂交吸附作用,获得电极3。修饰电极用超纯水冲洗,氮气流下干燥;(4)最后,将制备的传感器应用于DNA相关酶活性及其小分子抑制剂检测。
本发明涉及一种用于长时间稳压化学灌浆的设备、方法及所用化学灌浆液。本发明的目的是提供一种结构简单、加工方便、操作简便的用于长时间稳压化学灌浆的设备、方法,以渗透加固软弱基岩。本发明的技术方案是:一种用于长时间稳压化学灌浆的设备,其特征在于:包括台秤、配浆桶、供浆泵、压力储罐和气瓶,所述配浆桶依次经吸浆管、供浆泵和供浆管连通压力储罐,所述气瓶经气体稳压阀、高压管连通所述压力储罐,该压力储罐上接灌浆管,并安装有用于检测压力储罐内压力的储罐压力表;所述配浆桶和压力储罐均放置于所述台秤上。本发明适用于水利水电工程中的化学灌浆工艺。
本发明公开了基于RGD‑Ag(I)配位聚合物的电化学传感器制备及其应用,具体步骤如下:(1)首先合成RGD‑Ag(I)配位聚合物;(2)将制备好的RGD‑Ag(I)配位聚合物,滴到石墨烯基表面,即完成修饰。所制备的传感器在PBS(100mM,pH=7.0,含5mM H2O2)完成RGD肽的检测,所用电化学方法为循环伏安法,扫速为50mV/s,电位为‑1.0~0V。随后改变RGD肽浓度,制作一系列的传感器,通过检测其电化学响应强度,绘制标准曲线,用于检测待测物中RGD肽的浓度,优点是特异性强、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠且成本低。
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本发明公开了一种适用于极端环境的溶解硫化氢电化学传感器。它包括Ag/Ag2S电极和金属/金属氧化物参比电极; 所说的Ag/Ag2S电极具有金属导线, 导线外设有聚四氟乙烯管, 二者之间设有含银环氧树脂, 其端部覆盖有Ag/Ag2S膜; 所说的金属/金属氧化物参比电极具有金属丝, 其表面设有活性氧化物膜。其中的Ag/Ag2S电极采用含银环氧树脂制作, 具有探测响应快, 灵敏度高, 检测下限极低, 使用寿命长等优点。这种溶解硫化氢电化学传感器在高温高压化学合成, 以及高温高压、强放射性、强酸性等极端环境下地质作用与自然环境的在线探测和长期监测等领域有广泛用途。
本发明公开了一种基于电化学合成的Ru‑MOF构建乙酰转移酶电化学发光传感器及其应用。我们采用电化学辅助的自组装方法合成Ru(bpy)32+‑功能化MOF薄膜,合成步骤简单、时间较短,且对环境友好。Ru‑MOF的ECL信号可以被Cu(II)猝灭,加入乙酰化反应液后,乙酰化产物CoA与Cu(II)反应形成了一种铜‑巯基配位聚合物,ECL信号得到恢复。基于此,我们构建了一种电化学发光生物传感器,应用于组蛋白乙酰转移酶的检测。本发明提供的电化学发光传感器在应用中具有性能稳定、灵敏度高的优势,可广泛应用于临床、医药等领域。
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本发明涉及一种具有电化学传感功能的新型磁共振造影剂及其制备方法。本发明充分结合了常温固相球磨法、等离子体技术和共沉淀方法。首先,在常温常压下,不添加任何试剂,以一定球磨速度,制备具有电化学活性的氮边缘功能化石墨烯。其次,采用等离子体技术,对功能化石墨烯材料进行羧基化修饰。最后,通过共沉淀方法在羧基化石墨烯材料上修饰了磁性纳米材料。通过透射电子显微镜和原子力显微镜分析发现,所得功能化石墨烯材料呈片层结构,其厚度约为1nm,沉积的磁纳米粒子均匀覆盖在石墨烯片上,粒径约为15nm。将该复合纳米材料以酰胺化方法修饰上葡萄糖氧化酶,旋涂在ITO玻璃电极上,最终制得了具有电化学传感功能的新型磁共振造影剂。
本发明公开了一种电化学耦合厌氧生物地球化学微宇宙试验装置,包括厌氧生物地球化学微宇宙系统、生物电极系统、恒温水浴系统;所述生物电极系统为厌氧生物地球化学微宇宙系统内的微生物提供电子供体,恒温水浴系统为厌氧生物地球化学微宇宙系统提供恒温水浴。厌氧生物地球化学微宇宙系统中的探头通过导线与反应装置主体外部的对应的检测仪相连接,多个化学指标通过装置主体外部连接的在线监测仪和计算机进行实时监测;阴极电势通过装置主体外部连接的在线监测仪和计算机进行实时监测。本发明实现微宇宙的快速启动以及混菌和土壤悬浮液体系下对林丹的稳定降解,并且结构可靠、易加工、能耗小、运行稳定。
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本发明公开了一种基于核主成分分析的谱图特征提取算法,并在此基础上应用稀疏表示分类器对黄芪谱图进行分析,从而实现黄芪产地的快速鉴别方法。本发明采用的化学分析方法主要离子迁移谱分析技术和紫外荧光光谱分析技术,具有谱图采集快速、区分度好等优势,是实现中草药品质快速鉴别的重要方法。本发明的采取的技术方案主要内容包括黄芪谱图信息的采集,基于核主成分分析的中草药谱图特征提取,基于稀疏表示分类器的黄芪产地鉴别方法;实验表明,该方法运算速度快,识别率高,为实现我国中草药的品质快速鉴别提供了一种技术解决思路和方案,具有广泛的应用意义。
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本发明涉及一种基于伽马环糊精的氨基苯磺酸位置异构体的分析试剂,所述分析试剂包括混合有溶剂的氨基苯磺酸异构体分子、伽马环糊精和含有一价钠离子的化合物。本发明所给出的氨基苯磺酸不同位置异构体结构分析方法简单,无需对氨基苯磺酸分子进行预先的拆分或衍生化,其所用的化学样品很容易获得,价格便宜,无毒无害,相比与目前常用的方法具有很多优点。
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本发明公开了一种可以对反应室进行拆除清洗的氮氧分析仪维护设备,包括安装清洁盒,所述安装清洁盒内设有安装空腔,所述安装空腔左侧内壁设有贯穿所述安装空腔左侧内壁的第一连通空腔,所述安装空腔右侧内壁设有贯穿所述安装空腔右侧内壁的第二连通空腔,本设备安装在氮氧化物分析仪外侧,当到达指定清洗时间,设备启动,因为本设备自动化程度高,可以将氮氧化物分析仪的反应和进出气口进行拆除,然后利用化学药剂和超声波对仪器进行清洗,然后再重新安装回去,可以保证过程的不透光性,保证氮氧化物分析仪的使用寿命,同时提高了清洁的效率。
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本发明属于分析化学领域,具体涉及一种荧光淬灭方法及Fe3O4/GO定量分析方法。本发明利用Fe3O4/GO可使带有荧光修饰的物质的荧光淬灭,灵敏可靠;2)采用原位分析方法,无需进行繁琐费时的预处理,便捷高效。
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一种医用镁合金植入材料体外双动态降解性能分析的装置,底座上安装有计算机、电化学工作站、电机、试样槽、调速型蠕动泵、恒温槽;电机通过皮带、小齿轮与大齿轮带动曲柄连杆机构,曲柄连杆机构的末端固定连接摆动杆的上端,摆动杆的下端装有试样,摆动杆插入试样槽;试样槽、调速型蠕动泵、恒温槽内的储液槽连通,形成循环流道;试样槽上装有第一温度计和pH计、流速流量计,储液槽上装有第二温度计;第一温度计和pH计、流速流量计、第二温度计的数据输出端连接计算机;电机、调速型蠕动泵、恒温槽的控制信号输入端连接计算机;电化学工作站连接试样槽内部的电极和试样连接,电化学工作站与计算机双向数据连接。
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