1089
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本发明涉及材料以及锂电池技术领域,具体为一种通过生物半导体芯片判断心梗心衰的基因诊断技术,包括以下操作步骤:通过核酸中碱基序列表面的电荷的变化而取代荧光的变化来检测核酸分子序列,在芯片端面根据不同的应用载体连接固定的核酸探针、生物标记物或者酶,当纳米线生物芯片进行生化反应时会影响纳米线的电荷变化,同时也产生纳米线电流,从电的变化可以直接反映出不同浓度的表征,对负电荷的核酸出现右移,而带正电荷的蛋白质会左移。本发明通过纳米线生物芯片对心梗心衰基因进行诊断,增加了检测灵敏度、专一性与辨别率,且检测时间短,避免了繁复操作可能造成的检测误差,同时可减少所需的化学药剂。
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本发明提供了一种电机主轴加工方法,包括以下步骤:S1,模锻毛坯,依据毛坯图纸,进行精锻;S2,毛坯检测,检测毛坯的规格、金相组织、物理性能和化学成分;S3,打中心孔,采用质量定心机对毛坯进行动态平衡实验,确定毛坯的中心线,然后钻中心孔;S4,粗车两端面轴径和侧面;S5,内铣主轴颈、圆角、侧面及全部连杆颈;S6,质量检测,S7,热时效处理;S8,精车两端外圆、端面和连杆颈;S9,精磨两端外圆、端面和连杆颈;S10,质量检测;S11,对主轴进行探伤、抛光和氮化处理,最终得到成品;本发明提供的加工方法提升了整个工艺流程的效率,缩短了生产周期,提高了成品率。
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本发明涉及一种荧光探针及其制备方法,具体涉及一种可用于异氰酸酯检测的比率型荧光探针及其制备方法。荧光探针的结构式如式(I)所示。其特点在于:该荧光探针基于萘酰胺类染料的荧光特性,通过多步分子修饰合成具备针对异氰酸酯类化合物进行特异性检测的荧光探针。当荧光探针与含有‑N=C=O基团的异氰酸酯类化合物反应后,产物的荧光发射波长较探针会发生较长蓝移,据此可通过此荧光探针实现对异氰酸酯类化合物的比率型检测。本发明的荧光探针化学稳定性、光稳定性极好,并且对异氰酸酯类化合物检测的灵敏度、特异性高。
1187
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本发明公开了一种基于现场可编程门阵列学习型通用异步收发传输器,包括接收模块,所述接收模块的连接端连接有波特率检测模块和帧参数检测模块,所述波特率检测模块与帧参数检测模块的输出端均连接有发送模块,且与发送模块的输入端相连接,所述接收模块的输出端连接有接收数据处理中心,所述接收数据处理中心的输出端连接有接收FIFO,且与接收FIFO的输入端相连接,所述发送模块的输入端还连接有发送数据处理中心,且与发送数据处理中心的输出端相连接。本发明通过将通用异步收发传输器的参数更改为可变化学习的形式,可在应对不同的项目方案,能够直接使用,从而简化用户使用中的调试问题,适用范围广,实用性强。
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本发明提供了一种荧光共振探针及其应用和试剂盒,属于生物化学领域。本发明提供的荧光共振探针,适用于检测靶核酸片段,其包括能够与靶核酸片段形成T型结构的第一荧光探针和第二荧光探针,该T型结构可以确保第一荧光探针上的第一荧光基因和第二荧光探针上的第二荧光基因发生荧光共振能量转移。通过检测荧光共振能量转移效率实现对靶核酸片的定性或定量检测,该荧光共振探针具有较高的特异性和灵敏度,能够将碱基序列差异程度低至一个碱基的靶核酸片段检测出。
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本发明属于医学检测技术领域,具体涉及一种现场即做即用的拉曼增强芯片试剂盒及其制备方法。所述试剂盒包含:硝酸银溶液储存瓶,双氧水溶液储存瓶,氯金酸溶液储存瓶,喷镀Pt的硅片,干净的玻片,以及镊子,纯净水储存瓶。本发明实现拉曼增强基底现场检测按需即时制备。在具备“使用耗时短,适用范围广”等基本特点的同时,无需化学合成辅助设备,2分钟内完成单一SERS增强芯片制备,5分钟内完成特异性检测芯片制备,真正使得用户实现便捷,快速,高效稳定的检测结果。
774
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本发明属于电化学传感器技术领域,公开了一种基于氮掺杂石墨烯的多巴胺传感器及其制备与应用。所述传感器由参比电极、对电极及修饰后的工作电极组成,修饰后的工作电极由工作电极及固化在工作电极表面的物质识别膜组成,其中,所述物质识别膜主要由氮掺杂石墨烯复合材料与全氟磺酸树脂制备而成。本发明还公开了传感器的制备方法。本发明的传感器具有良好的选择性、重现性和稳定性,可对多巴胺进行准确检测,抗干扰能力强;同时具有较宽的检测范围,较低的检测限。本发明的方法简单,成本低。所制备的传感器用于检测多巴胺。
本发明属于电化学生物传感器技术领域,具体公开了一种基于羧基化纳米氧化锌的检测甘油的酶生物传感器及其制备方法与应用。所述酶生物传感器采用经典的三电极体系,其中工作电极上固化特定的物质识别膜,所述物质识别膜主要由羧基化氧化锌材料层、甘油激酶溶液、甘油三磷酸氧化酶溶液及壳聚糖溶液混合制备而成,将所述修饰后的工作电极与参比电极和对电极组成三电极体系,得到所述检测甘油的酶生物传感器。本发明所得检测甘油的酶生物传感器具有良好的电子传递性,能将反应产生的电子进行良好的转移,能实现生物分子的选择性检测,提高所述生物传感器的反应速度,具有良好的选择性、重现性和稳定性。
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本申请公开了一种流动岗位作业人员职业健康风险评估方法及相关设备。本申请通过基于目标人员的工作区域流动记录,根据目标人员在进入过的目标区域以及在目标区域内的停留时间,再结合每个目标区域的环境化学物质检测结果,得出目标区域的化学物质危害程度系数、化学物质浓度的接触值系数以及与化学物质的接触频率系数,最后根据危害程度系数、接触值系数以及接触频率系数计算出目标人员的职业健康风险值,克服了现有的评估方式会因流动作业人员流动频繁及流动路线的不确定性而难以对流动作业人员进行职业健康评估的现状,解决了现有的职业健康风险评估方式难以对流动岗位的作业人员的职业健康风险进行准确评估的技术问题。
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本发明公开了一种实验室智能反应系统及其控制方法,所述系统包括反应装置、自动控制装置以及中央监控平台,所述反应装置与自动控制装置相连,所述自动控制装置通过通信接口与中央监控平台相连。所述控制方法为从实验设计方法库中选择适合化学反应体系的设计方法,设定相应的实验过程参数并传输给相应的控制器,对反应过程参数进行自动控制,对实验数据进行采集和整理,实验结束后,在实验数据分析方法库中选择相应的分析方法对数据进行分析。本发明的实验室智能反应系统实现了实验设计、实验过程控制和实验结果处理的一体化,最大限度地减少人工操作对实验过程的影响,快速找出最优的实验条件组合,缩短实验时间,提高实验效率。
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本申请涉及人工智能技术领域,揭示了一种信用卡客户的用户画像方法、装置、设备及介质,其中方法包括:将目标历史交易数据进行业务类别划分和生命周期匹配确定多个待分析历史交易数据和各自对应的目标业务类别及目标生命周期;根据目标业务类别和目标生命周期获取客户价值均值数据得到目标客户价值均值数据;采用马尔科夫决策过程和最大似然逆强化学习分别根据每个待分析历史交易数据和各自对应的目标客户价值均值数据进行状态转移概率矩阵计算得到目标状态转移概率矩阵;分别根据每个待分析历史交易数据的目标状态转移概率矩阵和目标客户价值均值数据确定目标用户画像。在客户数据发生变化时充分挖掘信用卡客户的行为,提高用户画像的准确度。
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本发明公开了一种药物虚拟筛选方法,包括以下步骤,S1:编辑模版分子的化学结构;S2:根据分子力场对步骤S1中模版分子的化学结构生成三维构象;S3:在对应步骤S2的分子力场中对各待筛选化合物的化学结构生成三维坐标;S4:利用高斯函数对分别对模版分子和各待筛选化合物的分子形状和药效团进行表达;S5:将待模板分子的三维构象与各待筛选化合物的三维构象进行分析,综合考虑模版分子和各待筛选化合物的分子形状和药效团。由于小分子配体通过三维构象与蛋白结合而发挥作用,通过构建三维构象,配合形状和药效团的结合进行药物筛选,筛选结果更接近实际情况,药物的筛选结构更加精准。
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本发明公开了一种参芪扶正注射液HPLC指纹图谱的构建方法及其应用。包括:利用双泵双梯度高效液相色谱仪进行样品的在线自动前处理;采用DAD-ELSD检测器串联、266nm/208nm紫外检测波长切换的检测方式进行测定,得到参芪扶正注射液HPLC指纹图谱。由此方法所得到的参芪扶正注射液HPLC标准指纹图谱检出21个共有色谱峰,并采用UFLC-DAD-MS/MS技术指证指纹图谱中20个化学成分,所述图谱的图形如说明书附图中的图1所示。本发明的方法能准确地反映参芪扶正注射液的整体质量特征,可以全面监控原料药材、半成品和成品的质量,通过色谱指纹特征相似程度的比较,对其进行质量控制和防伪。
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本发明公开了一种卷烟烟气中苯并[a]芘的提取净化方法,属于化学检测技术领域。本发明的提取净化方法是将捕集了烟气颗粒物的滤片放入底部装填了净化剂的萃取池中,加入内标物,萃取后合并萃取液;萃取的参数为:溶剂为环己烷,压力10.3MPa,温度40~200℃,加热时间5~9min;静态萃取时间0~10min,静态萃取循环1~5次;吹扫体积40~150%,吹扫时间60~120s;连续萃取2~5次。本发明的方法与国家标准规定的GC/MS检测条件结合,不需对GC/MS检测条件和设备进行大改动,在现有条件基础上略作改进就可以实施更为准确可靠、简便快速、省时省力的检测技术方案,具有重要的工业应用推广价值。
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本发明公开了一种基于机器学习的回流焊工艺参数优化方法、装置和设备,包括:获取影响回流焊焊接质量的工艺参数以及自动光学检测系统的历史检测结果;将数值化的工艺参数作为输入参数,将数值化的历史检测结果作为输出参数,利用所述集成学习算法训练得到焊接质量预测模型;利用焊接质量预测模型预测回流焊的焊接质量,并将预测结果反馈至强化学习算法中对焊接质量预测模型的输入参数进行迭代优化,直至获得最优的回流焊工艺参数。本发明可以将最优的回流焊工艺参数部署到回流焊焊接系统中,有助于减少焊接质量预估的不确定性,可实时掌控当前每一块PCB焊板的焊接质量,同时有利于对表面组装加工回流焊工艺流程进行优化,提高回流焊产品的合格率。
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本发明公开一种金属纳米颗粒修饰直立型少层石墨烯作为纳米电极的物质结构和制备方法。直立型少层石墨烯简称直立石墨烯,明显区别于其他碳材料,具有可用表面极大的特点。金属纳米颗粒以物理气相沉积法均匀分布于直立石墨烯表面,颗粒的平均直径可以控制在0.5到100纳米范围内,覆盖率可控在为0‑100%,颗粒与石墨烯表面通过化学健连接,附着力强,导电性好。颗粒还可以在石墨烯刃边聚集。此纳米电极具提高贵金属利用率增加催化效率的优点,因此大大减少贵金属用量和工业成本。此制备方法节能高效快速廉价适合大批量生产,可广泛应用于电化学,分析化学,生化,医疗,环境以及能源相关行业。
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本发明属于化学领域,涉及一种微萃取探针电喷雾离子源及其制备方法和应用,具体涉及一种可直接用于复杂基体固相微萃取和直接电喷雾质谱分析的探针及其制备方法和应用。本发明通过将含有硅烷基的吸附材料与表面富含羟基的尖状木纤维基质进行硅烷化反应,获得微萃取探针。该探针可直接对多种复杂基体中的痕量目标化合物进行高富集系数的萃取,萃取后的探针可在常压敞开的环境中,直接电喷雾离子化目标化合物,并进行质谱分析。该微萃取电喷雾探针实现了固相微萃取与常压敞开质谱的联用分析,可作用一种新型的电喷雾离子源,具有极高的灵敏度和理想的重现性。
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本发明涉及电容器技术领域,具体为一种耐低温充电速度快高寿命电容器,包括以下制作工艺流程:S1,电容器主要原材料:阳极箔、阴极箔、电解纸、电解液、导箔、胶带、盖板、铝壳、华司、套管、垫片;S2,铝箔的腐化;S3,铝箔表面处理;S4,铝箔的切割;S5,引线的铆接;S6,电解纸的卷绕;S7,电解液的浸渍;S8,组合装配;充电、老化测试;参数检讨,通过磷酸处理后的两种箔箔面状态基本一致,孔洞分布均匀,其主要原因是磷酸在箔表面形成了一层化学转化膜,化学转化膜是指通过化学或电化学手段在金属表面获得的一层稳定的化合物膜层,由于磷酸预处理破坏了箔表面的初始表面结构,形成了状态均的表面,使电容器使用寿命和使用效果更好。
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本发明公开了一种对抗样本生成方法、装置、终端及可读存储介质,所述方法包括:基于对抗样本生成策略确定本次采样对应的目标教师模型以及目标攻击算法,基于目标教师模型以及目标攻击算法进行强化学习,得到中间对抗样本,并基于所述中间对抗样本优化对抗样本生成策略,基于中间对抗样本确定参与学生模型训练的对抗样本,基于优化后的对抗样本生成策略进行迭代强化学习训练,直到检测到迭代停止条件,迭代强化学习训练结束。通过强化学习算法针对当前学生模型动态地找到攻击强度最大的一种或几种攻击算法以及对应的参数,进而高效生成包含难样本的对抗样本用来训练学生模型,在加速模型训练的同时,显著提升了模型面对攻击的鲁棒性。
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本实用新型公开了一种除尘脱硫用旋流塔,包括塔体,所述塔体的顶部设置有出气口,且塔体的内侧安置有转轴,所述转轴的外侧上方设置有填料除雾层,且填料除雾层的下方安置有喷淋盘,所述喷淋盘的外壁两侧设置有集液槽,且集液槽与塔体的内壁之间为固定连接,所述喷淋盘的下方安置有旋流板,所述转轴的外壁下方设置有固定板。本实用新型中,通过螺栓与进气口构成可拆卸结构的连接架的作用,能够对第一检测探头及第二检测探头进行承载、安置操作,并且在第一检测探头及第二检测探头的相对分布作用下,使得其两者对经过进气口进入塔体内部的气体的感应检测效果优异,能够有效避免废气中不存在硫时,造成碱性化学物料投放而出现浪费的现象。
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本发明属于分析化学领域,具体属于一种基于加权网络的大规模代谢组数据库构建方法。本发明首先建立加权相关性网络分析模型,之后提取出样本物种体内代谢物中的MS2模块,最后对样本物种MS2模块数据与标准品物种MS2模块进行相关性匹配。本发明建立了加权相关性网络分析模型,提取出样本物种体内代谢物中的MS2模块,并对样本物种MS2模块数据与标准品物种MS2模块进行相关性匹配,提取其关键信息后赋予统一编号重新存储于标准品物种代谢物二级图谱MS2数据库,同时可以在一次实验中快速得到样本物种体内代谢物的关键信息,能够精准的找到物种的组织特异特征或与疾病发展阶段高度关联的代谢物特征。
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本发明属于生物化学工程技术领域,提供了一种(R)‑3‑羟基丁酸盐的制备方法,对PHB进行回流渗透后,采用固体碱催化剂进行碱性水解反应,加入碱后制得高光学纯度的(R)‑3‑羟基丁酸盐,光学纯度不低于97.89%,产率不低于94.5%,且生产周期短,在室温下即可进行水解反应,能耗低,另外,本发明的方法对生产设备与环境要求不高,生产成本低,同时,由于所用的化学原料是食品级或是分析纯,化学原料种类少,最大程度降低了重金属残留量高的风险,所采用的固体碱催化剂经过滤后可以重复使用。
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本发明涉及一种端边协同的多无人机自主导航方法。包括:S1.采用卷积神经网络对无人机进行自主导航;S2.定量分析端到端时延对导航的影响;S3.通过空间金字塔池化方法,调整输入图像分辨率,降低计算时延;S4.定义单无人机导航优化问题、定义强化学习的状态空间、定义强化学习的动作空间、定义强化学习的奖励;S5.多无人机场景下,估算每台无人机将计算卸载到边缘服务器的概率;根据卸载概率,初步为每台无人机分配计算资源;定义无人机分得计算资源的上限和下限,保证公平性;调整计算资源分配方案,使每台无人机所获得的资源小于预先定义的上限;调整计算资源分配方案,使每台无人机所获得的资源大于预先定义的下限。本发明准确度更高,鲁棒性更强。
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本发明涉及农林病虫绿色防控方法,根据监控装置分析病虫的情况,并采取防控措施进行防控;防控措施包括物理防治、化学防治及生物防治;其中,物理防治是在种植区内安装杀虫灯,在种植区内悬挂杀虫板,杀虫板为颜色板,杀虫板的两面均设置有粘胶层;在病虫危害的植物外套设透明杀虫罩;化学防治是采用改性杀虫剂对种植区进行喷洒操作,以杀灭病虫;生物防治是在种植区内安装诱捕瓶。本申请采用物理、化学和生物相结合的绿色防控方法,不仅大大减少了农药的使用量,有效降低了对环境的污染,且采用的透明杀虫罩能够为植物安全保护障屏,避免了农药的使用,对环境起到很好保护,还节能环保,更利于农林病虫绿色的防控。
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本实用新型公开了一种基于二氧化钛纳米管阵列偶联纳米抗体的免疫传感器,所述传感器包括呈正方形的基片1,以及为基片1提供支撑的基座2,在所述基片1上设置有用于待捕获蛋白结合的呈圆形的检测区阵列井11,所述检测区阵列井11包括检测井111、阳性对照井112和阴性对照井113,所述检测井111由表面生长有呈阵列分布的二氧化钛纳米管3的钛片构成,所述二氧化钛纳米管3偶联有抗待捕获蛋白的纳米抗体4。本实用新型充分结合了二氧化钛纳米管阵列良好的吸附特性和光电化学性质,以及纳米抗体体积小、亲和力高的特性,实现了蛋白质抗原尤其是肿瘤标记物的联合检测和快速筛查。
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本发明的目的在于提供一种吡罗昔康半抗原及其合成方法和应用,属于药物安全检测领域,其制备方法包括如下步骤:1)取糖精和溴乙酸乙酯混合反应制得中间产物1;2)将中间产物1与DMSO和MeONa混合并萃取之后得到中间产物2;3)将中间产物2与CH3I混合反应后制得中间产物3;4)将中间产物3与6‑氨基烟酸甲酯混合反应后制得中间产物4;5)将中间产物4加入试剂混溶反应之后,经提纯得到最终产物为吡罗昔康半抗原。免疫学检测方法具有灵敏度高、特异性强、样品前处理简单、检测时间短、稳定性强、不需要特殊设备和试剂、结果判断直观等优点,因而特别适合于广大基层检验人员以及大批量抗风湿类中成药中非法添加吡罗昔康化学药的快速检测。
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本发明适用于医疗信息技术领域,提供了一种术中快速病理诊断的系统与方法,所述系统包括:样本制备模块、光学成像模块和数据分析模块;所述样本制备模块先从患者体内提取病变样本组织,再采用化学试剂固定病变样本组织,然后采用光透明剂对病变样本组织进行光透明处理,最后对病变样本组织进行荧光染色处理;所述光学成像模块先放置并固定荧光染色处理得到的病变样本组织,再采用功能型显微成像系统对进行荧光染色处理得到的病变样本组织进行光学扫描成像处理,得到病变样本组织的功能图和光学切片图;所述数据分析模块将所述功能图和光学切片图与现有病症数据库数据进行对比分析,生成诊断结果报告。本发明,制片速度块、且制片质量高。
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本发明属于分析化学领域,涉及一种段塞流微萃取‑纸基电喷雾质谱(SFME‑PS‑MS)联用技术及其系统和应用。本发明的SFME‑PS‑MS技术首先采用毛细管对复杂基体样品中的痕量化合物进行快速萃取和富集,萃取后的萃取液滴加在纸上,待萃取溶剂挥干后,将纸靠近质谱入口,对纸施加直流高压电场,然后滴加喷雾溶剂到纸,目标化合物在电场和喷雾溶剂的作用下解吸电离并进入质谱分析。本发明发展了新型的微萃取与常压敞开质谱联用技术,实现了复杂生物和环境样品中痕量化合物的快速、灵敏、准确分析。
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本发明公开一种可在线取样的水热体系烃源岩生烃热模拟实验装置,包括反应釜、热电偶、加热器、取样装置、反应溶液注入装置和控制实验装置温度、压力以及动作执行的控制器。本发明中反应釜内物质反应过程中,通过控制器控制各部件的动作执行,能对温度、压力进行恒定控制,满足反应动力学的要求;取样装置能够对反应后气体和溶液进行取样并进行分析,实现能够在实验过程中连续取样并在线分析的目的,实验精度和分析效率高;反应釜能够容纳较大体积的以便当反应中途取出少量样品时,不至于对整个反应体系的温度、压力及化学成分产生较大影响。
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