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本发明一种全固态可视化味觉传感器阵列的制作方法,属于传感器阵列的制作方法技术领域。首先选择对液体样品中微量化学物质具有颜色响应的疏水性卟啉、酞菁类化合物作为可视化敏感材料,选择亲水性混合纤维素酯微孔薄膜、疏水性ABS塑料薄板(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、防水双面胶作为基板制作材料。通过微量取样装置取0.1-10μL可视化敏感材料溶液固定到基板上小孔内的混合纤维素酯微孔薄膜上,一个小孔固定一种可视化敏感材料,然后将氯仿干燥后得到可视化味觉传感器阵列。本发明的全固态可视化味觉传感器阵列具有费用低、检测精度高、检测范围宽、使用寿命长、不同批次间一致性高等优点。
本发明提供一种氧化石墨烯-银纳米粒子-二氧化钛纳米管阵列材料,包括二氧化钛纳米管阵列、在二氧化钛纳米管阵列管口表面沉积且均匀分布的银纳米粒子以及在银纳米粒子表面沉积的单层结构的氧化石墨烯层。本发明还提供上述氧化石墨烯-银纳米粒子-二氧化钛纳米管阵列材料的制备方法及其作为表面增强拉曼散射基底的应用。本发明提供的氧化石墨烯-银纳米粒子-二氧化钛纳米管阵列材料,将具有电磁场增强作用的银纳米粒子和具有化学增强作用与界面吸附性作用的氧化石墨烯依次沉积到具有光催化活性的二氧化钛纳米管阵列上,得到的材料具有拉曼增强效应和光催化自清洁功能,可作为表面增强拉曼散射活性基底应用于有机物的高灵敏检测和循环检测。
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本发明公开了一种基于罗丹明B衍生物的多通道荧光探针及制备方法与应用,该荧光探针的化学式为C34H34N8O2;制法包括按摩尔比为0.25~1 : 1将罗丹明B与水合肼混合制得化合物A,再将该化合物A与乙二醛按摩尔体积比为0.25~1 : 1混合,制得化合物B;将化合物B与二氨基马来腈按摩尔比0.25~1 : 1溶于无水乙醇中,加入2‑3滴冰醋酸,经搅拌回流、蒸馏及分离后,制得该多通道荧光探针。该荧光探针应用于三价金属离子和Hg2+离子检测。本发明的显著优点为 : 该荧光探针能够在同一溶剂环境对Fe3+、Cr3+、Al3+与Hg2+的荧光增强识别,检测灵敏度高。
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本发明公开了一种光学感应器,包括一具有上表面的衬底,位于衬底上的多个突起,其中多个突起中的每一个由衬底上表面的底部及一个或更多的与衬底上表面成一倾斜角的斜表面决定,及位于斜表面上的两个或更多的结构层。两个或更多的结构层的表面能够吸附化学或生物物质的分子。本发明还公开了一种包含上述光学感应器的系统及制作使用光散射感应物质的微结构的方法。本发明公开的系统和方法能够增强检测痕量化学物质的散射光的强度。多层纳米结构中多层的不同物质组成也能允许不同类型的化学分子被吸附到纳米结构的表面,从而能够检测多于一种类型的痕量化学物质。
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纳米碳电极的一种制备方法,涉及传感器、化学传感器、生物传感器、电化学、纳米器件、生物检测技术领域。本发明技术方案包括以下步骤:1)在铜导线的一端通过导电银胶连接碳纤维;2)将以上连接成的导体置于高分子材料管内,并使铜导线的一部分暴露在高分子材料管的上端外,碳纤维的一部分暴露在高分子材料管的下端外;3)将暴露在高分子材料管下端的碳纤维和玻碳电极或石墨电极一端置于浓度为0.01MOL/L~1MOL/L的碱性溶液中,并在铜导线的上端和玻碳电极或石墨电极另一端加以0.5~10.0V刻蚀交流电压。本发明大大简化了制作电极的步骤,制作电极的成功率很高达到95%以上。
一种辣根过氧化物酶–凹土纳米复合材料及其制备方法。所述的纳米复合材料以纯化的凹土为载体,辣根过氧化物酶吸附在凹土表面;其红外光谱在1653cm–1和1640cm–1处存在吸收峰,辣根过氧化物酶保持天然结构和生物活性。将纯化的凹土超声分散,控制分散液的pH值,将分散液与辣根过氧化物酶混合,辣根过氧化物酶吸附到凹土表面制得所述的纳米复合材料。本发明还公布了基于所述的纳米复合材料的生物传感器,包括玻碳电极,电极表面修饰辣根过氧化物酶–凹土纳米复合材料。评价所述的纳米复合材料和传感器的电化学性能,表明该复合材料对H2O2还原有良好的电催化能力,能有效检测H2O2,特别是细胞中H2O2的检测。
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一种蛋白质修饰的GaN纳米线阵列,它是以直立的GaN纳米线阵列作为基片,纳米线表面经化学氧化或等离子氧化产生Ga-OH官能团;或者经化学气相沉积法在纳米线表面沉积SiO2、TiO2或Al2O3,经水解在在纳米线表面产生-OH官能团,GaN纳米线表面的-OH官能团与SiCl4反应形成-O-Si-Cl键,最后通过聚乙二醇分子与蛋白质分子相连接形成蛋白质修饰的GaN纳米线阵列。它可以应用于蛋白质分离提纯、识别或检测。本发明公开了其制法。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池硫化修复工艺,其特征在于包括以下步骤:依次经过电池准备、加水补充电、初始放电检测、拼组、制定修复方案、修复、二次放电检测和交付整理的步骤对铅酸蓄电池硫化修复;本发明的铅酸蓄电池硫化修复工艺能有效地促进硫酸铅晶体的软化分解,高度的恢复了铅酸蓄电池的容量。对废旧蓄电池的复原率达到96%以上,接近蓄电池的额定容量,并可以使其寿命达到设计使用寿命。修复工艺没有破坏铅酸蓄电池内部的物理以及电化学结构。降低了由于蓄电池的报废造成对环境的污染,节约了资源、能源,低碳,由于工艺可操作性高,易于推广,高效低成本,给社会带来巨大的经济效益。
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本发明涉及过氧化氢检测技术领域,特指一种NiO/C纳米复合电极材料及制备方法和应用。本发明首先在预处理过的玻碳电极上修饰制备好的NiO/C纳米分子层,得到高活性的修饰电极NiO/C/GCE。本发明还涉及一种高电活性修饰电极在过氧化氢检测中的应用。有益效果在于:有一对明显的氧化还原峰,表现出优异的电化学活性。而且,该方法实现了在较正电位范围(0V‑0.7V)内过氧化氢检测,并且解决了传统电氧化方法检测过氧化氢时存在多巴胺、抗坏血酸、尿酸等易氧化干扰物质的影响问题。该材料对H2O2具有优良的电化学传感性能,具有较高的灵敏度、良好的稳定性和抗干扰能力,在电催化和生物传感领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种以石材废浆为原料生产特殊钢精炼渣的方法,涉及建筑石材泥浆回收利用技术领域,将石材厂切割石材产生的废泥浆配制成料浆,通过喷雾造粒,得到成分稳定干燥的中空颗粒原料,检测化学成分,与其他原料调整配比并自动称量配料,干压成球,再经过筛分、检测、包装,即得到最终特殊钢精炼渣,其中,造粒粒度为0.10~1.5mm≥85%,造粒后原料H2O≤0.5wt%。将石材废浆制成浆料后通过喷雾造粒,获得干燥均匀稳定的原料用于干压成球。充分利用了石材废浆,回收利用工艺简单、产品附加值高,能较好地改善石材厂环保,实现节能减排,发展跨行业循环经济。
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本发明是一种棉花纤维素纳米纤丝薄膜的制备方法,工艺步骤包括,一、化学预处理、二、机械分离、三、制备薄膜。优点:本发明是通过酸碱预处理结合研磨木粉制备而成,主要用亚氯酸钠在酸性条件下去除木粉中的木质素,再用稀释的氢氧化钾去除木粉中半纤维素,剩下的基本是纤维素,最后用稀盐酸对纤维素进行开纤处理。开纤处理降低了纤丝内部之间氢键作用力,得到高长径比的生物质纤维素纳米纤丝。利用盐酸处理除去了纤维中的矿物质,对纯化纤维素中的碱不溶半纤维素产生影响,纯化纤维素纤维的效果。化学组分通过傅里叶变换红外进行检测。研磨处理简单易操作,可进行大批量生产。弹性模量为3463.23MPa,拉伸强度为87.38MPa。
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本发明公开了一种基于多肽‑酶复合材料的过氧化氢传感器的制备方法,该多肽‑酶复合材料具有良好的电化学活性,对过氧化氢具有良好的电化学响应性能,利用WF二肽与锌离子合成制备多肽基纳米颗粒,并与辣根过氧化氢酶(HRP)结合形成多肽‑酶纳米复合材料,利用Nafion溶液将此多肽‑酶纳米复合材料固定在玻碳电极电极表面。以修饰后的玻碳电极(GCE/WF‑DNPS/HRP/NF)为工作电极,铂丝电极为对电极、Ag‑AgCl电极为参比电极构成三电极体系,实现了对过氧化氢的高灵敏度检测。本发明提供的检测方法对过氧化氢的检测具有响应快、成本低、灵敏度高、检测限低、生物相容性好等特点。
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本发明涉及一种消毒防霉液的生产工艺,其包括以下步骤:蓖麻油皂化,生成质量浓度为30%的蓖麻油钾皂;消毒防霉液配制,在DCMX中依次投入DP-300、乙醇,当搅拌溶解后再投入乙二醇苯醚,搅拌均匀后投入所述30%蓖麻油钾皂并混合均匀成透明状;最后,加入去离子水、色素和香精进行稀释得到消毒防霉液半成品;将步骤(2)生产出来的消毒防霉液半成品进行半成品检测,合格后灌装进行成品检测,合格后入库。本发明的有益效果为:价格低廉;双重杀菌效果;对细菌、霉菌抑菌圈和最低抑制浓度均有好的效果,化学性质稳定,使用PH范围广,耐热性好;长效、持久,对皮肤无刺激,安全性好,无污染。
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本发明提供一种阴离子表面活性剂——脂肪酰基羟乙基磺酸钠(IGEPON A)合成过程中抗氧化的方法,属于日用化学品技术领域。在IGEPON A合成过程中加入TBHQ、BHT、BHA复合抗氧化剂,同时通入氮气,可有效减少在高温条件下反应混合物被氧化。通过国标滴定法检测产物的过氧化值,确定抗氧化剂的抗氧效果。经检测,加入复合抗氧化剂时,反应产物的过氧化值明显降低,由此可见复合抗氧化剂的抗氧化效果良好。
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本发明提供一种超级电容器电极材料MnO2的制备方法,具体采用采用柠檬酸溶胶一凝腔法制备了纳米MnO2材料,研究不同焙烧温度和保温时间对样品的影响。XRD分析和SEM分析表明在不同温度(350-500℃)下焙烧得到的是低价态的锰氧化物MnO2和MnO2,通过酸化处理可得到M″价态的氧化物;焙烧时间较短时,样品的颗粒较小,比表面积较大,循环伏安和恒流充放电试验得出保温3h所得的样品具有较好的电容特性。结果表明,所制备的MnO2,电极材料有良好的电化学性能,适于作超级电容器电极材料。一种超级电容器电极材料MnO2的制备方法,其特征在于:1.干凝胶在不同温度下焙烧得到低价态的锰,通过酸化处理,可得到二氧化锰。2.焙烧保温时间对样品的电化学性能有影响,保温3h所得MnO2具有较好的电容特性,电化学性能较优越。
基于氧化锌纳米材料的牛伽马干扰素阻抗型免疫传感器的制备方法,属于电化学免疫分析技术领域,将不同形貌、性能优良的氧化锌纳米材料修饰玻碳电极固定牛伽马干扰素抗体,制备得到新颖的电化学阻抗型免疫传感器,可将其应用于牛伽马干扰素的无标记电化学免疫分析,该免疫传感器无需标记、简单、快速、成本低、灵敏度高、重现性和稳定性好,可以用于牛结核病的早期诊断和牛细胞免疫机理的研究。
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本发明实施例提供一种IP‑光网络通信业务联合分配方法及装置,该方法包括:获取业务信息;将所述业务信息输入预设路由分配模型,利用预设深度强化学习模型对所述预设路由分配模型进行分析,得到业务路由分配信息;其中,所述预设路由分配模型是由IP‑光网络风险均衡度信息、主备路由相似度信息和网络时延信息进行归一化加权得到的。通过考虑了智能电网通信网效率和风险均衡两方面来构建路由分配指标,分析了电力通信网中业务均衡度和传输时延的具体评估方法,然后对他们进行加权分析计算,最终设计合理的预设路由分配模型,并选择了预设深度强化学习模型,求解最优路径,以保障IP‑光网络的高效合理运行。
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本发明公开了一种微透析传感器,包括微透析膜导管(6)、微透析液导管(5)、液体进口通道导管(7)和液体出口通道导管(8),微透析膜导管(6)位于微透析液导管(5)的下部顶端,液体进口通道导管(7)和液体出口通道导管(8)位于微透析液导管(5)之内,其中,在微透析液导管(5)内还设置有针状电极或者传感器。此微透析传感器,应用于生化物质浓度或者电生理的检测,具有实时观测特定生物化学物质浓度指标的功能,对于需要快速得到检测数据的实验有不可比拟的优势;具有收集微透析液的功能,可用于后期其他生物指标的检测以及核实;还具有实时检测电生理功能信号的功能,可使实验者同时了解电生理与生物化学功能的协调性。
本发明公开了一种用于内燃机替代燃料二甲醚‑聚甲醛二甲醚3反应机理模型的简化方法,采用了直接关系图法、敏感性分析法和同分异构法反应机理简化方法获得此简化的模型,从内燃机替代燃料二甲醚‑聚甲醛二甲醚3混合机理的详细化学反应机理模型出发,给出并构建二甲醚‑聚甲醛二甲醚3混合内燃机替代燃料的简化的化学反应模型,本发明所构建的用于内燃机数值仿真的替代燃料二甲醚‑聚甲醛二甲醚3燃烧化学反应机理简化模型计算效率高,结果准确。可以直接用于内燃机替代燃料二甲醚‑聚甲醛二甲醚3混合燃料燃烧流场的数值仿真模拟中,为内燃机的数值分析提供了有效的技术支持。
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一种液体流动碱化方法及碱化装置,属于化学分析技术领域。所述方法是将强碱液二异丙胺的挥发气体透过微孔聚四氟乙烯薄膜扩散到流动的液体中相互混合,实现液体的自动碱化,改变液体流速可控制不同PH值。所述装置包括碱化瓶和碱化池,碱化池中底座与上盖之间设有平放在多孔膜支撑体上的微孔聚四氟乙烯薄膜,孔径为20~100ΜM,上盖上有液体进、出口和流动腔体,碱化瓶、底座、上盖之间密封连接。本发明用于化学分析中液体的碱化,流路短,节省时间,节约试剂,避免交叉污染,提高分析准确度;而且所用装置结构简单,装拆容易,维护清洗方便,使用效果好。
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本发明属于废水处理设备技术领域,公开了一种循环疏通式工业废水处理装置,离心罐上开设有开口,离心罐内设置有液位监测仪,离心罐通过管道与第一沉淀池连接,第一沉淀池通过管道与反应池连接,反应池通过管道与第二沉淀池双向连接,反应池通过管道与检测池双向连接。本发明通过离心罐能将通入的工业废水离心搅拌,通过开口加入活性炭吸附颗粒,通过离心搅拌对工业废水进行初步的吸附处理;将沉淀好的废水通入反应池中进行化学反应将废水中的重金属离子处理掉;将化学反应这一步骤进行循环处理污水;循环处理后的污水通入检测池中进行指标检测,检测不合格再次进入循环,合格就可排放,智能处理提高了污水处理效率。
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一种雨水收集池控制系统,该系统运行于分散控制系统中,该分散控制系统连接于雨水收集池,该雨水收集池控制系统包括:控制模块,用于控制雨水收集池内的化学需氧量分析仪对雨水收集池内的雨水进行采样,并分析该雨水的化学需氧量浓度值;及开启模块,用于当所述雨水的化学需氧量浓度值超过雨水排放标准时且雨水的液位到达了雨水收集池内的液位计的高液位时,开启雨水收集池内的潜水泵,控制潜水泵将雨水收集池中的雨水抽出,并通过雨水收集池的上排水口排出至废水处理系统,当雨水收集池中的雨水的液位到达了液位计的设定低液位时,关闭所述潜水泵。本发明还提供了一种雨水收集池控制方法,本发明能够对雨水进行收集并处理,防止环境污染。
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本发明属于电化学传感器领域,通过简便的一锅法合成CuZnO/MWCNTS,再用CuZnO/MWCNTS修饰玻碳电极作为传感器检测咖啡酸。用本发明制备的CuZnO/MWCNTS修饰电极传感器在用于咖啡酸的电化学检测时表现良好,优化后的传感器具有较低的检测限0.155μM(LOD=3Sb/S),线性范围宽,范围为1‑100μM;良好的再现性、重复性和稳定性,该传感器可用于检测咖啡和红酒中的咖啡酸。这一发现有助于开发用于监测饮食和环境安全的新型高性能传感器。
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一株分泌抗泰拉霉素单克隆抗体的杂交瘤细胞株1B3及其应用,可用于食品中泰拉霉素残留的检测,属于免疫化学技术领域。本发明通过常规的细胞融合技术制备了一株鼠源的单克隆细胞株1B3,已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC No.13098。该细胞株1B3分泌的单克隆抗体采用间接竞争酶联免疫法测定,对泰拉霉素的IC50为0.79μg/L。对牛奶中泰拉霉素的回收率范围为93.29%~112.31%,为食品中泰拉霉素残留的免疫检测提供了原料,具有实际应用价值。
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本发明公开了一种石墨烯/氮化钛复合材料,氮化钛在复合材料中的质量分数为30-80%,该复合材料具有克服了单独石墨烯由于团聚成颗粒不能单层分散的不足,通过结合氮化钛达到了改性的目的,并将该材料应用于同时对氨基苯酚和对乙酰氨基酚的电化学检测,可以直接对对氨基苯酚和对乙酰氨基酚这两种物质进行同时测定,对氨基苯酚和对乙酰氨基酚的线性范围分别为0.05-500μmol/L和0.5-700μmol/L,二者的检测限分别13nmol/L和200nmol/L。
本发明公开了一种矿井水浸泡后的承载煤岩体和充填体损伤本构模型建立方法,属于地下工程岩石力学领域,适用于分析矿井水浸泡后的煤岩体和充填体承载力学问题。包括以下步骤:选择本构模型;确定模型参数;将各参数代入本构模型方程式中,确定本构模型方程式。本发明改正了传统统计损伤本构模型绘制的应力应变曲线压密阶段与试验曲线差别较大的缺点,分析了其化学腐蚀后的力学特性,引入了化学损伤参数定量地表征其力学参数,创新性地将压密阶段和后续阶段分开表示,构建了带化学损伤参数接口的分段式损伤本构模型。本发明丰富了地下工程岩石力学理论,为壁式连采连充高效开采提供理论参考。
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本发明属于微电极的制备方法及应用领域,提供了一种纳米花状超微金电极及其制备方法和应用。将微米级碳纤维和铜丝用石墨导电胶粘连,伸入端部拉伸的玻璃毛细管中,进行火焰刻蚀至纳米级直径,在其表面进行电化学沉积电泳漆,加热烘烤处理后,在酸性氯金酸溶液中通过电化学沉积金制得纳米花状超微金电极。将制备的该电极表面组装标记有电化学活性物质的生物分子,能够特异性地识别靶分子表面受体,利用电化学方法对靶分子进行检测。该电极可应用于生物传感器、生物分子检测等研究领域。本发明制备方法简单,成本低,尺寸小,易于操作;制得的金电极的表面洁净,增加了超微电极的比表面积,增强了电化学信号。
本发明公开了结构如式Ⅰ所述的吡啶取代的香豆素衍生物。本发明吡啶取代的香豆素衍生物与氢离子响应迅速、选择性好、抗干扰性好,克服了传统玻璃电极存在电化学干扰的缺点和普通荧光探针不能用于极酸环境(pH<4)定量检测的缺点,并且检测过程简单。本发明吡啶取代的香豆素衍生物在溶液或试纸中对氢离子有响应,对pH的响应范围为2.0~9.0,在环境监测、排污监测、生态保护、化学生产、微生物工程等领域探测酸度有广泛的应用前景。本发明还公开了所述的吡啶取代的香豆素衍生物在制备pH荧光探针的应用。本发明还公开了所述的吡啶取代的香豆素衍生物在制备pH检测试剂或pH检测试纸的应用。
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本发明提供了一种苹果智能采摘分拣机及其采摘方法,包括末端采摘装置、微处理器、智能分拣装置、包装装置和拖斗;所述末端采摘装置包括微型真空泵、机械手臂和电化学乙烯气体传感器,所述机械手臂的手爪上设有电化学乙烯气体传感器,所述电化学乙烯气体传感器用于检测待采摘苹果附近的乙烯气体浓度,所述微型真空泵安装在机械手臂上,且所述微型真空泵的进口位于所述电化学乙烯气体传感器附近;所述微处理器根据电化学乙烯气体传感器检测值控制机械手臂采摘成熟的苹果并输送至智能分拣装置,所述智能分拣装置根据苹果的大小分类输送至拖斗内,所述包装装置安装在智能分拣装置上。本发明可判断水果的成熟度及直接按直径分拣进箱直接包装苹果。
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