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本实用新型公开了一种微生物检测板装置,包括盒体、检测盘、装有微生物检测化学试剂的化学试剂存放盒、支撑板和通孔,所述支撑板与盒体通过铰链连接,支撑板的上部安装有装有微生物检测化学试剂的化学试剂存放盒,且支撑板上开有凹槽,凹槽的内部安装有海绵支架,海绵支架的中部开有通孔。该微生物检测板装置其结构简单,造价低,易于推广,其上设置了检测盘和装有微生物检测化学试剂的化学试剂存放盒构成的检测机构,两者的配合使用,能够很快的对微生物进行检测,其上设置了盒体与支撑板构成的主体结构,且盒体与支撑板之间能够折叠在一起,使其能够很好的被携带到户外进行实地检测。
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一种方法(500)包括,获得训练样本(102)的集合。在多个训练迭代的每个训练迭代期间,该方法包括,从训练样本的集合中采样训练样本的批次。该方法包括,对于每个训练样本,使用数据值估计器(120)来确定选择概率(106)。训练样本的选择概率是基于数据值估计器的估计器参数值(122)。该方法还包括,基于每个训练样本的选择概率从训练样本的批次中选择训练样本的子集,以及使用具有训练样本的子集的预测器模型(142)来确定性能测量(144)。该方法还包括,基于性能测量来调整预测器模型的模型参数值(143),以及基于性能测量来更新数据值估计器的估计器参数值。
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本发明提供了一种激光熔覆层厚度检测方法,包括以下步骤:制备若干标准样块:采用与工件批量生产时相同的基材、相同的熔覆粉末、相同的工艺参数,制作熔覆层厚度不同的若干标准样块;熔覆层表面化学成分检测:采用便携式光谱仪对每个标准样块的熔覆层表面的关键化学成分含量进行检测;制作化学成分‑熔覆厚度关系曲线图:以关键化学成分含量和熔覆层厚度为横纵坐标建立坐标系,将若干个坐标点拟合成化学成分‑熔覆厚度关系曲线图;工件熔覆层厚度检测:采用便携式光谱仪对工件熔覆层表面的关键化学成分含量进行检测,根据检测到的关键化学成分含量,在化学成分‑熔覆厚度关系曲线图上找到对应的厚度,即为工件熔覆层厚度。
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本文中描述用于改进晶片上的外延生长膜或层的总体厚度控制及径向厚度轮廓的系统及方法。在若干实施例中,使用对径向内部区域及径向外部区域处的厚度的连续原位测量来控制对应前体及/或稀释气体流率。可使用白光反射测量术通过反应器外壳中的视口来进行此类测量。
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本发明涉及一种相互连接的多个电池的单体电池单元的充电管理方法,所述方法包括的步骤涉及:‑测量所述多个电池中每个的每个单体电池单元的端子之间的电压,‑将每个单体电池单元的测量值相互进行比较,以确定所述多个电池的所有单体电池单元的最小电压,‑采用所述最小电压作为目标使电压大于所述最小电压的单体电池单元的电压均衡,以便减小每个单体电池单元的电压与测量出的最小电压之间的差距,其中,涉及使电压大于所述最小电压的单体电池单元的电压均衡的步骤通过涉及使包括电压要均衡的单体电池单元的至少一个电池与其它电池断连的步骤来进行。
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一种晶圆缺陷检测方法,包括以下步骤:在待检测晶圆的抛光面上覆盖弱透光性材料层,所述抛光面由化学机械抛光形成;对覆盖弱透光性材料层后的抛光面进行扫描,得到化学抛光液残留物信息。上述晶圆缺陷检测方法,通过在经过化学机械抛光形成的抛光面上覆盖弱透光性材料层,使得在对抛光面的检测中,能够很容易的检测并识别出覆盖化学抛光液残留物区域的弱透光性材料层所反射出来的光信号,从而准确检测出化学抛光液残留物这种缺陷的存在。同时,相对于传统的增大检测设备的敏感度的方法,上述方法可以避免增大检测设备的敏感度所引起的检测信号中噪声的增加,使得检测结果更为可靠。
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本发明公开了属于电化学酶联免疫测试技术领域的一种牙本质磷蛋白的检测方法及其装置。在由电解池、检测仪表和储汞瓶串联连接,及外加电源与检测仪表连接构成的装置中采用“双抗体夹心法”酶联免疫反应及“电化学”检测法相结合精确测定牙本质磷蛋白的精确含量,采用“滤纸吸着法”提取患者口腔龈沟液中的牙本质磷蛋白,并采用“蛋白提取液纯化法”提纯提取患者口腔龈沟液中的牙本质磷蛋白,提纯后放入离心密封管作待测样品;本发明可以实现对龈沟液中牙本质磷蛋白变化规律的精确检测,可以实现对患者牙根吸收的早期诊断;本检测方法具有操作简单、灵敏度高、无辐射损伤等优点,在牙根吸收的临床诊断中具有良好的应用前景。
本发明属于环境中样品检测技术领域,公开一种CdTe QD@ZIF‑8纳米复合材料在检测铬离子中的应用。将CdTe QDs@ZIF‑8纳米复合材料分散于HEPEs缓冲溶液中,加入不同浓度的Cr6+和Cr3+离子的标准样品,化学稳定后,利用荧光光谱仪检测荧光强度,绘制F/F0随铬离子浓度变化的标准曲线;将CdTe QDs@ZIF‑8纳米复合材料分散于HEPEs缓冲溶液中,加入不同含有铬离子的待测样品,化学稳定后,利用荧光光谱仪检测荧光强度,通过标准曲线确定待测样品中Cr6+的含量,同时根据荧光强度区分Cr6+和Cr3+。本发明直接相比于其他检测铬离子的方法,操作简单,成本低,离子抗干扰能力强,能够区分Cr3+和Cr6+,在铬离子检测中具有较大优势。
用于检测血管内皮生长因子(VEGF)杂交的生物传感器使用并联电容器的阵列来检测循环的VEGF与固定的VEGF单克隆半抗体(a-VEGF mhAb)的电化学结合。结合a-VEGF mhAb可调节电路的阈值电压,从而改变所述电路的阻抗。涂敷有p-Si底物的电极可增强所述VEGF分子之间的亲和力。流体单元送递VEGF样品到所述芯片的活性表面上。以互相交叉模式排列的并联电容器的阵列可检测所述流体中的VEGF。所述检测器提供精确测量的和可计量速率的体内VEGF分子的变化,提供用于测量所述肿瘤对送递的化学治疗剂和生物反应调节剂(BRM)的反应的实时反馈,目的是确定肿瘤负荷和化学治疗的效力,作为治疗的稳态环的一部分。
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本实用新型涉及金属的检测技术领域,公开一种重金属检测仪器,包括壳体、承托座、堵头、电化学板、显示屏及指示灯,壳体内限定出安装腔,承托座设置在壳体上,承托座上设有安装槽,堵头能够插接在安装槽内,电化学板设于安装腔内,显示屏扣合在壳体的上端面且与电化学板电连接,指示灯被配置为电化学板检测待检测样品时以第一颜色点亮,指示灯还被配置为电化学板完成对待检测样品的检测时以第二颜色点亮。本实用新型公开的重金属检测仪器增设的堵头能够在不检测待检测样品时将堵头插接在承托座的安装槽内,防止灰尘堆积在安装槽内,增设的指示灯能够便于实验人员根据指示灯的颜色判定何时才能将电极片拔出,增加了实验的成功率。
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本发明提供一种台阶保护结构、检测印刷电极及其制备工艺与应用,其中,一种维生素电化学检测印刷电极的台阶保护结构,自下而上包括银质台阶保护结构、碳质台阶保护结构、绝缘层台阶保护结构;其中,维生素电化学检测印刷电极一端设置检测区,维生素电化学检测印刷电极的对电极层检测区有两个对电极、维生素电化学检测印刷电极的主电极层检测区有一主电极,银质台阶保护结构底面设置于维生素电化学检测印刷电极的检测区,且位于对电极与主电极之间或主电极与对电极周围。该台阶保护结构电极,能有效避免印刷电极在后续制备过程电极结构受到挤压、摩擦,进而减低电极的离散性,实现维生素的高灵敏度检测。
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本实用新型为一种尿液检测仪,包括面板、前壳、主板和后壳,所述前壳包括前壳板和前壳侧壁,所述后壳包括后壳板和后壳侧壁,所述面板设置在前壳板上,所述主板通过螺钉固定设置在后壳板上,所述前壳与后壳卡接,所述主板朝向后壳板面设有干化学检测部和电化学检测接口,所述后壳对应干化学检测部和电化学检测接口处设有检测通道。本实用新型的优点是:设有干化学检测部和电化学检测接口,使用者能够根据需要选择需要进行干化学检测还是电化学检测,也可以同时进行两种检测;装配便捷,便于生产;在检测通道中设有限位挡沿和限位块,能够避免测试盒偏移或插入过深。
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本发明公开了一种用于保护热导检测器的热丝免受化学腐蚀的方法,它包括当色谱柱流出物中出现不期望的化学组分时,改变热导检测器内部色谱柱流出物的流向,使色谱柱流出物绕过热丝。当该不期望的化学组分从色谱柱流出物中消失时,改变热导检测器内部色谱柱流出物的流向,使色谱柱流出物经过热丝。本发明还公开了一种热导检测器,它允许(1)当色谱柱流出物中出现不期望的组分时,使色谱柱流出物绕过热丝;(2)当该不期望的组分从色谱柱流出物中消失时,使色谱柱流出物经过热丝。
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本发明涉及能够测定某一组分浓度的由小尺寸舌片构成的传感器,舌片包括承载至少两块导电片的薄塑料基体。所述基体和所述导电片由一块塑料面层所覆盖,在面层的一端开出一个孔口使导电片部分显露以便连接电子仪器。在另一端开出被面层的窄带隔开的两个窗口。所述窗口在导电片上界定了在第一窗口底下的基准电极有效表面的界线和在第二窗口底下的测量电极的有效表面界线。在测量电极表面上涂有一层专用反应剂。至少是测量窗口在舌片方向上呈椭圆形。
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本发明涉及DNA模板的无细胞体外转录方法,该DNA模板包括至少受一种基因调节元件控制的待转录的DNA序列,该方法包括:a)为了转录而应用浓缩的和适当的话纯化的细胞核提取物,合适的话该提取物可被转录因子和/或辅因子补充或者部分或全部地置换,和至少一种标记的核苷酸,b)合适的话,在转录之后分离和/或降解反应混合物中的蛋白质,c)将标记的转录物与固体基质结合,d)除去过剩的标记核苷酸和e)测定标记的转录物量。本发明还涉及该方法所用的DNA模板及其应用。
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本发明介绍了一种制作实质上比现有技术具有 更好耐磨性和韧性的α-Al2O3层的新的改进方法。本发明的α-Al2O3层在(Ti,Al)(C,O,N)的粘结层上形成,所述的(Ti,Al)(C,O,N)粘结层的铝含量向着外表面增加。α-Al2O3的形核是通过由铝化和氧化步骤组成的形核步骤而得到的。根据本发明的α-Al2O3层厚度范围为1-20μm,由柱状颗粒构成。氧化铝颗粒的长/宽比为2-12,优选5-9。该层的特征在于通过XRD测定的强(012)生长织构,以及几乎完全不存在(104)、(110)、(113)和(116)衍射峰。
在本发明的一个方案中,电解质膜(110)由离聚物形成。还原电极(120)所使用的还原催化剂包含Pt、Pd的至少一者。氧发生用电极(130)包含RuO2、IrO2等贵金属氧化物系的催化剂。氢气发生量测定部(36)测定与芳香烃化合物或含氮杂环芳香族化合物一起流过配管(31)的氢气的量,根据该量计算氢气的发生量F1。在将芳香烃化合物或含氮杂环芳香族化合物的标准氧化还原电位记作VTRR、还原电极(120)的电位记作VCA、氢气发生量的容许上限值记作F0时,控制部(60)在F1≤F0且VCA> VHER-20mV的范围内使还原电极(120)和氧发生用电极(130)之间的电压逐渐升高。
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传感器和相应的方法测量溶液的pH而不使用外参比电极。所述pH传感器具有至少一个官能化电极,其具有附着的第一氧化还原活性分子和附着的第二氧化还原活性分子,它们对pH的敏感性不同并在不同电压下氧化/还原,并且测量这两种分子对施加的电参数的响应峰的差值并与特定pH相关联。
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本发明提供了一种多孔中空碳纳米球材料的制备,是以苯胺和吡咯作为同聚单体,过硫酸铵作为氧化剂,利用表面活性剂Triton X‑100在水溶液中自组装成胶束,聚合单体在胶束界面处发生聚合,制得中空纳米球前体,然后将前体在惰性气体的保护下炭化,得到多孔中空碳纳米球材料PHCNs。以PHCNs构建的电化学修饰电极PHCNs/GCE作为NO2‑传感器,对NO2‑有灵敏的电化学响应,且具有检测范围宽、检测限低、检测过程简单、灵敏度高、抗干扰性能强、稳定性和重现性好等特点,在检测复杂环境中亚硝酸盐的浓度具有很好的效果,并可直接用于检测泡菜中的亚硝酸盐。
一种基于ABEI修饰的花状纳米金同时检测土霉素,四环素和卡那霉素的方法。其特征在于:基于微孔板所构建的N?(4?氨丁基)?N?乙基异鲁米诺(ABEI)?H2O2?对碘苯酚(PIP)稳态化学发光系统可以将化学发光时间有效延长。巯基化互补链连接ABEI修饰的花状纳米金被用于信号探针。固定在微孔板上的适配体被用作分子识别元件,将三种抗生素的适配体分别固定在微孔板的三个区域为靶标的同时检测提供了空间上的分辨。所构建的适配体传感器可以实现对土霉素、四环素和卡那霉素的同时检测,在一定的浓度范围内,其化学发光强度与靶标的量呈负对数相关。此外,也将该传感器用于实际样品检测,证明传感器的优良性能。
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本发明涉及检测生理活性物质的存在和/或反应的方法,其通过精确地检测由生理活性物质的生物学、生物化学或化学反应产生的电学性质的变化,并且提供了用于所述方法的生物芯片。用于检测的样品的反应在一般的反应性溶液中进行,并且反应之前,反应腔室填充诸如水的具有大介电常数的参考流体,用于测量阻抗值或电容值。所述反应性溶液在所述反应完成之后移除,并且所述反应腔室重新填充具有大介电常数的参考流体以测量阻抗值或电容值。随后,比较反应之前和之后的阻抗值或电容值以检查用于检测的样品中生理反应性物质的存在和/或反应。
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本发明涉及基因检测技术领域,更具体地,涉及一种基于基因芯片的检测装置。其包括装载模块、芯片加热模块和探针模块,芯片加热模块和探针模块设置在装载模块上,探针模块上设置有探针组,还包括安装在装载模块上的电化学基因芯片和电化学基因芯片和用于给电化学基因芯片提供电化学扫描激励电压并对电化学基因芯片在检测过程中产生的信号电流进行检测的电路板,芯片加热模块与电化学基因芯片紧密接触;电路板设置在装载模块的外侧,其通过探针组与电化学基因芯片电连接。本发明采用电化学检测技术进行基因检测,无需采用光学器件和复杂的运行部件,结构简单,维护方便。
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一种用于产生电力的电源系统至少包括用于发电的发电部分,所述发电部分包括:至少一个化学反应部分,将发电燃料提供给该化学反应部分;加热部分,用于对化学部分进行加热;并且包括温度检测部分,用于检测化学反应部分的温度,所述温度检测部分包括异常判断装置,当化学反应部分的温度改变被确定为不是基于加热部分的热量的适当变化量时,所述异常判断装置判定在电源系统中发生异常情况。
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公开了用于CMP抛光垫的垫修整器,其包括具有第一组突起和第二组突起的基板,第一组突起具有第一平均高度,第二组突起具第二平均高度,第一平均高度不同于第二平均高度,在第一组突起中的每个突起顶部具有非平坦表面,在第二组突起中的每个突起顶部具有非平坦表面,所述第一组突起和所述第二组突起具有至少在其顶表面上的多晶金刚石层。例如,所述突起集可通过它们的高度确定,或可选择地通过它们的预定位置或它们的基准尺寸确定。示出了测量该突起高度的各种方式,包括从垫修整器的背面测量平均高度、峰谷高度或突出高度。
本发明涉及一种多角形貌PtCoFe纳米催化剂及其甲醇电催化性能研究。以制备得到的多角形貌PtCoFe为催化剂,催化剂制备以氯铂酸,氯化钴和三氯化铁为原料,以PVP为还原剂和保护剂,加入特定含量的CTAB和NaBr,在氢气还原气氛下制备得到选择性较高的多角形貌PtCoFe纳米催化剂,制备方法绿色清洁。获得的多角形貌PtCoFe合金催化剂粒子台阶原子多,活性位密度高,甲醇电氧化测试是在0.5M H2SO4+2M CH3OH电解质中进行循环伏安测试,在甲醇电氧化催化实验中显示出优异的电催化活性,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种对晶片表面修整的方法,此方法包括提供具有第一三维固定研磨元件(16)和一般与第一固定研磨元件(16)共同延伸的第一附垫(10)的第一磨具(6),使第一三维固定研磨元件(16)的表面与晶片表面接触,并使第一磨具(6)与晶片相对运动。本方法还提供一种第二磨具(6),此磨具(6)含有第二三维固定研磨元件(16)和一般与第二固定研磨元件(16)共同延伸的第二附垫(10),使第二三维固定研磨元件表面与晶片表面接触,并使第二磨具(6)与晶片相对运动。从1kg重物边缘1.5cm位置测量时,第一附垫的下陷小于第二附垫的下陷,该重物有直径1.9cm的接触面积。
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本发明公开了一种检测试剂盒的生产工艺及其用途,其生产流程有原料制备→材料印刷→表面处理→产品切割→检测与组装,其特征在于:包括以下六个步骤。本发明在使用时将盛放有检测的化学成分、药物残留、病毒种类等化学试剂管穿过防护环放入限位槽的内部,放入后利用限位槽的内部设置有海绵垫,可以在使用时对从检测的化学试剂管内部泄漏出的液体进行吸附,避免检测的化学成分、药物残留、病毒种类等化学试剂管内部的液体出现泄漏的现象,利用限位板可以在使用时对检测的化学成分、药物残留、病毒种类等化学试剂管在内箱内部的位置进行限定,避免检测的化学成分、药物残留、病毒种类等化学试剂管在安装后出现位移与倾倒的现象。
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本实用新型公开了一种污水检测装置,属于污水检测技术领域,在对污水检测之前,通常需要将检测污水用的化学药剂添加至污水中,并使化学药剂与污水充分的反应,然而现有技术中的污水检测装置无法对污水及化学药剂进行搅拌,大多通过人工搅拌,使化学药剂与污水反应,由此导致污水的检测较为不便捷,包括检测箱,检测箱的一面转动安装有盖板,检测箱的内部设有搅拌机构,检测箱的内部还设有拆装机构;通过启动伺服电机,伺服电机使搅拌杆转动,搅拌杆通过连接套使搅拌叶片转动,搅拌叶片对检测箱内的污水及化学药剂进行搅拌,使化学药剂与污水充分的反应,从而方便的实现了污水及化学药剂的搅拌,进而有效的提高了检测污水的便捷性。
本发明公开了一种基于溶出伏安的多种重金属离子纳米光学检测装置及方法。该装置包括进样系统、电化学检测系统和光学检测系统。通过检测在电化学反应过程中纳米杯阵列传感器的透射率变化,可以实现多种重金属的同时检测。本发明以铅离子、铜离子、锌离子作为检测对象,首先建立了三种重金属离子标准样液的标准浓度-透射率变化曲线,以确定三种重金属离子的标准响应曲线,然后检测未知浓度的三种重金属离子混合溶液在溶出过程中所产生的透射率变化,将其带入标准响应曲线即可获得不同离子的浓度。本发明克服了现有光电耦合离子检测方法的不足,能够同时对多种离子进行检测区分,并且具有高灵敏度、稳定性高、抗干扰能力强等特点。
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