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本实用新型公开了一种用于环境检测用的环境检测装置,包括检测装置本体,所述检测装置本体前端中心的顶部安装有操作控制模块,所述检测装置本体一侧中心的顶部转动连接有检修门板,所述检测装置本体内壁的底部中心固定连接有存水箱,所述存水箱顶部中心开设有储水室,所述存水箱顶部两侧的中心均开设有空腔,两个所述空腔的顶部中心均安装有加热组件。本实用新型通过在检测装置本体内壁固定的第一支架板上安装有检测管、吸水管和微型流量泵,微型流量泵将储水室中加热的水泵吸到检测管中,然后通过定量滴嘴将试剂储存箱中的化学试剂定量滴入检测管中,对水进行酸碱度测定,上述结构代替了人工检测,避免人为操作带来的污染而造成检测结果的偏差。
本发明涉及一种固相萃取柱、其制备方法及基于固相萃取柱的化学样品前处理方法。固相萃取柱包括分离柱及填充于分离柱中的固相萃取剂,固相萃取剂为石墨烯或经过修饰的石墨烯;石墨烯为单层石墨烯或寡层石墨烯,经过修饰的石墨烯选自氨基化石墨烯、羧基化石墨烯、氰基石墨烯、硝基石墨烯、硼酸基石墨烯、磷酸基石墨烯、羟基化石墨烯、巯基化石墨烯、甲基化石墨烯、烯丙基化石墨烯、三氟甲基化石墨烯、十二烷基化石墨烯、十八烷基化石墨烯、氟化石墨烯、溴化石墨烯、氯化石墨烯及碘化石墨烯中的至少一种。用该固相萃取柱对化学样品进行前处理,能实现高效的分离效果,避免在后续的检测中目标组分无法被测出或无法检测出真实值而存在数据失真的问题。
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本实用新型涉及一种化学品自动输送装置,其包括化学品盛放装置、与所述化学品盛放装置连接的化学品控制调节阀,所述化学品控制调节阀连接输送控制装置,输送控制装置经输送管路连接至染色机控制调节阀。所述化学品控制调节阀、染色机控制调节阀分别与PLC逻辑控制器电连接,所述PLC逻辑控制器与信号接收装置电连接,所述信号接收装置与信号发生装置电连接。还包括分别与所述输送控制装置以及PLC逻辑控制器连接的脉流检测装置。本实用新型所述化学品自动输送装置采用自动化的输送装置,方便、快捷、减少了人力成本,输送效率高,同时避免了化学品对人体的伤害;多种化学品只须一条管路,现场安装,维护简单,适用于低层向高层染色工厂输送。
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本实用新型涉及化学品储存技术领域,具体为一种化学品存储用物料放置架,包括放置槽,所述放置槽的一端固定连接有湿度传感器,所述湿度传感器信号连接有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的一端固定连接有隔离板,所述隔离板的两端活动连接有干燥架,所述湿度传感器电连接有插座。本实用新型的优点在于:将干燥剂放置到干燥架的内部,通过湿度传感器对放置槽内部的湿度进行检测,当检测的湿度大于预设值时,湿度传感器将湿度信号转换为电信号传递到电动伸缩杆,使电动伸缩杆收缩带动隔离板移动,解除隔离板对干燥架的隔离,通过干燥架内部的干燥剂对放置槽的内部进行干燥,进而能够有效的对放置架内部的湿度进行控制调节。
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本发明涉及家电行业。通过对家用或商用电器的检测而帮助使用者排出电器产生的问题。具体地,系统包含检测模块、第一感官处理模块、第二感官处理模块和运行风险评估模块。本发明采用多元感官对运行中的设备进行检测,以减少单方向检测产生的误差,例如,仅基于被检测设备的声音对被检测设备的运行情况进行判断,在被检测设备因地面不平整或环境温度热胀冷缩而产生异常声音时,系统发送的被检测设备损坏警报会误导使用者,使使用者花费大量时间对被检测设备进行问题排查。
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本发明提供一种基于药效信息建立评价中药质量的化学模式识别方法,所述方法包括:采集中药材样品的化学信息,获取反映中药材临床疗效的药效信息,对化学信息和药效信息进行谱效关系分析,得到与药效显著相关的指标作为特征化学指标;将中药材样品划分为训练集和验证集;采用模式识别方法以所述特征化学指标为输入变量,对训练集样本提取特征变量;利用该特征变量,建立模式识别模型;将验证集样本的特征变量值代入该模型中,完成中药质量的化学模式识别评价。本发明方法无需化学标准品,以反映药效的特征化学指标为基础建立化学模式识别模型,克服现行标准的片面性和主观性,最终形成既能反映临床疗效又能兼顾化学成分信息的中药质量评价体系。
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本发明提供了一种酶修饰电化学电极及其制备方法与超薄镀酶装置,所述酶修饰电化学电极包括基体电极及基体电极表面的酶镀层;所述酶镀层的厚度为10nm~300nm,所述酶修饰电化学电极对惰性底物的检测范围为0.01μmol/L~50mmol/L。本发明所述酶修饰电化学电极的酶耗量较低,生产成本较低,利于大规模推广使用;所述酶修饰电化学电极的酶镀层厚度为纳米级,对底物的响应快,响应延迟时间为微秒级;所述酶修饰电化学电极的酶镀层对基体电极的尺寸改变很小,有利于酶修饰电化学电极在微米级与纳米级场景下的使用;所述酶修饰电化学电极的寿命较长且易保存。
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本发明属于生物电化学传感器的技术领域,具体涉及一种葡萄糖检测装置及其检测方法。本发明提供的酶墨组成包括二茂铁、葡萄糖氧化酶、核黄素及四丁基高氯酸铵,其配制过程是先分别两两按比例混合得到油相和水相,再将油相和水按比例相混合得到均一稳定的酶墨;所构建的葡萄糖检测装置采用导电玻璃导电面作为基体,构建含有工作电极、对电极(可同时作为参比电极)的葡萄糖检测装置,并用胶粘剂构筑反应槽;所提供的葡萄糖检测方法基于所构建的葡萄糖检测装置,依据极化电阻的倒数与葡萄糖浓度间的标准曲线,可以测定某体系中葡萄糖的浓度。该葡萄糖检测装置便于携带,成本低廉,操作简单,灵敏度高,抗干扰能力强,利于大批量生产。
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本发明公开了一种目标检测模型训练方法,其通过深度强化学习网络实现对区域的对焦,生成目标更容易检测的最优区域,并用所述最优区域生成训练效果更好的混合训练样本,以通过所述混合训练样本训练目标检测模型,其能够使得不同的目标对象能够自适应调整到目标检测模型容易学习的尺度来进行训练,提升了目标检测模型的检测性能。相应地,本发明还提供一种目标检测模型装置、目标检测模型性能检测方法及装置。
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本发明提供一种不依赖保留时间的化学物质注释方法。该方法包括:获取基于离子源内高能裂解现象采集的目标化学物质的源内碎片离子质谱数据建立目标化学物质离子数据库,并采集样品化学物质的二级离子质谱数据。分别在所述样品化学物质的二级离子质谱数据中提取具体目标化学物质的母离子的色谱数据。对提取的色谱数据进行峰检测以确定若干潜在物质色谱峰及对应的出峰时段。基于该样品化学物质的碎片离子质谱数据中该具体潜在物质色谱峰对应的母离子和目标碎片离子在对应出峰时段内的丰度相关度,确定所述具体目标化学物质存在的可信度。所述目标碎片离子为目标化学物质离子数据库中所述具体潜在物质色谱峰对应的母离子关联的所有碎片离子。
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本发明属于多肽化学与免疫学领域,尤其涉及NT‑proBNP抗原表位肽、用该抗原表位肽制备的NT‑proBNP特异性抗体、所述抗体在制备检测NT‑proBNP的用途和定量检测NT‑proBNP的试剂盒。本发明的公开的所述NT‑proBNP抗原表位肽的氨基酸序列具有:(I)SEQ ID NO.1所示;或(II)与(I)所述序列至少有90%同源性的序列。本发明提供的定量检测人NT‑proBNP的试剂盒能有效解决现有的检测NT‑proBNP方法的灵敏度差、检测操作繁琐的缺陷。
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本发明涉及电路板化学镀水技术领域,具体涉及一种化学镀镍水及其应用。所述化学镀镍水的原料成分和重量百分比含量为:2~5%的硫酸镍,1.5~5%的次磷酸二氢钠,0.0001~0.03%的乙酸铅,0.0001~0.03%的顺丁烯二酸,0.005~0.3%的异硫脲丙磺酸钠UPS,0.5~3%的丁二酸,0.5~5%的乳酸,0.05~1%的乙酸,0.5~5%的苹果酸,2~8%的氢氧化钠,余量为去离子水。其中,化学镀镍水由M剂、A剂、B剂、C剂和D剂五种药水按顺序和比例调配而成,该技术方案由于将各组分分别放置于不同编号的药水内,能简化生产过程中硫酸镍、次磷酸二氢钠、pH以及硫化物(加速剂)等各组分的分析与调整。
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本发明涉及生物分析技术领域,公开了一种化学发光用磁微粒混匀管,其包括瓶身、胶柱、瓶盖、齿圈、密封胶片和卡接块,所述瓶盖连接于所述瓶身的瓶口处,所述卡接块的一端连接于所述瓶身的瓶底,所述密封胶片设置于所述瓶盖,所述齿圈套设于所述瓶身上;所述胶柱镶嵌于所述瓶身内壁,所述胶柱的一端连接于所述瓶身内底部,所述胶柱的另一端延伸于所述瓶身的瓶口处。整个混匀管结构简单,通过齿圈的设置使得在使用化学发光免疫分析仪时混匀管旋转顺畅;通过对卡接块的设置,提高了使用混匀管工作效率;通过对胶柱以及U形瓶身内壁的设置,保证了混匀管内液体的均一性;通过对密封胶片的设置避免了使用混匀管时出现液体溅出和污染情况。
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本发明公开了一种基于电化学阻抗谱的氢燃料电池健康状态评估方法,该方法包括:获取氢燃料电池的老化实验电化学阻抗谱并建立等效电路模型;根据等效电路模型,采用最小二乘法对获得的电化学阻抗谱进行拟合,得到对应的电化学阻抗谱参数值;根据电化学阻抗谱参数值,判断并提取特征参数R3和L1;构建关于特征参数R3、L1和健康状态损失z的隶属函数和评估损失的模糊规则;获取当前时刻的特征参数值并结合隶属函数和模糊规则,得到对应的健康状态损失。本发明方法是一种方便、简单、无损的适合工程应用的氢燃料电池健康状态评估方法。本发明作为一种基于电化学阻抗谱的氢燃料电池健康状态评估方法,可广泛应用于氢燃料电池检测领域。
本发明涉及基因检测技术领域,特别是涉及一种CRISPR/Cas12一步核酸检测方法及新型冠状病毒检测试剂盒,其中所述新型冠状病毒检测试剂盒包括crRNA、Cas蛋白、引物、缓冲体系和单链DNA报告分子;所述引物为:在待检测靶标分子区域寻找5’‑TTTN‑3’序列,并在其近5’区域0‑200bp内设计正向引物,在其近3’区域25‑200bp内设计反向引物,所得引物进行化学修饰防止DNA酶或激活后Cas12蛋白降解。本发明有益效果在于:相比于市面上现有的基于PCR核酸检测技术,本申请的核酸检测方法和新型冠状病毒检测试剂盒,使扩增和检测可以同步进行,因而操作更为便捷。
本发明提供了一种农用矿物油与化学杀虫剂联合使用的毒力作用、增效作用和减量作用评价方法。该方法的步骤为:1、分别检测矿物油及杀虫剂对害虫的毒力作用,得到LC50值,2、将矿物油及杀虫剂分别配制LC50值对应浓度的溶液,按不同体积比进行混配,计算共毒因子,3、检测共毒因子法中具有增效作用的混配液对害虫的毒力作用,计算共毒系数,4、根据共毒系数高低,评价矿物油对杀虫剂增效作用的大小,5、比较达到LC90、LC95、LC98时,矿物油与杀虫剂联合使用中杀虫剂有效用量、杀虫剂单剂使用时有效用量或推荐使用有效用量,评价矿物油对杀虫剂的减量作用。本发明为农用矿物油和化学杀虫剂混配剂的生产和科研提供评价标准。
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本实用新型提供了一种用于化学镍金工艺的补水装置,其包括相隔一预设高度的一镍缸和一储液缸;其还包括一出水管、一第一水阀和一水位传感器;所述第一水阀根据水位传感器发出的信号开启或者关闭;当水位传感器感应到镍缸中药水的水位下降时传输信号给第一水阀,第一水阀接受水位传感器传输的信号自动打开阀门,则储液缸中的补给水通过出水管传输到镍缸中,对镍缸进行补水。本实用新型提供的镍缸补水装置可以自动对镍缸中的水位进行检测,并实时根据检测结果自动进行补水,为PCB板表面处理化学镍金工艺中对镍缸的补水提供简单有效的方法,为制作出高品质的PCB板提供方便。
本发明提供基于RFID的化学品仓库混存管理方法。获取RFID电子标签的载波信息;根据所述载波信息识别化学品及其位置;根据所述化学品位置绘制化学品分布图;根据化学品抵触列表和化学品分布图分析与拟入库化学品不抵触的仓位;输出不抵触仓位。解决了现有化学品仓库管理技术在混合存储化学品时存在安全隐患,人工管理化学品仓位的方式容易出错且效率低的问题,提供一种能够快速判断出仓位是否抵触并推荐不抵触仓位的基于RFID的化学品仓库混存管理方法。本发明还提供了一种基于RFID的化学品仓库混存管理服务器和系统。
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本发明实施例涉及危险化学品管理技术领域,特别是涉及一种管理危险化学品的方法、装置以及电子设备。该方法包括:当所述危险化学品被领出时,记录所述危险化学品的领料信息;根据所述领料信息,计算所述危险化学品的预估运输路线;根据所述蓝牙网关所读取到的所述危险化学品的蓝牙标签,确定所述危险化学品的实际运输路线;检测所述危险化学品的实际运输路线是否与预估运输路线相匹配;若否,则向监管终端发送报警信息。通过上述方法,本发明实施例可以实现对危险化学品实时在线监控,从而提高管理效率,降低人工监控成本。
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本实用新型涉及教育教学实验台技术领域,尤其是一种用于化学教育实验台,包括实验台,所述实验台的底端固定有电动伸缩支撑杆,所述电动伸缩支撑杆的底端固定有吸盘,所述实验台的内侧设有防爆箱,所述防爆箱的内侧设有防火层,所述防火层顶端的一端设有检测芯片,所述检测芯片的一端连接有信息传输块,所述信息传输块的一端连接有接收线路。有益效果在于:通过设置防爆箱、防火层、检测芯片、信息传输块、接收线路、报警灯、密封防火盖、第二电动伸缩杆、放置槽、废液收集瓶和小型灭火器,便于对废弃的化学药液,进行分类收集清理,提高了装置的安全性,有利于减少做危险实验产生爆炸时的人员受伤事件发生,便于实验起火时进行灭火。
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本发明涉及一种基于乙醇氧化酶的电化学乙醇传感器及其制备方法,该传感器中具有三个电极,在工作电极上覆盖乙醇氧化酶膜层,乙醇氧化酶将样品气体中的乙醇选择性氧化成乙醛,乙醛在工作电极上氧化电流与乙醇的浓度成线性关系。乙醇氧化酶层的酶催化层没有导电性,为电化学惰性层,有关酶的全部反应与电化学传感器工作电极的电流没有直接关系。酶的催化反应产物扩散到工作电极,进一步发生反应,产生电化学电流,电流与乙醇的浓度成线性关系。本发明涉及的传感器的工作电极为低活性的材料。该乙醇传感器的响应时间短,测试结果准确,对其他有机气体没有明显的响应,但对乙醇具有极高的选择性和灵敏度,其更能够适应复杂环境下乙醇检测的需要。
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本发明涉及一种电化学传感器及其导电层和制备方法。该电化学传感器的导电层通过在传统的碳层中掺杂碳纳米管和/或纳米二氧化硅,其中碳纳米管与反应试剂层中的电子媒介体等物质可以有效结合,利用碳纳米管高比表面积的特征,可以使电子媒介体与待测反应物有效反应,进而可以提高检测结果的准确性和重复性;纳米二氧化硅具有三维网状结构,拥有庞大的比表面积,表面活性中心多,表现出极大的活性,在反应试剂层与待测目标物反应时,可以起到提高催化效果的作用,进而能够有效提高检测结果的准确性和重复性。
本发明“基于电场诱导释放检测技术直接结合靶标基因片段的转基因检测方法和试剂盒”,涉及电化学基因检测技术,所述试剂盒包括检测CP4‑EPSPS序列的组合1和检测Lectin序列的组合2,可以快速高效地检测待测大豆材料是否为转基因材料。
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本发明公开了一种无蛋白催化酶的多孔金血糖微针电化学传感器模组的制备方法。该方法包括以下步骤:1)制备微针:把钨丝表面处理后得到钨针;2)修饰多孔金:以钨针为基材,电沉积金锡合金后,再去除合金中的锡;3)修饰四氧化三钴:去合金后的电极在钴溶液中进行水热反应后制成。本发明通过设计微针电极,在体表真皮层深度,测试血液中的血糖浓度。通过血液中的葡萄糖与修饰有纳米多孔金且负载具有电催化活性的传感器模组进行氧化反应,葡萄糖失去电子转化为葡萄糖酸,计算电子的数量,从而实现血糖浓度的检测。本发明具备作为良好的葡萄糖电化学传感器的潜力,可以用于食品和生物体的葡萄糖含量检测。
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本发明涉及追捕技术分析技术领域,具体是涉及用于形成追捕策略的强化学习模型训练方法和训练装置。本发明逃跑者的控制量并不是确定性的,而是根据追捕者的信息给出的控制量,即逃跑者与追捕者进行了交互,这与实际追捕过程中逃跑者会根据追捕者的信息而做出相应的逃跑策略上的改变是一致的,追捕强化学习模型再根据改变之后的逃跑策略而给出追捕者的追捕策略。如此往复地对追捕强化学习模型进行训练,这样等到的已训练追捕强化学习模型应用到实际追逃过程中,即便逃跑者针对追捕者改变了逃跑策略,追捕者依然能够精准地实现对逃跑者的追捕,从而增加了已训练的追捕强化学习模型的鲁棒性。
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本发明公开了一种酶促全自动化学发光通用洗液,由洗液A、洗液B和洗液C组成;所述洗液A包括无机盐、表面活性剂及生物防腐剂;所述无机盐为Tris、NaCl、HEPES、MES中的至少一种;表面活性剂为Tween‑20、Triton X‑100中的至少一种;所述洗液B包括无机盐、表面活性剂及生物防腐剂;无机盐为Tris、NaCl、HEPES、MES、磷酸盐中的至少一种;表面活性剂为Tween‑20、Triton X‑100中的至少一种;洗液C包括次氯酸钠。本发明采用3种洗液同时使用,能对发光仪加样针、管路系统及磁分离模块进行全方位清洗,从而有效去除加样针及管路模块的顽固污染源。本发明洗液与原试剂厂家的检测结果高度一致,能够满足临床检验的要求。同时,洗液成分相对简单,毒性较低,对操作人员和环境基本无危害。
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本发明公开了一种基于电化学脱盐的海港工程混凝土结构修补加固处理方法,其包括以下步骤:(1)对混凝土构件进行构件表面检测评估、修补和处理;(2)电化学脱盐处理;(3)根据修补时构件的状态和修补加固后使用寿命的要求确定脱盐处理后采用碳纤维加固或涂层防腐进一步提高结构的安全性或耐久性。本发明可以较彻底地清除侵入混凝土中的氯离子,从根源上保护混凝土中的钢筋;同时可以提高钢筋周围的碱性,中止钢筋的腐蚀过程。脱盐后根据构件的检测评估结果,实施环氧涂层防腐提高结构的耐久性,必要时采用碳纤维加固技术恢复结构的承载力。本发明的修补加固系统方法可以有效延长结构寿命15年以上。
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本实用新型公开了一种化学用可调速搅拌装置,包括作业台,所述作业台左右两端分别固定有卡块,且卡块下方分别设置有支撑架,所述作业台顶部安装有电动机,且电动机上安装有调速器,所述电动机左侧设置有变频器,且电动机下方安装有搅拌轴,所述搅拌轴上固定有连接块,且搅拌轴与电动机之间设置有滚动轴承,所述作业台下方设置有化学液盛放槽,且化学液盛放槽内部安装有检测器,所述化学液盛放槽右上方设有入液口,所述化学液盛放槽外壳表壁上安装有控制面板,且控制面板上安装有液晶显示屏。本实用新型设计简单实用,无需配备减速装置,可通过变频直接调整转速,搅拌效率高,搅拌范围大,可满足配制中小型化学镀液的要求。
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本发明属于电化学甲醛检测领域,具体涉及超薄全固态甲醛电化学气体传感器,包括电极以及固态电解质,电极包括工作电极、参比电极与对电极,各电极与固态电解质之间设有催化层,所述催化层是由特定浆料制成,所述特定浆料是指将单壁碳纳米管、石墨烯、铂、铑、钯、银、纳米氧化锡、氧化铜、二氧化钛、氧化钴、纳米二氧化硅、nafion溶液与PVDF溶液混合,形成的黏度100‑300/pa·s且固体质量分数在30‑45%的浆料。本发明具有高度抗干扰性,适合日常生活中甲醛的实时检测。
本发明涉及一种用于诺氟沙星分子印迹电化学传感器的修饰电极及其制备方法。采用诺氟沙星为模板分子、甲基丙烯酸为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,通过热聚合法制备三维网络的多壁碳纳米管表面嫁接分子印迹聚合物MWCNTs‑MIP纳米修饰材料,并将其修饰到基底电极表面。所述三维网络多壁碳纳米管表面嫁接分子印迹聚合物MWCNTs‑MIP纳米修饰材料制备电极具有孔隙度高、比表面积大、导电能力强和生物相容性好的优点。将所述修饰电极用于电化学传感器,对诺氟沙星分子具有良好的检测响应,其线性范围为0.003‑0.391μmol/L和0.391‑3.125μmol/L,检测下限为1.58nmol/L。可应用于胶囊制剂和血浆样品中诺氟沙星的含量检测。
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