1043
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本发明涉及一种初步筛选果蝇肠道免疫相关基因的方法,本发明通过给基因突变体果蝇喂食不同种类的微生物、过氧化物、高盐离子以及具有高毒性的化学物质后,观察突变体果蝇生存率,并检测生存率较低的果蝇肠道形态变化及细胞凋亡情况,同时利用real-time?PCR方法检测突变体果蝇肠道中一些已知参与肠道免疫的信号通路的激活情况,从而能够系统、简便、快速的初步筛选出与果蝇肠道免疫相关的基因,不但有利于研究者更好的理解复杂的肠道免疫调节机制,同时也为治疗肠道疾病提供新的思路。
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本发明提供了一种继续使用化学纤维作为购物袋的材料,充分利用化学纤维材料具有耐磨性和弹性良好,强度大,耐污性和去污性优良,生产能耗低,可回收利用的特点。结合本发明提出的利用电子标签标记购物袋,可以被“环保购物袋回收系统”(本发明的申请人于2008年4月28日提交的发明专利申请,申请号为200810064392.2)中回收机的标签检测单元识别。可实施购物袋租赁服务,从而实现对购物袋的循环使用和完全回收利用。有效的解决了使用纸袋、棉布袋和可降解塑料袋引起的对资源的浪费、对能源的大量消耗和耐磨性、弹性、机械强度、耐污性和去污性差的问题。并且市民不用从家中带购物袋去市场购物,给市民和市场经营者带来便利。
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一种氨基化石墨烯电极片的制备方法,它涉及石墨烯电极片的制备方法,它为解决现有以石墨烯为材料的电极应用范围窄的问题,通过先制备氧化石墨,然后用盐酸、乙醇、去离子水洗涤处理后,超声、离心、烘干得到氧化石墨烯粉末,再通过氯化亚砜的作用,使氧化石墨烯卤化,除掉溶剂后,再在甲苯与乙二胺的作用下制备氨基化的石墨烯粉末,再在制备片状电极装置中,强压下制成片状氨基化石墨烯电极,本发明的氨基化石墨烯电极主要成分为石墨烯,电极为片状结构,电极表面带有的氨基,有利于电极表面吸附金纳米粒子,应用范围广,可作为电化学催化电极应用于多巴胺检测以及电池电极等电化学领域。
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本发明提供了涡旋混匀法纠正EDTA依赖性假性血小板减少(EDTA‑PTCP)的方法,属于血液细胞检测技术领域。本发明改变以往基于患者二次采血更换抗凝剂的化学方法纠正EDTA‑PTCP,采用物理学方法涡旋混匀纠正EDTA‑PTCP原标本,患者无需二次采血,在保证血小板解聚的同时并保持原血样中红细胞、白细胞不受影响,现有的数据发现89.68%的EDTA‑PTCP可以被有效纠正。该方法在大批量临床检测中具有很高的应用价值,并且能快速纠正假性减少的血小板值,适合广泛推广。
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本发明涉及医用技术领域,特别涉及一种活体分子成像方法及靶向性分子成像探针。本发明所述活体分子成像方法通过引入可供影像学设备检测的靶向性分子成像探针,以图像的形式反映心血管系统疾病(尤其是心律失常)和肿瘤等疾病的缝隙连接蛋白43(Cx43)的生物化学变化特征,检测结果准确,可直观的显示Cx43的分布和数量,可直接应用于人体。本发明公开的Cx43靶向性分子成像探针,由信号组分、Cx43靶向亲和组分以及连接体三部分组成,具有良好的药代动力学特征和生物学分布特征。
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一种金纳米粒子修饰掺硼金刚石电极的制备方法及应用,它涉及一种金修饰掺硼金刚石电极的制备方法及应用。本发明要解决其中一个问题是现有方法制备的掺硼金刚石在其表面修饰其他物质时,两者结合力较差,解决的另一个问题是掺硼金刚石电极材料的电化学检测灵敏度较低,现有修饰方法会阻碍掺硼金刚石材料本身电化学性能发挥。制备方法:一、硼源的制备;二、掺硼金刚石薄膜的制备;三、镀膜及退火。本发明用于金纳米粒子修饰掺硼金刚石电极的制备及应用。
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一种二硫化钼‑石墨烯复合纳米片生物传感器电极的制备,涉及一种二硫化钼‑石墨烯复合纳米片生物传感器电极的制备。本发明是要解决现有材料在生物传感器中检测左旋多巴灵敏度低的问题。本发明制备方法如下:一、化学气相沉积法;二、液相超声辅助剥离法;三、液相超声分散法;四、自动喷涂法。本发明制备的一种二硫化钼‑石墨烯复合纳米片生物传感器电极电导性能优良,可用于高效、灵敏检测左旋多巴。
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一种壳寡糖‑三维石墨烯电极的制备方法及应用。本发明涉及一种壳寡糖‑三维石墨烯电极的制备方法及应用。本发明为了解决现在缺少一种以壳寡糖来修饰三维石墨烯的电极的问题。方法:一、壳寡糖‑三维石墨烯水凝胶的制备;二、壳寡糖‑三维石墨烯气凝胶的制备;三、壳寡糖‑三维石墨烯电极的制备。应用:用所述壳寡糖‑三维石墨烯电极测吡虫啉含量。本发明利用自然界唯一带正电荷的阳离子碱性氨基低聚糖壳寡糖,作为带负电荷的石墨烯片连接剂来增加石墨烯片层之间的相互作用,使石墨烯片层堆叠更加规则,从而使得水热自组装法制备出的壳寡糖修饰三维石墨烯孔洞更加均匀连续,提高电化学检测的稳定性,用以检测吡虫啉含量。
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本实用新型提供一种单微液滴产生装置,可以产生体积大小为fL~pL量级的单微液滴。该单微液滴产生装置主要通过对空心光纤拉锥,产生微细的液体流动管道,通过设置微泵参数产生微小拉力,将微量液体吸入微细的液体流动管道中,再设置微泵参数产生微小推力,将吸入的液体推出,形成单微液滴。本实用新型结构简单,再加上光纤的柔软、纤细特性使得本实用新型装置可以方便的对单微液滴进行三维移动,从而精确的控制液滴产生位置,本实用新型产生的单微液滴大小容易调控,可以有效节约珍贵实验液体,对微量化学分析、生物大分子分析、化妆品、食品、药品等领域的研究具有促进作用。
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本发明公开了一种滤过式电极电解制双氧水的预氧化方法,包括如下步骤:第一步,建立准确的分析方法;第二步,研究开发高性能电生过氧化氢的阴极和拉网式无铅合金阳极;第三步,研发性能优越、成本低廉、适合饮用水环境使用的类芬顿反应催化剂;第四步,设计基于滤过式电极电解制备双氧水的预氧化净水技术设备;本发明的滤过式电极电解制双氧水的预氧化方法,替代传统的外加化学药剂预氧化的处理方式,以便水厂在防止设备污染、提高净水效果的同时,从根本上避免外加化学药剂残余物超标与有害消毒副产物超标的问题,确保供水质量与居民的饮水安全。
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本发明涉及一种耐高温抗磨抗氧化合金钢及其 制备方法,本发明是由N、C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、 V、W、Co组成,长期在1300℃高温环境下,抗弯曲强度、高 温1300℃状态下,无高温蠕变现象,高温强度不变;流动介质 为20%的石英砂、云石,80%的煤在25.4米/秒流速及1100~ 1200℃的温度下,每100小时磨损率为0.002毫米;长期在 SO2或高含量 O2气氛下,由于氮的加入在材料 表面不断形成氮化层,因此防止了金属的晶间腐蚀;可焊性好。 采用本发明上述比例,冶炼制成。本产品具有较强的耐高温、 抗磨、抗氧化性能,广泛应用于电力、水泥、石化、航天、航 空多个领域。
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一种含硼元素和含氟官能团物质的用途,属于锂硫电池技术领域。所述电解液添加剂(1)含有硼元素,能够在电极表面形成一层保护层;(2)含有含氟官能团,能够形成含LiF的无机保护层。本发明的优点是:该含硼元素和含氟官能团的物质作为电解液的添加剂,可用于醚类或酯类溶剂体系,适用于多种锂盐体系。该添加剂可以促进负极表面形成稳定的SEI膜,并抑制电解液的分解,通过原位电化学红外光谱和原位电化学质谱分析,该电解液的添加剂可以明显抑制锂硫电池充放电循环过程中产气,从而提高了电池的循环稳定性及倍率性能,具有优异抑制锂硫电池产气的性能,可以提高锂硫的电池的循环性能、安全性能,为促进锂硫电池的商业化提供技术支持。
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活性炭沉积镍氧化物作为超级电容器正极材料 及制备方法,它涉及沉积镍氧化物的活性炭作为电化学超级电 容器正极活性材料和它的制备工艺。本发明沉积在活性炭上的 镍氧化物的沉积量为1.0~14.0mg/g,将活性炭浸渍在浓度为 0.1~2.0mol/L的Ni(NO3)2溶液中,浸渍期间用超声波对浸渍液进行振荡,将滤饼分散到过量的浓度为1.0~2.0mol/L的NaOH溶液中,浸渍3~5小时,将涂膏完毕的极片在110℃条件下真空干燥,然后在压延机上将极片压实,经修掉毛刺后得到成品电极;活化电流对于电极的表面积控制在0.1~10mA/cm2,充放电电位在-0.5~0.35V范围之间,活化过程重复三个循环。本发明具有方法简单易行,产品质量可靠,工作电压明显提高的优点。
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一种氧化锌纳米线束阵列/泡沫石墨烯复合材料的合成方法及其应用,涉及一种复合材料的合成方法及其应用。本发明是要解决现有氧化锌纳米线/石墨烯复合材料应用于多巴胺检测时灵敏度低和检测限较高的技术问题。本发明的合成方法如下:一、化学气相沉积法;二、水热合成法。一种氧化锌纳米线束阵列/泡沫石墨烯复合材料可以作为电极材料检测多巴胺。本发明主要用于合成一种氧化锌纳米线束阵列/泡沫石墨烯复合材料。
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本发明涉及一种无酶氧化镍还原氧化石墨烯复合材料电极的制备及电化学检测多巴胺。本发明是要解决现有材料在检测多巴胺时需要酶修饰,灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要包括:一、水热法制备出氢氧化镍纳米片;二、自动喷涂法制备出氢氧化镍氧化石墨烯复合材料电极;三、热还原法制备出氧化镍氧化石墨烯复合材料电极。本发明制备的一种无酶氧化镍还原氧化石墨烯复合材料电极具有比表面积大、电导率高和生物相容性好等优点,可以作为电极材料检测多巴胺。
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本发明涉及一种硫化锌纳米球阵列/泡沫石墨烯的制备及应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。本发明是要解决现有材料在检测多巴胺时存在灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要包括:一、化学气相沉积法;二、水热合成法。一种硫化锌纳米球阵列/泡沫石墨烯可以作为电极材料检测多巴胺。本发明主要用于合成一种硫化锌纳米球阵列/泡沫石墨烯。
一种氧化锌纳米片球/泡沫石墨烯复合材料的制备方法及其应用,涉及一种复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有氧化锌/石墨烯复合材料应用于多巴胺检测时灵敏度低和检测限较高的技术问题。本发明的制备方法如下:一、化学气相沉积法;二、水热合成法。一种氧化锌纳米片球/泡沫石墨烯复合材料可以作为电极材料检测多巴胺。本发明主要用于制备一种氧化锌纳米片球/泡沫石墨烯复合材料。
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本发明涉及一种硫化铟纳米片阵列/泡沫石墨烯电极的制备及应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。本发明是要解决材料检测检测肾上腺素灵敏度低的问题。本发明以泡沫镍为模板,利用化学气相沉积法制备三维泡沫石墨烯,之后通过水热合成法将硫化铟纳米片阵列生长到三维泡沫石墨烯表面。制备出的硫化铟纳米片阵列/泡沫石墨烯电极应用于生物传感器领域,具有高的灵敏度,良好的选择性好、重复性和稳定性好等优点。
一种氧化锌纳米线阵列/泡沫石墨烯复合材料的制备方法及其应用,涉及一种复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有材料应用于L-多巴检测时灵敏度低和检测限较高的技术问题。本发明的制备方法如下:一、化学气相沉积法;二、水热合成法。一种氧化锌纳米线阵列/泡沫石墨烯复合材料可以作为电极材料检测L-多巴。本发明主要用于制备一种氧化锌纳米线阵列/泡沫石墨烯复合材料。
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本实用新型公开一种锂电池电解液去除设备,包括壳体、传送装置、加热装置、应急装置、温度检测装置和浓度检测装置;所述传送装置、所述加热装置、所述应急装置、所述温度检测装置和所述浓度检测装置均设置于所述壳体内;所述壳体的前部顶端设置有进料口,所述壳体的顶端中部还设置有多个排气口,所述壳体的尾部底端还设置有出料口。本实用新型将破碎后的电池物料进行处理,根据电解液各组分物理化学性质的差异,采用负压低温烘干的方法将电解液与其它物料进行分离;将电解液去除过程中经负压收集到的有机蒸气送入蓄热式热力焚化炉(RTO)燃烧,形成二氧化碳和水,安全排放。
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本发明的目的在于提供一种用于船舶洗涤脱硫系统废液的处理装置及其处理方法,包括废液缓冲罐、油水分离箱、混合器、浮选室、废液检测系统、污泥舱、高压空气水箱,废液缓冲罐中存放废液后通过水泵连通油水分离箱,油水分离箱与化学药剂箱并联后连通混合器,混合器连通浮选室,浮选室通过过滤器连通废液检测系统,经废液检测系统检测过的废液,若符合指定的标准,则排入废液储存箱,若不符合指定的标准,则循环至废液缓冲罐,污泥舱分别与油水分离箱和浮选室相连通,高压空气水箱分别与油水分离箱和浮选室相连通。本发明同时处理浮油、乳化油、颗粒以及重金属氢氧化物沉淀,使设备结构紧凑、占地面积小、节能,且处理后的含油废液稳定达标。
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本发明公开一种锂电池电解液去除设备及方法,设备包括壳体、传送装置、加热装置、应急装置、温度检测装置和浓度检测装置;所述传送装置、所述加热装置、所述应急装置、所述温度检测装置和所述浓度检测装置均设置于所述壳体内;所述壳体的前部顶端设置有进料口,所述壳体的顶端中部还设置有多个排气口,所述壳体的尾部底端还设置有出料口。本发明将破碎后的电池物料进行处理,根据电解液各组分物理化学性质的差异,采用负压低温烘干的方法将电解液与其它物料进行分离;将电解液去除过程中经负压收集到的有机蒸气送入蓄热式热力焚化炉(RTO)燃烧,形成二氧化碳和水,安全排放。
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本发明涉及一种二硫化钨纳米球/碳纳米纤维复合材料的制备及电化学检测多巴胺,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。本发明是要解决现有材料在检测多巴胺时存在成本高,金属毒性,灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要包括:一、静电纺丝法制备出碳纳米纤维;二、水热法制备出二硫化钨纳米球/碳纳米纤维复合材料。本发明制备的一种二硫化钨纳米球/碳纳米纤维复合材料具有比表面积大、电导率高和生物相容性好等优点,可以作为电极材料检测多巴胺。
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本发明提供的是一种高耐热性热作模具钢及制备方法。化学成分的质量百分比为:C为0.38%~0.44%,Cr为3.8%~4.4%,Mo为1.8%~2.4%,Si为0.2%~0.6%,Mn为0.5%~0.8%,V为0.5%~0.7%,Ni为0.8%~1.2%,Cu为0.02%~0.05%,Ta为0.08%~0.12%,Nb为0.01%~0.03%,W为0.008%~0.016%,Co为0.008%~0.016%,P和S含量均小于0.030%,余量为Fe。合金化、配料,冶炼、炉前化学成分分析,直至其化学成分符合要求后出钢;在进行退火、淬火和回火处理。本发明钢具有良好的综合力学性能,较高的抗热疲劳性能以及良好的热稳定性和高温强度,同时本发明钢碳及合金元素含量较低,生产成本低,制备工序简单,具有很好的应用价值。
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本发明提供的是一种适用于深海高静水压力环境下的长寿命参比电极,包括外壳,自上而下布置于外壳内的内电极芯体、盐桥和隔膜,其特征是:所述的盐桥由饱和氯化钾溶胶凝胶和均匀弥散分布于饱和氯化钾溶胶凝胶中的氯化钾粒状物构成,所述的隔膜为超微孔陶瓷柱,内电极芯体的上端设置环氧密封填充物,内电极芯体的上端连接有穿过环氧密封填充物后引出外壳的电极引线,内电极芯体的下端与盐桥的上端接触,盐桥的下端与超微孔陶瓷柱隔膜的一侧接触,超微孔陶瓷柱隔膜的另一侧与外界环境相连。本发明能满足深海高静水压力环境下的电化学测量要求,广泛应用于海洋建筑物、深海石油管道、深海探测设备的腐蚀信号监检测、电化学保护、自动控制设备探头等。
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一种CYP1A2多肽及抗人CYP1A2多肽抗体的制备方法,它涉及一种多肽及该多肽抗体的制备方法。它解决了目前使用的人CYP1A2价格昂贵,而且抗体不能全部满足用于免疫印迹、免疫组织化学实验和酶联免疫吸附实验的问题。CYP1A2多肽的氨基酸序列为:GRERRPRLSDRPQLP。抗人CYP1A2多肽抗体按以下步骤制备:(一)CYP1A2抗原表位的分析;(二)CYP1A2多肽的合成;(三)CYP1A2多肽与载体蛋白交联;(四)制备兔抗CYP1A2多肽抗体;(五)收集、分离得到含有抗体的血清,纯化抗体,即得到抗人CYP1A2多肽抗体。本发明制备的抗人CYP1A2多肽抗体效价高,可与天然人CYP1A2分子发生特异结合反应;本发明抗体制备成本低;而且本发明制备的抗体能够满足免疫印迹、免疫组织化学实验和酶联免疫吸附实验的要求。
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本发明涉及一种氧化铟纳米片阵列/泡沫石墨烯电极的制备及应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。制备方法步骤包括:一、化学气相沉积法,二、水热合成法。本发明以泡沫镍为模板,利用化学气相沉积法制备三维泡沫石墨烯,通过水热合成法将硫化铟纳米片阵列生长到三维泡沫石墨烯上,高温热处理得到氧化铟纳米片阵列/泡沫石墨烯。制备出的氧化铟纳米片阵列/泡沫石墨烯电极应用于生物传感器领域,具有高的灵敏度,良好的选择性好、重复性和稳定性好等优点,解决了现有材料在生物感器中检测多巴胺灵敏度较低的问题。
一种管状轮辐式纳米管阵列载体气体传感器的制造方法、传感器及其应用,属于传感器技术领域。技术要点:传感器制造方法包括以下主要工序步骤:铂丝绕制线圈→酸碱表面处理→形状定型→裁剪引线→管状模具设计→模具加工→模具表面喷涂→模具加热→熔融金属铝→注入模具→真空抽吸→脱模钻孔→电化学原位生长→高温热处理→浸硝酸铝溶液→修饰铂钯催→浸渍硝酸铅溶液→高温热分解→引线焊接封装→气体传感器,该方法制得的管状轮辐式纳米管阵列载体气体传感器,及传感器在易燃易爆危险化学品安全检测中的应用。本发明制作了一种低功耗、高稳定、快响应的易燃易爆气体检测传感器。
本发明公开了一种曲妥珠单抗键联金纳米棒复合物、其制备方法以及在HER2阳性乳腺癌诊治中的应用。本发明解决了靶向性金纳米粒子光热转化效率可调节性差及不能定位的缺点。所述方法包括:首先,制备出具有一定长径比的金纳米棒,纵向吸收峰为650-850nm,可满足穿透人体组织的最佳光波长;然后,将半胱氨酸与卟啉类荧光分子连接,接着通过Au-S键的作用,将金纳米棒和半胱氨酸-卟啉复合物键连,最后通过戊二醛化学交联的方法,将金纳米棒-半胱氨酸-卟啉复合物和药物曲妥珠单抗键连,得到的曲妥珠单抗键联金纳米棒复合物可通过荧光显示肿瘤原位或微转移病灶,利用金纳米棒特有的光热特征,对检测到的肿瘤病灶进行靶向性光热治疗,可有效解决肿瘤耐药的难题。
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掺磷非晶金刚石薄膜电极及其制备方法,它涉及一种非晶金刚石薄膜电极及其制备方法。它为了解决非晶金刚石薄膜导电性能差,内应力大,与基底粘结力差的问题。通过以下步骤实现:(一)基底清洗;(二)离子刻蚀;(三)通掺杂气体;(四)利用过滤阴极真空电弧沉积系统进行薄膜沉积;(五)导线连接;(六)电化学处理,得到掺磷非晶金刚石薄膜电极。掺磷非晶金刚石薄膜电极与MEMS体系相容,适于制成大面积电极用于污水处理,也适于制成微电极用于体内在线检测,并且具有经济、适用、易于产业化的特点。
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