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本实用新型公开了一种机载云粒子收集装置,包括云粒子管道,云粒子管道的一端为云粒子自分离器,另一端为抽气泵,云粒子管道上具有云粒子收集器,所述云粒子自分离器上具有进气管口和附管道,所述附管道的另一端连通在云粒子管道上云粒子收集器与抽气泵之间。与现有技术相比,本实用新型的一种机载云粒子收集装置,能够实现对大于2.5微米粒径的水凝结或者冰晶云粒子进行收集,通过本实用新型收集的云粒子,可送入物理、化学或者生物实验室进行分析其相关特性,为人工影响天气提供重要的科学依据。
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本实用新型公开了无线多参数在线环境监控装置,该监控装置包括采样器(2)和监控器(4),一组采样器(2)通过无线传输接收器(3)连接监控器(4),采样器(2)由传感器模块(5)、采样控制与保持模块(6)、A/D数据转换模块(7)、单片机处理模块(8)、无线数据传输模块(9)集合而成;传感器模块有电化学传感模块(14)、温度传感模块(10)或光学传感模块(11);监控器由无线数据接收模块(12)、数据库和据处理模块(13)集合而成。本实用新型的监控装置将信息通过无线方式传输,由监控器实时分析和处理,全面显着提高监控的准确性、科学性和有效性。
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本实用新型涉及化学分析实验中的滴定装置,更具体的是涉及一种活塞式滴定管。包括玻璃长孔塞(1)、橡皮塞(2)、滴定管主体(3)、粗调旋钮(4)、微调旋钮(5)、活塞(6)、螺旋传动装置(7),所述的玻璃长孔塞(1)放置于滴定管主体(3)顶端,橡皮塞(2)密封玻璃长孔塞(1)与滴定管主体(3)顶端连接处,粗调旋钮(4)设置于滴定管主体(3)中间左侧,微调旋钮(5)设置于滴定管主体(3)中间右侧,活塞(6)与螺旋传动装置(7)上端连接。本实用新型结构简单,构造合理,整体美观,提高滴定准确度,避免空气成分对试剂的污染。
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本实用新型提供了一种自泄压消解罐及微波消解仪,涉及分析化学仪器的技术领域,包括罐盖、密封主体和罐体;利用罐盖将密封主体安装在罐体的开口端处,使得密封盖与罐体的开口压紧密封,密封主体与罐盖之间具有容置腔,密封主体通过斜面密封与罐盖抵接,当罐体中的气压达到密封主体承受的指定压力时,密封主体由于斜面密封位置处会受到相对于垂直气压的作用力,即气压会能够通过斜面密封位置挤压密封主体形变,使得罐体内的压力进入到密封主体和罐盖之间的容置腔进行泄压;实现了机械结构对消解罐的自泄压,同时利用罐盖的一次连接便能够使得罐盖、密封盖以及罐体完成组装,实现了方便快捷、高效的完成自泄压消解罐组装的技术效果。
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本实用新型公开了一种碳氧硫同步脱除的设备包括:废水处理罐,与废水处理罐连接的反应气体收集罐;所述反应气体收集罐的内部依次设有雾化装置和吸附装置;所述吸附装置的尾端连通硫化气体分析仪和排放口;所述雾化装置进气口与反应气体收集罐,排气口连通吸附装置。本实用新型通过雾化装置将空气中的氧硫化物和碳氧硫化物与雾化后的吸附剂进行化学吸附反应后在通过吸附装置对雾化空气的干燥和进一步吸附,使空气达到排放标准。
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本实用新型公开了零配件试验车间,它包括第一试验区域和第二试验区域,第一试验区域包括多个通风柜、排风外管、补风外管和实验台,排风外管上安装有气体压力传感器;第二试验区域包括工作台、水池和金相显微镜,水池上方的工作台上设置有水龙头,工作台上设置有水浴槽,水浴槽的上方设置有抽湿机,抽湿机通过管道与外界的排风外管连接,抽湿机的管道外设置有湿度传感器,实验室内还设置烟感传感器。该试验车间具有第一试验区域和第二试验区域,能进行化学实验和金相分析实验,该试验车间内安装有多种类型的传感器,将实验的各部分运行常态用各类传感器进行采集,进行有效的管理和调节,保证实验室运行安全。
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本发明提供了一种稀土掺杂硒化银量子点及其合成方法,属于材料化学技术领域。本发明合成方法为:将硒粉加入有机膦溶液中,避光条件下搅拌混合均匀,得到硒‑有机膦溶液;将稀土金属盐加入有机膦溶液中,得到稀土元素前驱体;将十八烷烯、硫醇和乙酸银混合,在惰性气体中加热反应,得到澄清的反应溶液;将所述硒‑有机膦溶液与手性配体加入所述反应溶液中并混合均匀,在惰性氛围下加热反应,待反应结束加入所述稀土元素前驱体,加热反应得到所述稀土元素掺杂硒化银量子点。本发明利用透射电镜、吸收光谱、手性圆二色谱分析等手段对其进行了相应物理表征及深入研究。本发明所得量子点可以很好的与细胞相兼容,具有较好的生物领域应用前景。
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本发明公开了一种油气田作业综合废液多元组合回收处理工艺,可以实现对油气田开发过程中产生的压裂返排液、钻井废液、洗井返排废液和酸化废液形成的综合废液进行回收处理,通过对废液进行预处理、沉降、双重絮凝后,由技术人员采样进行水质分析后,针对悬浮物含量和油含量进行性能评价,进而选用最合适的处理方式,其中对于高污染的含聚含油废液,经过气浮、反冲洗过滤处理后,采用超声波物化结合多维电化学技术进行废液中污染物降解和COD去除,同时引进新型的声化组合槽,基于超声波的反射原理显著提升处理效果,实现对综合废液的无害化处理,使其达到回用或者排放标准,减少对环境的破坏。
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本发明涉及新多功能血细胞分类计数装置,属于医用计数分析装置技术领域。该新多功能血细胞分类计数装置,该新多功能血细胞分类计数装置的中设有MODE1、2、3、4键,MODE1、2、3、4键由MODE1功能、MODE2功能、MODE3功能和MODE4功能组成,所述MODE1功能为骨髓细胞分类计数功能,MODE2功能为外周血细胞分类计数功能,MODE3功能为细胞化学染色结果计算和多道计数器功能,MODE4功能为计算器功能;同时该新多功能血细胞分类计数装置还具有根据设置涂片号,将数据贮存、显示、查询、修改、打印功能,该装置可以通过蓝牙和USB接口与外界进行数据连通。
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一种银配位聚合物,化学式为C24H20AgN4O2,其以4, 4’-二(吡唑-1-甲基)-联苯为主要配体,对苯二甲酸为辅助配体,蒸馏水为溶剂,采用微波加热回流合成法制备,形成了首个双节点的二维“4, 4L10”拓扑网络结构,利用元素分析、热重和单晶X-射线衍射仪对其进行了充分表征的同时也对其荧光性质及其对甲基橙染料的降解进行了详细的研究;该银配位聚合物制备工艺简单,晶体产率和纯度高,具有较高的热稳定性和特殊的荧光性质,可通过类芬顿反应降解有机污染物,降解效率较高,可作为一种催化剂,在发光材料及环境保护领域有着巨大的应用前景。
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本发明涉及一株生防枯草芽胞杆菌Bs916胞外抗菌脂肽表面活性素及其分离纯化方法。表面活性素的分子量为1007.6、1021.7和1035.7,属于相差一个亚甲基的同系物。其分离纯化的方法是:首先通过基因敲除构建Bs916合成其它脂肽抗生素能力丧失的突变株BBFM;其次从BBFM的发酵液中采用酸沉淀和甲醇抽提制备表面活性素的粗提物,再次经过NH2和C18层析柱分离纯化表面活性素。经聚丙烯酰胺凝胶电泳和高效液相色谱分析表明制备的表面活性素达到电泳纯和色谱纯。纯化的表面活性素对开发为抗真菌、抗细菌药物具有较高的研究和应用价值,也可用作为生物化学上的标准品使用。
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本发明涉及一种硫化钼‑四氧化三铁复合纳米抑菌材料的制备与应用。包括如下步骤:将化学合成得到的纳米四氧化三铁均匀分散到硫化钼合成体系中,高压反应釜中反应,分离沉淀物并烘干,得到硫化钼‑四氧化三铁复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的硫化钼‑四氧化三铁复合物材料加入到含大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于摇床上振荡培养并分析抑制效率。本发明的硫化钼‑四氧化三铁复合材料仅对革兰氏阳性菌具有优异的抑制效果,在一定的浓度范围内对革兰氏阳性菌的抑制具有良好的选择性。发明的该复合纳米材料还可以利用四氧化三铁的铁磁性进行回收,对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
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本发明属于土壤生态系统及微生物技术领域,具体涉及一种基于模糊数学和典范对应分析方法(canonicalcorrespondenceanalysis,CCA)来评价转基因植物种植对土壤微生态影响的技术体系及其应用。本方案提供了一种综合考虑土壤微生物与物理化学指标的评价方法,应用该方法可有效评价转基因作物种植对土壤微生态系统带来的影响,对于我国乃至全球转基因植物释放前的安全评价具有重大的理论意义和实用价值。
本发明属于分析化学领域,涉及手性柱材料的合成,特别涉及L-色氨酸衍生β-环糊精键合硅胶的合成及其对丙氨酸对映体的分离应用。本发明的具体技术方案是先制得活化硅胶,然后合成β-环糊精键合硅胶,再合成对甲苯磺酰化β-环糊精键合硅胶,最后将所得产物用L-色氨酸衍生化制备而成。所合成的L-色氨酸衍生β-环糊精键合硅胶为浅黄色固体粉末,不溶于水,也不溶于N,N’-二甲基甲酰胺等有机溶剂,难溶于酸性和碱性溶液。将所合成的L-色氨酸衍生β-环糊精键合硅胶用作色谱填充材料,恒温常压下对含丙氨酸对映体的水溶液进行吸附分离,具有良好的手性分离效果。用该材料来分离丙氨酸对映体,操作简单,成本较低,吸附效果好,具有一定的实用价值。
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本发明涉及太阳能光伏新能源文化人用面具,属于新能源应用技术领域。太阳光照射安装在人用面具上的太阳能电池产生电流,电流输入微型控制器进行调整、调整后的电流通过导电线分别向视觉传感器、听觉传感器、嗅觉传感器和微型计算机供电,人用面具上的视觉传感器、听觉传感器、嗅觉传感器将感知到的物理量或化学量变化的信息转换成电信号以后通过数据传输线将电信号分别输入微型计算机进行处理、并由发射天线将处理后的信息发送到空中,接收天线接收信息后,将信息输入计算机处理中心进行分析处理,接着在显示屏上显示处理结果。太阳能电池同时通过导电线向人用面具顶部的LED照明灯供电,LED照明灯发出的亮光照亮人用面具上的文化图案。
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一种磷脂酸分子印迹荧光纳米粒子及其制备方法,属于分析化学领域。所述制备方法包括以下步骤:首先将磷脂酸通过席夫碱反应共价结合到载体表面;然后将该磷脂酸修饰的载体与荧光功能单体、交联剂和引发剂分散到溶剂中,在搅拌或者摇晃的条件下加热引发聚合反应;其次通过静置方式,去除上层溶液,并用氯仿溶剂洗涤载体材料;最后通过超声用氯仿溶液将分子印迹荧光纳米粒子从载体表面洗脱,获得磷脂酸分子印迹荧光纳米粒子。本发明采用共价键固载模板的策略制备磷脂酸分子印迹荧光纳米粒子,不仅制备简单,操作方便,而且能够避免模板分子残留在分子印迹聚合物中,能够显著提高分子印迹荧光纳米粒子的特异性识别能力。
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本发明公开了一种具有保肝作用的新皂苷化合物。本发明通过对甘草化学成分进行系统深入研究,经过波谱和质谱数据分析表明从甘草根中分离得到一个新的三萜皂苷化合物。经过药理实验研究表明,本发明提供的三萜皂苷化合物,可显著降低CCl4致肝损伤模型小鼠、乙醇致肝损伤模型小鼠,D-氨基半乳糖致肝损伤模型小鼠血清ALT、AST活性及肝组织MDA含量,增强肝脏SOD活性,对肝损伤具有明显的保护作用,且经过毒性实验研究表明,本发明提供的具有保肝作用的新皂苷化合物未见显著毒性,可望开发成新的保肝作用的药物或保健品。
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本发明公开了一种膨润土基复合材料深度脱除废水重金属离子技术,所述的方法如下:步骤一、制备膨润土基复合材料;步骤二、对制备膨润土基复合材料进行改性,具体的改性方式采用酸活化改性、焙烧改性、钠盐改性、有机‑无机复合改性中的一种;将改性后的膨润土基复合材料进行物理成形;步骤三、确定膨润土吸附Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+的动力学属性;步骤四、通过吸附实验研究比较膨润土改性前后吸附性能的变化;步骤五、分析获取膨润土改性前后以及吸附重金属离子后的表面性状、化学组成、晶体结构、微观结构;通过对膨润土进行多重改性,获得吸附能力极强的改性膨润土,因此能够对污染水进行净化,尤其对重金属离子有更佳的效果。
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本专利涉及一种微波法制制备花青素磁性分子印迹聚合物的方法,属于聚合物材料制备及分析化学技术领域;采用微波合成法,该方法是按一定量的氯化亚铁、氯化铁、正硅酸四乙酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯、偶氮二异丁腈和矢车菊素通过微波辐射合成,通过洗涤、甲醇回流提取、室温冷冻干燥获得花青素磁性分子印迹聚合物;本发明提出的花青素磁性分子印迹材料能更准确、更灵敏捕捉植物提取液中的各类花青素分子,且可以通过操纵磁场实现对复杂成分中目标物的快速分离,可以避免离心、过滤等传统程序,可以有效解决植物中花青素的有效提取难度大的问题。
为解决过程工业中化学反应系统的反应物浓度控制问题,本发明提供一种基于Hammerstein模型的连续搅拌反应器系统控制方法,利用Hammerstein模型建立连续搅拌反应器系统的高精度数学模型,运用组合式信号源估计各串联模块的参数,进而利用模型的特殊结构设计控制器。在该方法中首先根据可分离信号的输入输出数据,采用相关性分析方法估计模型中动态线性模块的参数。其次,基于随机信号的输入输出数据,通过聚类方法和随机梯度方法估计模型中静态非线性模块的参数。最后,利用Hammerstein模型的特殊结构将连续搅拌反应器系统的反应物浓度控制问题转化为线性系统控制问题,简化了控制系统的设计,取得到较好的控制效果。
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本发明属于药物化学技术领域,具体公开了利格列汀杂质制备方法,包括一种利格列汀杂质化合物A的制备方法和一种利格列汀杂质化合物B的制备方法;一种利格列汀杂质化合物A的制备方法,包括以下步骤:将化合物Ⅰ和碱在溶剂中高温搅拌反应,反应液过滤,滤液浓缩,经过硅胶过柱分离得到化合物A;一种利格列汀杂质化合物B的制备方法,包括以下步骤:化合物Ⅰ和甲醛在酸性水溶液中反应,反应液经过中和、萃取、浓缩、硅胶过柱分离得到化合物B,本发明的有益效果是,为利格列汀原料药及其制剂的杂质分析及研究提供了便利,进一步提高了利格列汀的生产和用药安全,适于我们生活的需要,满足了市场需求,提高了药物的活性,降低了毒副作用。
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本发明涉及硅片清洗技术领域,具体涉及一种硅片的物理清洗方法。首先分析硅片基底所带的电荷;然后将硅片放入超声波清洗设备,加入清洗液,通过超声波震荡清洗硅片。采用超声波物理方法清洗硅片,利用电荷的相互作用去除硅片表面的污染物,避免了使用氢氧化钠,氢氧化钾等腐蚀性化学清洗方法对硅片的损伤。本发明的清洗剂中加入的表面活性剂和分散剂可使硅片表面存在的固体及液体颗粒有效溶解在清洗液中,同时也能防止颗粒的沉降和凝聚,形成安定的悬浮液,因此,在清洗的过程中,加入带有表面活性剂和分散剂的清洗液,配合超声波进行清洗能够有效的清洗硅片表面的污染物。
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本发明涉及一种消失模涂料及其制备方法,涂料包括以下组分:莫来石粉25~35重量份、石英砂20~30重量份、锆英砂15~25重量份、钠基膨润土1~3重量份、CMC?0.5~1.5重量份、聚醋酸乙烯3~8重量份、聚乙烯醇0.5~1.5重量份、烷基苯磺酸钠0.2~0.4重量份、T-80?0.1~0.3重量份、正辛醇0.2~0.4重量份、氧化铁红粉0.8~1.5重量份。采用本发明提供的消失模涂料,具有较好的高温透气性。铸件冷却后,没粘砂现象,并且大部分涂片自动从铸件表面剥离。根据化学成分光谱分析,铸件表面含碳量控制在要求之内。
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本发明属于医药化学领域,具体涉及三嗪类化合物、其制备方法及其作为参比对照品用于(S)‑3‑(三氟甲基)‑1‑(4‑(6‑(三氟甲基)吡啶‑2‑基)‑6‑(2‑(三氟甲基)吡啶‑4‑氨基)‑1,3,5‑三嗪‑2‑基)吡咯烷‑3‑醇甲磺酸盐原料药质量研究中相关杂质定性和/或定量分析的用途。
本发明属于免疫分析技术领域,具体涉及一种micropolymer‑HRP‑纳米抗体复合物及其制备方法。本发明提供的micropolymer‑HRP‑纳米抗体复合物中的micropolymer、HRP及纳米抗体均经过不同化学修饰获得,其中所述纳米抗体的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明提供的复合物极大减小了免疫组化二抗的体积,提高了其分子运动能力和穿透能力,提高了其染色强度和染色灵敏度,同时提高了免疫组化二抗批次间的稳定性。
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本发明公开了一种用于毛细作用微流控芯片的电润湿阀门及其控制方法,通过在毛细作用微流控芯片微流通道中设置亲水和疏水电极就可以控制微流体的通断。当微流体流动到疏水电极时,会在疏水电极边缘停止流动。此时若加载很低的电压,疏水电极边缘的流体由于电润湿的作用会转变为亲水状态,微流体便可以顺利通过,从而实现了对微流体的通断控制。该微流控芯片中的微流通道是亲水的,所以在其中流动的液体可以由毛细力的作用自动流动而不需要借助外力。本发明的优点在于不需要额外的输液泵,简化了微流控装置结构。具有电润湿阀门的微流控芯片在化学分析、生物医学等领域有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种以大型溞毒性为先导的农药废水中关键致毒物质鉴别方法,属于非目标污染物识别领域。其步骤包括:水样中有机物的富集;水样有机提取物的大型溞毒性实验;水样有机提取物的分级分离,将不同极性的化合物分开;分离组分的大型溞毒性实验;致毒组分中化合物的定性识别、定量确认。本发明利用分级分离技术将不同极性的化合物分开,筛选致毒组分来降低样品的复杂性,通过高效液相色谱-飞行时间质谱来定性识别潜在致毒物质,利用液质联用对可疑致毒物定量确认,弥补了传统非目标性化学分析无法得到混合体系中关键致毒污染物的不足,同时通过分级分离与特征物筛选分辨率高,准确度高,信息量大,使得非目标性关键毒物鉴别更加便捷可靠。
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