本发明提供一种利用HIPIMS方法结合镀膜智能监控加气系统制备化合物薄膜材料的方法,运用高功率脉冲磁控物理气相沉积方法制备高质量化合物薄膜,利用智能监控加气系统检测真空腔体内等离子体密度与分布情况、等离子体能量以及各工艺气体的比例变化,自动调控腔体内工艺气体的加入量以及加入量的变化速度,结合HIPIMS技术溅射各类靶材,本发明方法发挥高功率磁控溅射的成膜特点,且通过引入智能监控加气系统,采用适当的工艺可制备性能优良的所需化学计量比的高质量化合物薄膜材料,解决现有的反应溅射镀膜中因靶材表面“毒化”而导致的溅射效率下降,靶材表面“毒化”打火,而成膜质量下降的问题。
本发明提供一种接触氧化型MBR装置及其部分硝化快速启动与运行方法,属于生物化学法污水处理技术领域。该装置包括进水水箱、内循环接触氧化膜生物反应器、膜组件出水装置、曝气装置、酸碱调节水箱、循环加热水箱和PLC控制器,根据氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌在不同氨氮负荷和pH的活性差异控制氨氮负荷和pH抑制系统中亚硝酸盐氧化细菌的活性,及氨氧化细菌以悬浮和填料表面生物膜的状态附着在生物填料上可维持装置内高污泥浓度,膜组件控制出水避免污泥流失。本发明有益效果是:具有部分硝化构建时间短、抗冲击效果好、可实现微生物的选择与淘汰、部分硝化出水效果稳定的优点,组合式在线检测仪可保证装置的优化运行。
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本发明公开了一种医用耐冲击塑料的制备方法,原料为:POM、聚醚三元醇、硼酸锌、邻苯二甲酸丁苄酯、铝酸钠、聚氧化乙烯、碳化钛、金红石型二氧化钛、滑石粉、抗氧剂DNP、海泡石、二氧化硅、纳米碳酸钙、壳聚糖、聚丁烯和紫外线吸收剂;各项化学性能检测指标复合国家标准GB15593‑1995和GB10010‑88的要求,弯曲强度75‑95MPa;大肠杆菌抗菌率99‑99.8%,金黄色葡萄球菌抗菌率98.5‑99.5%,绿脓杆菌抑菌率99‑99.5%,鼠伤寒沙门氏菌抑菌率92‑94%,肺炎克雷伯氏菌抑菌率92‑96%,枯草杆菌灭菌率95‑99%,八叠球菌灭菌率90‑94%。
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本发明提供了一种复合阵列电极,包括微电极阵列基体,以及形成在所述微电极阵列基体的微电极表面的修饰层,所述修饰层包括多个间隔设置在所述微电极表面的导电层,所述微电极表面上,所述导电层以外的区域设置绝缘层,所述导电层的材质包括纳米铂、纳米铱、导电聚合物和碳纳米管等中的一种或多种。该复合阵列电极有效消除的边缘效应的影响,整个所述复合阵列电极的微电极表面电场分布均匀,显著提高了电极的电化学性能和电极的检测能力水平。本发明还提供了复合阵列电极的制备方法和应用。
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本申请涉及生物检测领域,具体而言,涉及一种刺破装置及微流控设备。刺破装置,用于密封化学反应中,包括刺破组件、密封组件和驱动组件;所述驱动组件与所述刺破组件连接,所述驱动组件能够驱动所述刺破组件的工作端向靠近或远离流体包运动;所述密封组件设在所述刺破组件与流体包之间,所述密封组件用于在所述刺破组件将所述流体包刺破且远离所述流体包时,将所述刺破组件与所述流体包中流出的液体保持隔离。以解决现有技术中存在的阀门和管路的方式在产品组装和设计上难度都很高,从而导致了产品的价格较高,不利于推广应用的问题。
本发明涉及具有多离子荧光响应的碳量子点及其制备方法和在植物分类学中的应用。取海藻酸钠、色氨酸、柠檬酸和氢氧化钠,充分研磨制得混合粉末;将混合粉末置于反应釜中,加热反应;自然冷却至室温,产物用超纯水溶解,离心、取上清液进行透析后冷冻干燥制得。本发明的碳量子点具有多离子荧光响应性,通过碳量子点‑金属离子‑植物提取液传感体系的荧光强度变化可以构建荧光传感器阵列,通过对荧光数据处理可以对植物进行合理的分类。本发明基于碳量子点的植物分类方法具有优良的化学稳定性,生物相容性以及低毒性,同时荧光性能良好,且检测速度快,结果准确性和可靠性高;其制备方法工艺简单、易于操作,制备成本低,易于推广。
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本发明公开一种可提高NADH催化效果的复合电极的制备方法,包括以下步骤:取氧化石墨烯溶液,超声获得均匀的分散液;将PdCl2溶解在去离子水中,用浓HCL酸化,然后加入到分散液中,超声,得到溶液一;将硼氢化钠溶解在去离子水中,水浴冰冻,然后加入溶液一中,在室温下搅拌,得到溶液二;将溶液二离心,然后用水洗涤,干燥,得到Gn/Pd固体粉末;将Gn/Pd固体粉末配成悬浮液,用微量进样器取5μl悬浮液涂在备用的光滑玻碳电极上,在室温下晾干,即得Gn/Pd修饰的玻碳电极。本发明将石墨烯与钯材料复合制得Gn/Pd/GCE电极,将其应用于NADH的电化学检测,相比于单纯石墨烯修饰的电极能更好的降低NADH催化的过电位,提高对NADH催化的效果。
本发明公开了一种靶向抑制维生素K环氧化物还原酶的小分子化合物的筛选方法及应用,属于分子细胞生物学和生物化学技术领域。本发明通过构建维生素K循环小分子抑制剂筛选体系(即双报告基因细胞体系),可以快速对药物小分子库进行高通量筛选,得到靶向抑制维生素K循环的小分子化合物;进一步通过检测筛选出的小分子化合物对VKOR蛋白活性的抑制作用,可以得到特异性抑制VKOR蛋白活性的小分子化合物。采用该方法,本发明首次筛选到一些结构不同于香豆素类的衍生物和苯茚二酮类的衍生物的化合物,它们能特异性抑制VKOR蛋白活性,具有开发为灭鼠药和抗凝药物的潜在应用价值,是开发灭鼠药和抗凝药物的先导化合物。
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本发明提供了一种可用于银离子传感识别的金炔基配合物及其制备方法与应用。所述金炔基配合物的结构如式(1)所示。本发明的目标产物金炔基配合物使用2,6‑二甲基苯基异腈作为辅助配体,改善了配合物整体的阳离子识别性能,配合物对银离子具有良好的选择性与检测灵敏度,配合物与银离子的混合溶液在紫外灯下激发可发射出明亮的蓝色可见光,可应用于水相中的金炔基化学传感器。
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本发明涉及一种二硫化钼‑铌酸催化剂在苯甲醚加氢脱氧中的应用;称取催化剂加入到间歇式高压反应釜中,加入苯甲醚溶液,装好反应釜;反应在氢气的初始压力为1‑6MPa,反应温度为150‑300℃,反应时间为1‑5h,搅拌转数为1000r/min的条件下进行,反应结束后待其自然冷却将样品取出,运用气相色谱进行检测。本发明中反应溶剂为常用有机溶剂,无污染,具有环境友好性,并且反应过程不使用任何的酸、碱性物质。本发明中木质素单体苯甲醚的转化率高,且产物中酚类为主要产物,催化剂对于此反应的选择性强,主产物为具有高附加值的化学品,在工业上广泛应用,所以本发明中催化剂具有良好的工业应用前景。
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公开一种显示面板及其制作方法、显示装置,所述显示面板包括:基板;设置在所述基板上的多个发光元件和封装层,所述多个发光元件位于所述封装层与所述基板之间;设置在所述封装层远离所述基板一侧、且与所述封装层粘结的转移层,所述转移层与所述封装层之间的粘结力大于有机胶层与所述封装层之间的粘结力,所述有机胶层被配置为在预设催化条件下发生化学反应而形成为所述转移层;设置在所述转移层远离所述基板一侧的触控结构,所述触控结构被配置为检测触摸动作的发生。
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本发明公开了一种具有多网络交联结构的力致响应性聚合物,其含有至少两个交联的聚合物网络,其中至少一个交联网络中的非动态共价键共价交联的交联度在凝胶点以上;其中含有至少两种力敏团;在机械力作用下,其中的力敏团发生化学和/或物理变化,实现力致响应。多网络交联结构为聚合物提供结构稳定性与力学强度。基于力敏团的力致响应性,可实现对聚合物受力、形变、结构损伤和失效过程提供检测、监控、警示作用。力致响应性聚合物含有至少两种力敏团,可获得丰富的力致响应性。该聚合物可应用于应力感应材料、自修复材料、韧性材料、形状记忆材料、玩具材料、功能涂层材料、智能传感器、粘结材料、封堵材料等。
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一种高效的植物双元诱导基因表达重组质粒,由以下步骤实现:构建受生长素IAA诱导的DR5启动子,以此启动子启动酵母转录激活蛋白Gal4的BD结构域表达;构建受低温诱导的启动子,以此启动子启动酵母转录激活蛋白Gal4的AD结构域表达;构建受Gal4激活的启动子,以此启动报告基因GFP的表达;将上述三个表达段导入同一个植物表达载体pBI121,即可。本发明需要两个诱导条件同时存在时才能诱导报告基因表达,减少干扰;同时,本发明利用Gal4/UAS系统基本原理,实现了诱导信号的两级放大,可以提高诱导信号的检测灵敏度;另外,本发明还具有很大的灵活性和延伸性,多种响应化学信号、物理信号的DNA元件都可以用于构建双元诱导表达系统,可以广泛应用于现代遗传学和分子生物学的研究。
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本发明涉及一种在锆基非晶合金表面制备氧化物纳米管阵列层的方法,具体为采用阳极氧化技术,在锆基非晶合金表面制备一层高度有序的氧化物纳米管阵列层。本发明制备的氧化物纳米管阵列层具有结构可控性,纳米管的直径和纳米管阵列层的厚度分别可以在10nm~50nm,400nm~1μm之间调控。制备方法和检测方法简单,可应用于锆基生物医用非晶合金的表面改性和电化学催化、光催化降解等领域。
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变电站土壤对铜接地网腐蚀性的指标评价方法,本发明涉及变电站土壤对铜接地网腐蚀性的指标评价方法。本发明是要解决现有方法没有考虑变电站所在区域年度平均环境温度和土壤空气容量这两个因素的影响,导致评价结果不准确的问题,而提供了变电站土壤对铜接地网腐蚀性的指标评价方法。变电站土壤对铜接地网腐蚀性的指标评价方法,其特征在于它按以下步骤实现:一、采集变电站土壤样品;二、对变电站土壤样品的物理与化学性质指标进行检测;三、变电站土壤样品对铜接地网腐蚀性能进行评价。本发明应用于变电站领域。
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用凝固点低的物质作土壤,对林业的种植不受气候和地域环境的影响,提高了产品的存活率和产量,而且还可以美化环境,检测有没有污染。比如美国对广岛、长崎原子弹的破坏,至今寸草不生。沉香木能治病。香椿芽能吃,丰富了人的生活,这也正是中国提倡的菜篮子工程。在原来,南北地域因土地、环境和气候因素,各地只能种植适合这种环境的产品,如今,通过这种新的种植方法,就不再受这些环境因素的制约,全国各地都能种植。这样就没必要把南方的产品运输到北方,把北方的产品运输到南方,从而达到减轻了运输上的负荷,也减少了成本的开支。科学搭配,合理种植,能减少化学物质对地表水及空气的污染,给人类带来更多健康的产品。
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疏水物质膜的一种制备方法,属于膜制备技术领域,也涉及电极材料的制备技术领域。将由pH响应性聚电解质类表面活性剂包裹的疏水物质的纳米颗粒分散于水中,形成稳定的纳米悬浊液,将电极置于其中,并通入直流电后,使纳米颗粒电沉积到电极表面,取出电极用水冲洗、晾干后,制得电沉积在电极表面的疏水物质膜。本发明方法电沉积的疏水物质膜与传统方法相比,疏水物质在电极表面的电化学有效浓度和有效利用率更高,成膜更均匀,相应电极的响应性高、稳定性高、可多次使用,膜致密不易脱落,膜厚可控等优点。该疏水物质膜可用于如疏水电活性物质电子传递过程的研究,以及相对应底物分子的检测。
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本发明涉及垃圾焚烧飞灰综合稳定化处理技术,针对现有垃圾焚烧电厂烟气处理过程中石灰浆用量大、飞灰产生量大、处理难度高,而普通的稳定化工艺存在药剂添加比例高、飞灰合格率低等的问题,结合了半干法烟气脱酸剂改性,干法烟气强化脱酸及飞灰预稳定化,飞灰化学稳定化现场快速检测,飞灰稳定效果强化及应急补救四项核心技术,利用高活性、高效率、高稳定性、低剂量的药剂,实现了飞灰源头减量、二恶英源头降解,以及稳定烟气和飞灰成分、稳定飞灰中重金属的综合稳定化目标,大幅降低飞灰处理难度,将“产生”飞灰变为“生产”飞灰,最终实现在成本可控的前提下,确保飞灰安全处置率达到100%合格的目标。
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本发明公开了基于光纤倏逝场辅助表面增强拉曼散射基底,包括有机玻璃层,D形光纤,输出光纤,一分多光纤耦合器,输入光纤,透明纳米膜,纳米金属膜。有机玻璃层上刻有紧密排布的D形光纤槽,D形光纤分别粘合到D形光纤槽;所述的D形光纤为输出光纤末端机械磨制或化学腐蚀制成;所述的输出光纤连接一分多光纤耦合器,一分多光纤耦合器通过输入光纤连接激光光源;所述的透明纳米膜覆盖于粘合了D形光纤的有机玻璃层上,透明纳米膜上涂覆有纳米金属膜。该基底采用在有机玻璃底上紧密排布多根D形光纤,覆盖透明纳米膜,再涂覆纳米金属膜的方式制备。该基底制备简单,产生光纤倏逝场强,能有效辅助增强拉曼散射,提高检测灵敏度。
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一种离子液体修饰的尿酸氧化酶酶膜及制备方法,属电化学生物传感器及其制备技术领域。该酶膜以硝酸纤维素膜为基质膜,负载有尿酸氧化酶、离子液体1?丁基?3?甲基咪唑四氟硼酸盐以及交联剂戊二醛。酶膜制备方法为:将硝酸纤维素膜浸泡在磷酸缓冲溶液PBS中,再经N2吹干后用O圈固定,将尿酸氧化酶、戊二醛及1?丁基?3?甲基咪唑四氟硼酸盐溶液混合交联,再取混合溶液滴涂到硝酸纤维素膜上,干燥后即获得本发明酶膜。优点在于:离子液体有效提高了酶膜导电性,加快了电流响应时间,将该酶膜用于尿酸检测,具有线性范围宽、灵敏度高及稳定性好;并且方法简便易行、成本较低。
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本发明提供了一种用于签名、权限认证设备的管理方法,其特征在于,包括主控单元和若干人员身份识别器,其特征在于,人员身份识别器包括虹膜识别模块以及通信模块;虹膜识别模块与通信模块相连接;通信模块与主控单元相连接;虹膜识别模块设于耐腐蚀外壳内,且虹膜识别模块的采集端朝向透明耐腐蚀板;透明耐腐蚀板嵌入耐腐蚀外壳构成壳体,且壳体内外相互隔绝;工作时,虹膜识别模块透过透明耐腐蚀板检测虹膜特征,并将采集到的虹膜特征通过通信模块发送给主控单元,若虹膜特征符合权限开放条件,主控单元控制权限开放。通过该设计,使得本申请的权限管理方法能够在臭氧、化学熏蒸等消毒环境下不会被氧化损坏,实现该环境下的权限管理。
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本发明属于气体传感器技术领域,具体为一种室温下NH3气敏传感器件及其制备方法。本发明制备方法是使用物理或者化学刻蚀的方法,在一定厚度的、电阻率为1-10Ω·cm的p型单晶硅片表面形成尺度为1-10μm的准周期性微结构,并在真空中对微结构表面进行热蒸发或者磁控溅射镀膜,形成金属电极,制成氨敏传感器件。该器件材料制备简单,成本低廉,克服了普通氨敏传感器工作温度高,响应及恢复速度较慢等缺点,在室温下对ppm级氨气具有极快的响应时间和恢复时间,同时具有较高灵敏度和选择性,在NH3检测传感领域具有广阔应用前景。
本发明公开了一种银纳米颗粒组装的单层反蛋白石结构及其制备方法和用途。结构为依次覆于衬底上的氧化铝半球壳阵列、金膜和银纳米颗粒组成的棒状物,其中,衬底为导电衬底,氧化铝半球壳的直径为100nm‑10μm、球壳厚度为50‑500nm,金膜厚≥5nm,银纳米颗粒径为10‑30nm,棒状物为半球底的由银纳米颗粒串接的条和半球壳的由银纳米颗粒堆积的两端呈锥状的棒;方法为先将胶体球于衬底上合成单层胶体晶体后,于胶体球间填充硝酸铝水溶液并干燥,再使用化学或物理的方法去除单层胶体晶体模板并退火后,于其上镀金膜,接着,将其作为阴极、石墨片为阳极,置于银电解液中电沉积,制得目的产物。它具有稳定的结构,极易于商业化地广泛应用于快速检测蔬菜的痕量农药残留。
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本发明公开了一种新风装置及新风系统,所述新风装置包括具有室内外壳(2)的室内检测控制机;所述室内外壳(2)的材质为抗菌聚丙烯塑料。本装置的结构新颖,设计合理,使用方便,安全,本新风装置节能、环保、耗材少、高效、清洗及操作方便等优点;以聚丙烯材料制备壳体,具有机械性能好、无毒、相对密度低、耐热、耐化学药品等优良特性,且性能价格比高,制备的壳体在满足美观要求的同时,且透明性和表面光泽度可与聚碳酸酯PC、聚苯乙烯PS等一些其他透明树脂相媲美,抗菌及力学性能也十分理想。
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本发明公开了一种8-甲氧基喹啉的制备方法,将8-羟基喹啉溶于四氢呋喃、二甲基甲酰胺混合液中,加入氢氧化钾和碘甲烷进行室温反应。在薄层色谱检测反应完全后,向反应液中加入水,分离有机相旋干,加入乙酸乙酯萃取产品,旋干有机相,柱层析得到固体产物。该产物的产率高,且结晶效果好,纯度高,为后续的化学和生物实验提供高纯度的标样或样品。
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本发明所设计的多壁碳纳米管修饰的MPO酶传感器电极纸片,包括基板,其特征是在基板上设有参比电极、工作电极和对电极,所述的工作电极依次设有碳纳米管与N,N-二甲基甲酰胺溶液超声复合薄膜、TMB电介质层和H2O2层;所述的参比电极和对电极为微型银/氯化银电极。这种电极纸片利用过氧化氢(H2O2)氧化四甲基联苯胺(TMB)的原理、MPO作为过氧化物酶的催化作用以及多壁碳纳米管(MWNTs)机械强度高、电子传导性好及化学性质稳定等优点,构建了一种新型的MPO电流型生物传感电极纸片,可用于床边快速检测。
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本发明涉及用于放射治疗目的的发射UV纳米微粒。如果将该纳米微粒直接或间接用于疾病组织,用高能放射激发后导致VUV或UV-C发射。该UV放射线被周围有机基质吸收后,导致该材料的分解。该纳米微粒还可用化学键合或包被的方法将抗体连在其上。这些抗体优选与癌细胞膜特异性结合,高效定点破坏疾病组织,而周围健康组织的破坏水平低。内窥镜检测UV发射也可用作医学成像技术定位并研究疾病组织。
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本发明公开了一种基于学员兴趣基数的远程教育系统教学质量考核方法,其实施步骤如下:1)服务端初始化学员兴趣基数为零,并预先在待输出视频中的多组指定相邻标记帧中分别标注兴趣点;2)服务端向带有摄像头的客户端输出视频;3)客户端执行视频解码输出并通过人脸识别算法提取客户端的人脸特征;4)客户端在依次输出视频中的一组指定相邻标记帧时,分别提取所述相邻标记帧分别对应两个人脸特征之间的人脸方向矢量,获取所述相邻标记帧之间标注兴趣点的兴趣位移方向,如果所述人脸方向矢量与兴趣位移方向相同则增加学员兴趣基数。本发明能够有效对教学质量进行考核,具有检测信息准确智能、使用简单方便的优点。
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本发明公开了一种富含脂肪酸的海洋微藻诱变育种方法,通过射线或化学元素诱变,使海洋微藻发生不定向变异,利用分离培养技术建立不同的诱变品系,进行扩大培养,采用脂肪酸检测方法筛选出高脂肪酸含量的微藻品系。本发明的优点是通过诱变育种技术培育富含脂肪酸的海洋微藻,与利用未进行选育的海洋微藻相比较,利用该方法可提高海洋微藻脂肪酸含量,以其作为制备生物柴油的原料,可进一步提高生物柴油的生产效率,降低生产成本;利用该方法,定向地筛选出含有高比例16和18碳脂肪酸的海洋微藻品系,可有效地提高后期生物柴油制备的效率。
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