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本发明公开了一种环境能量转化装置,包括能量转化单元;能量转化单元包括:正极体、负极体和中介体;正极体与负极体不相连;中介体位于正极体和负极体之间,分别与正极体和负极体接触;正极体和负极体为导电体;正极体和负极体具有不对称性;中介体与正极体、负极体不发生化学反应。本发明利用表面效应,自发将环境热能转化成电能,是一种革命性的能量获取方式,具有开创性意义,且本发明应用广泛,可作为电源和制冷器件使用,还可以作为温度传感、溶液离子浓度检测和气体、液体流速检测装置使用。
本发明提供了一种基于离子液体功能化的碳纳米管和银纳米复合物的无酶H2O2传感器的制备方法。该方法是将羧基化的多壁碳纳米管和氨基化的离子液体进行化学反应形成离子液体功能化的多壁碳纳米管,然后将银纳米电沉积在离子液体功能化的多壁碳纳米管修饰的玻碳电极上增加了它的吸附量和催化活性。本发明的修饰电极对H2O2的还原具有很好的电催化活性,可用于直接检测H2O2,且具有灵敏度高,检测限低的特点。
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本发明提供了一种利用基因工程技术培育托品烷类生物碱高产的唐古特莨菪的方法。其过程是用高保真RT-PCR分离目的基因,构建携带目的基因的双元三价植物高效表达载体,采用转基因技术把目的基因导入唐古特莨菪高效表达,打破唐古特莨菪中托品烷类生物碱生物合成途径中的限速反应,推动代谢流往目标产物方向流动,提高唐古特莨菪中托品烷类生物碱的合成能力;在特定的筛选和诱导条件下获得转基因的唐古特莨菪;并对转基因唐古特莨菪进行分子检测和化学检测,最终获得托品烷类生物碱含量大大提高的转基因唐古特莨菪。本发明可以为包括莨菪碱和东莨菪碱在内的托品烷类生物碱的生产提供一种新型优质药源。
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本发明涉及一种高浓度高含硫酸盐酸性染料废水的资源化方法,包括如下步骤:向高浓度酸性染料废水加入氨水调节pH至中性;以石墨材料为阳极、钛片电极为阴极、所述抽滤过后废水作为电解液组装成电解池体系,并在所述阴极与所述阳极之间施加恒定电压进行电化学氧化与电化学剥离吸附;取出所述阳极和所述阴极后,静置电解液,然后对所述电解液进行过滤;将上述过滤的水溶液进行检测,然后进行减压蒸馏回收硫酸铵;将上述过滤的滤渣进行收集,可对其进行进一步类石墨烯复合材料研究。
本发明公开了一种在碳布表面生长花椰菜状Co(OH)2‑Ni的制备方法,具体包括步骤1:将氧化石墨烯加入到盛放有碳布的去离子水中,经超声分散得到均匀溶液;步骤2:向步骤1所述的均匀溶液中分别加入CoCl2·6H2O和NiCl2·6H2O,经超声分散得到均匀溶液;步骤3:将步骤2中所得到的溶液装入聚四氟乙烯内衬置于高压釜中,在密封条件下于150~180℃反应4~12h,取出碳布CC洗涤干燥后,即得Co(OH)2‑Ni/rGO/CC材料;本发明以CoCl2·6H2O和NiCl2·6H2O为原料,碳布CC作为支撑材料,去离子水为溶剂,加入石墨烯作为导电载体,制备方法成本低且简单易行;制备得到的Co(OH)2‑Ni/rGO/CC材料检测响应时间短,灵敏度高,具有优异的电化学性能,能够作为传感材料、电池负极材料、催化剂、气敏材料、磁性材料及电化学传感器电极材料。
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本发明公开了一种铈离子激活的磷酸盐光学工程陶瓷制备方法与应用,属于光学工程陶瓷技术领域。该光学工程陶瓷的化学通式为NaSrLa1‑xCex(PO4)2,其中基质为磷酸盐,x为激活剂Ce3+离子的掺杂摩尔比,0.015≤x≤0.3。该光学工程陶瓷制备步骤为:先采用化学溶胶‑凝胶法制备陶瓷粉体,再采用干压、等静压方法进行陶瓷粉体净尺寸成型,最后进行固相烧结得到最终光学工程陶瓷。得到的光学工程陶瓷在近紫外光的激发下发射出~460纳米的蓝色发光,可以用来制造近紫外芯片激发的白光LED器件或用于工程陶瓷缺陷的无损光学检测方面。本发明的磷酸盐光学工程陶瓷制备简单、生产成本低。
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本发明涉及具有非常高的二氧化硅比容的超高性能硅藻土产品,该特征在低单位消耗和长过滤周期时间方面提供高过滤性能。本发明的未酸洗和高纯度(酸洗)等级的新产品也都显示了非常低的可提取金属。这些特征在从电子化学、特种饮料和生命科学应用中的高纯度液体中分离固体方面具有特殊价值。除了出色的物理和化学特征外,这些产品还不含可检测水平的方石英,并具有宽范围的渗透率,并且是由含有高水平的氧化铝和氧化铁的矿物学上不纯的矿石生产的。
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一种基于共价有机骨架材料修饰碳糊电极的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,将1,3,5‑三(4‑氨基苯基苯)和2,5‑二甲氧基对苯二甲醛溶于溶剂中,在醋酸催化下进行反应,取得TAPB‑DMTP‑COF;再将TAPB‑DMTP‑COF和石墨粉混合研磨后再混入石蜡油,取得混合料;将混合料压入聚四氟乙烯管中,插入导线,制得基于共价有机骨架材料修饰碳糊电极。本发明构建了一种电化学传感器用于检测铅,通过将TAPB‑DMTP‑COF修饰碳糊电极,提高了对铅的电流响应。
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本申请公开了一种充电方法、装置、存储介质及移动终端,方法包括:当所述移动终端的温度大于预设温度阈值时,检测充入所述第一电池的电能是否被转化为化学能;若充入所述第一电池的电能未被转化为化学能,则控制所述第二电池接收充入的电能;根据所述第一电池及所述第二电池的电量值确定电量信息,并在所述显示屏上显示所述电量信息。通过设置第二电池的方式,当第一电池无法转化充入的电量时,通过第二电池进行接收,并根据第一电池及第二电池确定最终显示在显示屏上的电量信息,避免移动终端在高温充电时,显示的电量信息无法达到100%的情况,提高用户体验。
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本发明涉及一种吲哚啉螺吡喃比色探针,该比色探针为:1’?乙基?3’, 3’?二甲基?6?硝基螺[苯并吡喃?2, 2’?吲哚啉];吲哚啉螺吡喃比色探针的制备方法,包括步骤:1?乙基?2, 3, 3?三甲基?3H?吲哚碘盐的制备、1’?乙基?3’, 3’?二甲基?6?硝基螺[苯并吡喃?2, 2’?吲哚啉]的制备和分离纯化;吲哚啉螺吡喃比色探针的应用,比色探针用于检测溶液中的Fe3+。本发明的有益效果是:(1)吲哚啉螺吡喃比色探针合成过程较为简单,反应条件容易控制,通过简单的后处理就能够得到纯的产物,具有优良的化学稳定性;(2)探针为固体粉末,便于储存,具有良好的前景;(3)探针在乙醇溶液条件下性质稳定,存放2个月后其物理和化学性质基本不发生变化。
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本发明公开了一种降低烟草中有毒有害物质的装置及处理方法,其中方法包括如下步骤:辐射照射、照射剂量以及时间控制、照射冷却、后处理贮存、检测封装等处理步骤。本发明利用γ、X射线或电子束等电离辐射产生的高能射线对烟草进行辐照加工。当烟草中的有害物质吸收辐射能量后,产生一系列物理和化学效应,使物质原子受到激发或电离,毒素化学结构被破坏,最终导致物质组成结构、性质上的改变。这样既可以杀虫防霉,减少损失,又可以加速烟叶醇化,改善吸食品质,更重要的是可以降解烟草中的焦油、农药残留等有毒有害物质。
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本发明建立了一种融合表达小分子蛋白(多肽)的新方法,其特征是:以水蛭素为融合伴侣(标签),将小分子目的蛋白(多肽)拼接于水蛭素融合伴侣下游进行融合表达,同时在融合伴侣与目的蛋白(多肽)之间设计一个连接肽(其中包含蛋白酶或化学切割位点或可自切割的蛋白内含子intein),这样融合蛋白表达后可通过酶切或化学切割或诱导自切割释放出目的蛋白(多肽)。该法优点:(1)水蛭素融合伴侣(标签)较小(分子量7Kd),可有效增加小分子目的蛋白(多肽)在融合蛋白中所占比率,最终提高目的小分子蛋白(多肽)产量;(2)水蛭素作为融合伴侣(标签)融合后仍具抗凝活性,可方便对融合蛋白的表达和纯化进行实时检测与追踪。
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本发明涉及一种稳定同位素标记双氰胺的合成方法,更具体的本发明利用有机化学合成方法,以稳定同位素标记氮气或尿素为同位素标记前体,在催化剂作用下,与碳化钙或氧化钙反应得到氰胺化钙,再经水解、脱钙、聚合后得到稳定同位素标记双氰胺。与现有技术相比,本发明得到的稳定同位素标记双氰胺,同位素标记位置稳定,避免了同位素丰度的稀释,同位素丰度在99.0%atom15N以上,产品提纯后化学纯度达99.0%以上,可充分满足食品安全领域残留检测的需求。
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本发明涉及一种光子带隙可调的柔性光子纳米链及其制备方法,其可作为传感器感知外界的物理化学刺激,由单分散的超顺磁纳米粒子在响应性聚合物基体中等粒子间距排列成的单链一维纳米结构。所述的光子带隙可调的柔性光子纳米链的制备方法,包括将单分散的超顺磁纳米粒子充分分散在含有响应性聚合物单体的溶液中,在外加磁场作用下经紫外或热引发聚合反应制备得到。本发明与现有技术相比具有以下的主要优点:其一:柔性光子链固定在响应性聚合物内;其二:本发明所制备的柔性光子纳米链光子带隙可调,能够通过反射峰位的移动对外部物理化学刺激作出响应,可以作为一种传感器;其三:大大缩短被检测物在凝胶层中的扩散距离,提高响应速度。
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本发明公开了一种微波高能降解不同浓度VOCs有机废气的装置,其外壳通过结构框架安装于厢房式一体化撬内部;内壳设在外壳内部,内壳腔体通过两个相互套接的分隔套筒划分为三个密封的环形腔,三个环形腔由外至内分别为低温腔室、中高温腔室及高温腔室,三个腔室内设催化载体;进出气切换装置,能根据浓度成分检测系统检测到的气体浓度将进气管和出气管分别与对应的腔室连通;还包括微波发生器组件和微波切换装置。本发明通过在微波腔里设多层级内腔将微波能量更集中地传输到不同腔室,通过不同载体产生的物理化学效应对废气进行处理,适用各种复杂工况及不同浓度的废气,可操作性强,成本优势明显,提高微波高能降解不同浓度VOCs有机废气的整体效率。
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一种功能性生物无机纳米复合膜的制备方法及其应用,属于材料化学以及生物检测技术领域。本发明通过基于生物适配体前修饰的金纳米粒子形成的纳米孔道,与阳极氧化铝基底复合形成异质性纳米通道结构;单次或多次重复转移金膜至同一阳极氧化铝基底,即得到功能性生物无机纳米复合膜。多次重复转移金膜至同一阳极氧化铝基底,得到多层金膜构成的生物无机纳米复合膜。本发朋的应用:基于异质性纳米通道的离子电流整流特性,通过生物适配体与目标物的杂交使纳米通道改性从而影响离子传输,以整流比作为依据定量检测目标物的方法。本发明通过控制简便,结果直观的方法,赋予了人工纳米通道智能生物传感器的功能。
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本发明公开了葡萄糖传感器、葡萄糖脱氢酶及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:A)、葡萄糖脱氢酶的去辅基化和修饰;B)、葡萄糖脱氢酶的重组。本申请通过对葡萄糖脱氢酶进行精确的修饰,从葡萄糖脱氢酶的活性中心到其表面构建了一条电子传递通道,实现了葡萄糖脱氢酶的直接电化学,进而从根本上消除了氧气对葡萄糖检测的制约,提高了葡萄糖动态检测的准确性。
本发明属于检测材料制备技术领域,涉及一种基于磁性四氧化三铁纳米粒子光响应型分子印迹材料的制备方法及其用途;步骤如下:首先制备四氧化三铁纳米粒子和光响应功能单体MAPASA、合成二氧化硅包覆四氧化铁纳米球,然后对二氧化硅包覆四氧化铁纳米球的化学双键修饰;最后得到基于磁性纳米微球的光响应型印迹材料;本发明制备的光响应型印迹材料,可以解决释放和富集目标分子效率低的问题;该印迹材料具有与发明目标一致的明显的核壳结构;同时,本发明结合分子印迹材料与光响应智能材料的性能,成功的应用于对邻苯二甲酸二丁酯的高效检测。
本发明提供一种利用生物分子相互作用来降低生物分子量子能量共性技术的应用。生物分子中的原子和原子外的电子存在量子能级的差异,应用超弱生物光子成像系统进行检测,发现使用神经递质谷氨酸与谷氨酸受体作用后实现分子间量子能量转移,如将人工脑脊液中谷氨酸与小鼠脑片进行长时间孵育能降低谷氨酸的量子能级水平,导致其诱导超弱生物光子辐射的生物学作用明显减退,甚至完全消失。实验检测证明,本发明具有操作简便、可靠、效率高、扩展性好等特点,可应用于各种生物分子的量子降能,在生命医学研究、新药研制、制剂开发、自然和传统药物的改性、量子生物医学预防和治疗、化学工业、农业生产、功能食品工业与环境保护等领域中有广泛应用价值。
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本发明公开了一种荧光变色材料,所述荧光变色材料的化学式为[PPy3Cu2I2]n,其中PPy3为三吡啶基膦。本发明还公开了所述荧光变色材料的制备方法,以及其在检测二氯甲烷蒸汽中的应用。本发明的荧光变色材料,合成步骤简单,产率高,能够大量制备;并且可以作为检测二氯甲烷蒸汽的荧光探针,具有操作简单,选择性强,灵敏度高,循环性能好稳定性好的优点。
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本发明公开了一种具有智能配料功能的存储系统,包括封闭式仓库,设置有入料口、货架和出料口,并具有自动巡航叉车;废弃物输送装置;控制器,当检测到废弃物输送装置将废弃物包装箱输送至仓库的入料口附近时,控制封闭式仓库内的自动巡航叉车自动装载废弃物包装箱并根据其RFID标签所包含的信息将废弃物包装箱运送至货架相应位置并自动卸载;当接收到出仓指令后,根据配料需求控制自动巡航叉车装载相应的废弃物包装箱送出仓库的出料口后自动卸载,通过本发明,使仓储、配料智能化,并能够有效避免危险废弃物存储过程中造成的二次污染问题,实现了智能存储配料和清洁化存储。 1
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本发明公开一种微波合成仪的恒温控制装置,涉及化学合成设备领域,包括微波控制系统、温度监控系统、转动驱动系统;所述的微波控制系统包括微波发射器、微波发射控制器、PLC控制器、直流24V电源;所述温度监控系统包括红外温度检测探头、红外温度检测控制器;所述转动驱动系统包括伺服电机驱动器、伺服电机、旋转平台、主轴、主盘、反应器。本发明通过数据的实时反馈保证反应器内部的温度均衡,本发明可在反应器体内进行多组的实验反应,大大提升了反应的效率,提升反应效果。
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本发明涉及一种卟啉酞菁双层金属配合物及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次合成了Eu(TPyP){Pc‑(OC8H17)8}及Eu(TPyP){Pc‑(OC8H17)8}纳米管。Eu(TPyP){Pc‑(OC8H17)8}纳米管的制备步骤为:(1)将Eu(TPyP){Pc‑(OC8H17)8}用特定溶剂溶解,制备成溶液;(2)将AAO浸泡在步骤(1)制备的溶液中,密封放置8‑12小时;然后将溶液去除,真空干燥;(3)用氢氧化钠水溶液将AAO溶解掉即可。本发明的制备方法简单有效、实验过程易于控制,能在室温下进行。本发明的Eu(TPyP){Pc‑(OC8H17)8}纳米管,纯净有序,可以在室温下检测二氧化氮;对NO2的响应浓度低,对NO2气敏检测限低及快速的响应和恢复时间;能抗氨气和CO的干扰。
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本发明提供了一种太阳能电池硅片生产过程中的低压扩散工艺,属于太阳能电池生产技术领域。它解决了现有的太阳能电池硅片生产过程中硅片表面扩散不均匀等技术问题。本低压扩散工艺包括以下步骤:a、抽真空:将硅片放置到扩散炉的反应腔室,使用真空泵将扩散炉的反应腔室抽成50?mbar~150mbar的真空状态;b、充气体:将少量氮气与三氯氧磷冲入扩散炉的反应腔室内;c、低压扩散:保持反应腔室内压力不变,低压扩散时间为700S~900S;d、检测:检测低压扩散结果,使硅片表面方块电阻80Ω~120Ω/口、均匀性要求±3%以内。本发明中的工艺具有扩散均匀性好、化学品和特气损耗大幅减少、维护周期长等优点。
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本发明提供了一种可用于检测潜在指纹的新型银显现试剂及其制备方法。解决了基于银镜反应的传统指纹检测技术制备困难、操作复杂、反应液保质期短等问题。本发明以醋酸银、氨水和甲酸的混合溶液为原材料,利用化学还原反应制备了具有反应活性的银显现试剂。该试剂在空气中加热挥发溶剂后能原位生成银纳米粒子,从而实现潜指纹的显现。此外,该显现试剂还具有制备简单、使用方便、保质期长等优点,能够快速的显现潜指纹,并且在多种材料的表面都表现出了良好的潜指纹显现效果,为识别个人的身份信息提供依据,因此本发明在法庭科学领域中具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种高灵敏度且实用的温度管理材料,该温度管理材料能够根据从导电状态至绝缘或低导电性状态的电变化来正确且明确地检测温度是否达到预定温度,其具有优异的经时稳定性、化学稳定性、耐久性以及耐候性。温度管理材料1包含:在对应于被检测温度的熔点下热熔的热熔融性物质11、和含有导电粉末5的导电糊料7;温度管理材料1因导电糊料7而处于导电状态,热熔融性物质11与导电糊料7介由多孔材料10而隔离;且通过热熔融性物质11在热熔状态下透过多孔材料10而不可逆地浸透和/或扩散入导电糊料7,温度管理材料1变成绝缘或低导电性状态。
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本发明公开了一种猪诱导性多能干细胞诱导方法,利用外源限定因子与增强型绿色荧光蛋白(Enhanced?green?fluorescent?protein,EGFP)报告基因构建融合蛋白慢病毒表达载体用于猪诱导性多能干细胞的诱导,对表达外源限定因子融合蛋白的猪胎儿成纤维细胞进行培养传代,逐步分离培养出集落边缘界限清晰的细胞克隆,细胞集落生长状态稳定,核型正常,碱性磷酸酶检测为阳性,免疫细胞化学检测显示Oct4、Nanog、SSEA-1蛋白表达为阳性,体内能够分化形成含有三个胚层的畸胎瘤,分离培养的细胞克隆得到猪诱导性多能干细胞。
本发明涉及一种壳核纳米材料构建的肿瘤标志物免疫传感器的制备及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。其特征在于:(1)纳米多孔金膜的制备;(2)Au@Pd@Pt壳核纳米材料—肿瘤标记物二抗复合物的制备;(3)电化学免疫传感器的构建。本发明的优点在于灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低,能实现多种肿瘤标记物的高灵敏、特异性、快速准确检测。
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本发明公开了一种含荧光染料的水性聚氨酯的制备方法。将含有活泼氢的荧光染料与异氰酸酯反应而将染料母体接入聚氨酯分子链上,再通过扩链、交联、侧挂活性基团、引亲水剂的方法,在聚氨酯链上引入交联点、活性基团和亲水基团,并使分子量足够大后,中和,乳化以制得水性聚氨酯荧光染料。本发明制得的荧光聚氨酯在水相和胶膜中依然具有较强的双光子效应和光致发光效应,因此该发明可以在防伪标识,交通标志,生物显影,生物检测,药物示踪,化学检测,荧光油墨,荧光涂料等方面得到应用。
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本发明的目的在于适当进行空燃比反馈控制,从 而不产生排放的恶化。催化剂(212)前设置产生开关信号的 O2传感器(213),催化剂(212)后 设置对空燃比产生线性信号的空燃比传感器(214),通过催化剂 后的空燃比传感器(214)检测出催化剂(212)的化学计量点,根据 该检测结果与催化剂前的O2传 感器信号,进行空燃比反馈控制。
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