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本发明公开了一种城市水利净化设备,包括第一曝气池、第二曝气池、第三曝气池,所述第一曝气池设有进水管,所述第三曝气池设有出水管,所述出水管端口处设有活动挡板机构,所述第一曝气池、第二曝气池、第三曝气池均设有机械曝气装置,所述第三曝气池池沿处上设有可移动式取样检测装置,所述第一曝气池的边沿处设有定量化学混凝剂加热搅拌投放装置,所述污水处理厂内设有中央数据反馈调节系统,所述中央数据反馈调节系统分别与机械曝气装置、可移动式取样检测装置电性连接。本发明的有益效果是,净化后的雨水就地入渗补充地下水,减缓城市污水处理厂压力、充分利用雨水资源,减缓水体环境污染。
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本发明涉及一种基于发根农杆菌介导的桉树转基因方法,包括以下步骤:S1、无菌桉树增殖芽苗的准备,S2、发根农杆菌的活化和培养,S3、外植体的浸染,S4、共培养,S5、发根诱导和培养,S6、组织化学或荧光检测,S7、PCR检测。有益效果是:利用含35S:GUS报告基因的发根农杆菌Ar1193菌液浸染尾巨桉无菌芽苗,获得根部转化的嵌合体转基因植株,不仅可以大大缩短转化周期,实验结果也比较直观,且能够长期稳定表达;桉树离体毛状根体系为桉树基因功能验证提供了一种快速可靠的方法,同时可以为在根部特异表达的高效营养利用和抗病的转基因桉树新品种的获得奠定基础。
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本发明属于化学生产过程废物的无害化处理技术领域,具体涉及一种左旋肉碱生产过程废盐中氰根的无害化处理方法,包括如下步骤:取含氰废盐,用去离子水溶解,形成含氰废盐溶液;向含氰废盐溶液中加入过量盐酸,调节溶液的pH为4‑5,并且盐酸与氰根反应,生成氢氰酸;大部分氢氰酸挥发形成氰化氢气体,进入氰化氢吸收系统,对含有少量氢氰酸的溶液在一定条件下进行减压浓缩,至收集一定量的馏分,少量的氢氰酸随着减压浓缩进入到馏分中;对减压浓缩后剩余的粘稠物料重新溶解,进行氰根检测,若没有检测到氰根,将剩余的溶液作为一般废弃物进行处理,收集的馏分用于溶解固体氰化钠。本发明提供的方法能够安全处理左旋肉碱生产过程的含氰废盐。
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本发明公开了一种超耐洗双功能可穿戴电子织物及其制备方法。它在织物基底上,加入氯化铁与5‑磺基水杨酸进行反应,反应结束后加入导电聚合物单体以原位聚合的方式得到导电聚合物@织物,然后通过电化学沉积将花状结晶的银修饰到导电聚合物@织物上,得到银花修饰的导电聚合物/银花@织物。本发明提供了一种全新的纺织品的修饰方法,有效提高了导电纺织品的灵敏度和检测范围,多层组合应用于双功能压力/应变传感器。可以检测到0‑900kPa的超宽压力区间,且灵敏度能达到17.41kPa‑1。该设计方案构筑的传感器显示了超高的动、静态稳定性,可被用来跟踪多种人体物理信号。
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本发明涉及一种镉配位聚合物及其制备方法和应用,配位聚合物结构简式为:[Cd(DBTA)(phen)(H2O)·2H2O·DMF]n,其中D‑H2DBTA为D‑(+)‑二苯甲酰酒石酸,phen为1,10‑邻菲罗啉,DMF为N,N‑二甲基甲酰胺。该配位聚合物在室温条件下通过普通化学合成法制得,具体过程为:将Cd(NO3)2·4H2O溶于水中,D‑H2DBTA溶于DMF中,然后将两溶液进行混合,再加入phen的DMF溶液,用0.2mol/L的KOH溶液调pH为7,室温下搅拌8小时,过滤,将得到的澄清滤液静置。大约两周后得到无色八面体块状晶体,用蒸馏水洗涤,真空干燥收集。水溶液中Zn2+可特异且显著增强该配位聚合物的荧光发射,即该配位聚合物对Zn2+具有很好的荧光识别效果,可作为水溶液中高效探测Zn2+的荧光传感器,荧光检出限为0.525μM。
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本发明公开了一种适用于物理气相沉积工艺的石英锅等离子熔射方法,涉及石英锅等离子熔射技术领域,包括以下步骤:S1、遮蔽操作;S2、喷砂处理;S3、第一次检测操作;S4、第一次清洗操作;S5、第一次烘烤操作;S6、熔射操作;S7、第二次检测操作;S8、第二次清洗操作;S9、超声操作;S10、第二次烘烤操作。本发明石英锅用于制造集成电路的物理气相沉积中的pre‑c l ean XT工艺腔体中,物理气相沉积技术其原理是在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质电离,在电场的作用下,使被蒸发物质或其反应产物沉积在工件上,其制备的薄膜具有高硬度、低摩擦系数、很好的耐磨性和化学稳定性等优点。
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本发明涉及氢气生成装置的技术领域,公开一种基于固体氢的发电控制系统,燃料电池正常运行时,时刻监燃料电池内部的氢气压力和燃料电池输出的电压,刚开始时,先设定燃料电池的后端的负载电流大小为3.3A,电压大小为13V,如果控制系统检测到燃料电池的内部氢气压力大于0.35bar且燃料电池输出压力大于29V连续5S后,负载电流大小增加2A,且电流小于11.23A;如果控制系统检测到氢气压力小于0.35bar,或者燃料电池输出电压小于26V时,连续时间超过1s,负载电流大小就减2A,负载电流最小减少到3.3A,本发明具有延长燃料电池使用寿命和辅助稳定燃料电池内部化学反应的效果。
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本发明提供了一种基于癌细胞表面电荷强度的评估肿瘤恶性程度的方法,包括:第一步骤,用于通过建立的电化学器件实现癌细胞表面电荷强度的检测;第二步骤,用于将检测的癌细胞表面电荷强度作为评估肿瘤恶性的指标。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种基于含磷钼多金属氧酸盐的纳米复合材料及其制备方法、适体传感器及其电极。本发明的纳米复合材料包括碳、二硫化钼纳米片和含银纳米颗粒;所述纳米复合材料由银掺杂磷钼多金属氧酸盐煅烧得到,其中,银掺杂磷钼多金属氧酸盐由银源、磷钼酸、硫代乙酰胺反应得到。该纳米复合材料具有较高的比表面积和较强的生物亲和能力,由该纳米复合材料构筑的电化学传感器在用于检测双酚A(BPA)时具有较低的检测限,并且具有高选择性、良好的稳定性和重现性、优越的可再生性以及在不同环境下的适用性。
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本发明公开了一种树状自相似性金属有机框架复合材料及其制备与应用,属于纳米材料技术领域。所述金属有机框架材料含有铜离子和有机配体;所述铜离子与有机配体通过配位键连接,所述有机配体为2,3,6,7,10,11‑六羟基三苯;所述金属有机框架材料呈现树状自相似性形貌。优选地,所述金属有机框架材料沉积在柔性碳纸上。制备方法为将铜氨溶液作为前驱体,利用随机行走的原理制备出分形结构的氢氧化铜,并使用异质外延组装法使铜离子与有机配体进行组装,得到金属有机框架。将该金属有机框架材料应用于钠离子电化学传感器领域时表现出较低的检测限,较宽的线性范围和较高的检测灵敏度。
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本申请提供了一种锂电池自放电性能的筛选方法、装置和计算机设备,首先将锂电池的电芯的电压调整至第一电压,然后将电芯的温度、表面压力调整至第一预设条件,维持第一预设时间后记录电芯的第二电压。再将电芯调整至第三电压,并将电芯的温度、表面压力调整至第二预设条件,维持第二预设时间后记录电芯的第四电压。系统根据上述电压值和维持时间,计算得到电芯的自放电值。系统判断自放电值是否符合筛选标准,若符合,则判定合格;若不符合,则判定不合格。本申请中,系统能够实现对锂电池化学自放电、物理自放电的检测,检测得到的自放电值更加全面;并且针对各类型自放电性能建立对应筛选标准,能够大幅度提高对锂电池自放电能力的筛选精度。
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本发明公开了一种检测铜离子的萘环类荧光探针,具体化学结构式如下所示:
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本发明公开了一种检测氟离子的萘环类荧光探针,具体化学结构式如下所示:
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本发明公开了一种修饰电极材料邻菲啰啉共聚改性g‑C3N4的制备方法,其特征在于:将邻菲啰啉衍生物与亚铁盐配成乙醇溶液,与尿素的乙醇溶液混合,充分搅拌后,蒸干溶剂乙醇,然后煅烧得到产品。利用所制备的邻菲啰啉共聚改性g‑C3N4修饰的玻碳电极为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂电极为对电极,对不同浓度的4‑NP溶液进行电化学检测。该方法材料制备简单,条件温和,成本低廉;对4‑NP的电流响应快、灵敏度高、检测限低、实用性强。该材料及方法具有很好的应用前景。
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本申请公开了一种线粒体靶向的粘度响应荧光探针的制备方法及应用,属于化学生物材料技术领域。针对大多数的探针缺乏生物靶向性的问题,本发明构建荧光探针由3‑乙基‑1,1,2‑三甲基‑1H‑苯并[e]吲哚‑3‑碘化鎓和4‑二乙氨基苯甲醛偶联制得,所制备探针能够靶向检测线粒体中粘度变化。该探针发射波长已到达红光区,不仅具有较强的生物穿透深度,还可以有效的消除细胞自荧光的干扰;对粘度变化具有较好的特异性,而且探针本身受pH环境影响较小,具有较好的稳定性;探针生物相容性好,具有高效检测溶液或生物体中粘度的潜力。
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本发明公开了一种雷帕霉素硅醇酯及其制备方法和应用,涉及化学合成技术领域。包括将雷帕霉素与硅醇活性化合物混合,发生取代反应,其中硅醇活性化合物的添加量为雷帕霉素的2~4倍摩尔当量。通过对依维莫司的合成路径深入研究得到了一种雷帕霉素硅醇酯结构,进一步采用硅醇活性化合物与雷帕霉素发生取代,制备出纯度较高的雷帕霉素硅醇酯,通过高分辨质谱、氢谱和碳谱解析,确定该雷帕霉素硅醇酯结构在依维莫司及其中间体中以杂质的形态存在,能够作为依维莫司的杂质对照品使用,为依维莫司及其中间产物的杂质检测和校正提供了检测依据。
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本发明的目的是为基因芯片产品提供一套利用酶学或化学的方法和荧光、生物化学发光等各种纳米微球作为高荷信号载体大幅度提升检测灵敏度,经济实用性的信号放大标记技术及试剂盒。同时解决直接法标记中非线性标记而出现的无法精确定量、灵敏度不足、成本高昂等缺陷,使产生的荧光信号强度与基因表达中或实际杂交到基因芯片上的实际丰度成放大的正比例关系。本发明中的技术方案同时解决了基因芯片直接标记中cDNA的杂交效率对标记过程的影响问题。
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一种化学检测技术领域的三维周期结构的金属表面增强拉曼散射基底及其制备方法,通过将生物模板氨基化后浸入氯金酸溶液中以导入催化金属离子,然后经硼氢化钠进行活化后经化学镀处理得到金属化生物模板,最后通过搭载金属离子得到金属表面增强拉曼散射基底。本发明使制得的金属表面增强拉曼散射基底继承和复制了天然生物体的三维周期结构。工艺简单灵活、成本低廉,获得的这种三维周期金属基底具有较高的表面增强拉曼效应,能有效增强拉曼信号,且信号响应均匀、可重复性好。
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本发明属于中性硼硅玻璃配方领域,特别涉及一种预充式注射器针管的配方。其特征是,由如下重量份数的原料制成:二氧化硅75~76份;氧化铝5~6份;氧化硼10~11份;氧化钾0.5~0.6份;氧化钠7~8份;氧化钙0.7~0.8;氧化镁0.02~0.03份;氧化铁0.01~0.02份。本发明的所制得的预充式注射器针管具有一系列优良性能:有很低的热膨胀系数(4.0-5.0X10-6/K),热稳定性良好,化学稳定性也特别好,抗酸、抗碱、抗水及耐侵蚀能力强,具有很好的化学稳定性。本发明所制得的预充式注射器针管完全符合针管检测标准(YBB00062004预灌封注射器用硼硅玻璃针管)。
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一种带焊球面阵列四面扁平无引脚封装件制备方法,晶圆减薄划片;裸铜框架正面贴干膜;形成凹槽,裸铜框架刻出第三凹槽和引脚槽;涂第一钝化层,第三凹槽底面的第一钝化层刻UBM1窗口、镀UBM1层;倒装芯片,芯片凸点与UBM1层接触,下填充;塑封框架正面;磨削框架背面涂第二钝化层,刻出第五凹槽,引脚底面涂第三钝化层,刻出第六凹槽,第三钝化层化学镀铜层,刻出第七凹槽;铜层涂第四钝化层,刻出UBM2窗口;化学沉积UBM2层;回流焊形成锡球;包封后固化第四钝化层;打印分离检测,得带焊球面阵列四面扁平无引脚封装件。该制备方法保证UBM性能质量,可以代替部分基板生产CSP封装器件,降低生产成本,缩短研发周期。
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本发明公开了一种黄柏种子提取精油的方法,包括以下步骤:S1,取一定量的黄柏种子,放入带有过滤网的水箱中,通过过滤网过滤掉空心种子和烂种子,留下果实饱满的黄柏种子;S2,将S1中的黄柏种子进行晾晒,在晾晒期间随机抽样进行检测,控制种子的含水率在2%?6%之间;S3,将S2的种子放在蒸煮炉中,向炉内加水,加水量为种子分量的3?6倍,控制炉内的温度为80℃?110℃,持续蒸煮4?7min。本发明提炼过程中没有添加任何化学试剂,无化学残留试剂,可作为极好的化妆品或制药添加剂,大大的增加了黄柏种子的利用效率。
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本发明公开了一种高性能超宽幅可热熔焊接三元乙丙防水卷材的施工方法,包括首先试验各种原辅材料的物理化学性能进行筛选,确定配方,以全面达到橡胶的性能指标要求,其次对骨架材料进行选型,织造设计及化学处理,再次确定工艺路线和工艺参数,试制各项指标,经检测合格后发客户单位小试,然后中试,最后量产。本发明针对传统防水卷材耐久性差,机械强度低,变形能力差等缺点,且进口防水卷材价格昂贵,研究开发一种抗拉强度高、延伸率大,并方便施工的环保无毒型防水卷材。
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本发明公开了一种芘基[4]螺烯的合成方法与应用,所述以芘为母体的螺烯中的R为氢原子、甲氧基、氰基中的一种,该系列化合物在发光材料、化学传感、生物成像以及检测领域具有潜在的应用价值;该合成方法中各原料制备比较简单,并且性能非常稳定,不需要特殊的保存条件;相关试剂和溶剂都是常用的商品化试剂,成本较低;整体合成路线简单,产率较高,污染较少;该合成方法包括合成、萃取和提纯三个步骤。该类化合物通过光化学环化反应,较传统合成方式更加环保高效,使该方法更易于工业化应用推广,该类化合物高效的发光性能和螺旋型结构,在手性发光材料领域有较好的应用前景。
本发明公开了一种金纳米粒子负载β‑环糊精功能化石墨烯电化学生物传感器的制备及其应用。混匀氯金酸溶液、碳酸钾溶液和蒸馏水,加热,得金纳米粒子;氧化石墨烯悬浮液中加入氢氧化钠溶液,滴加环氧氯丙烷,得环氧基团功能化氧化石墨烯,溶解于碳酸缓冲溶液中,加β‑环糊精;4‑氨基苯硫酚溶于无水乙醇,加β‑环糊精功能化的氧化石墨烯和金纳米粒子,得金纳米粒子负载β‑环糊精功能化石墨烯复合物;分散于乙醇中,得分散液,滴涂于裸玻碳电极上为工作电极,铂电极为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,构成金纳米粒子负载β‑环糊精功能化石墨烯电化学生物传感器。该生物传感器快速检测杏仁露中的氰化物,数据可靠,干扰小,灵敏度高。
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本发明涉及一种PMMA荧光共聚物微球及其制备方法,首先将含有氨基小分子荧光单体乙烯基化,然后采用含有荧光基团的小分子不饱和单体与甲基丙烯酸甲酯共聚而成,因此荧光基团通过化学键紧密结合于聚甲基丙烯酸甲酯树脂上,荧光共聚物微球与芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等溶剂的相溶性好,荧光强度高,且荧光基团不易游离,荧光时效持久。本发明所述的荧光共聚物微球可广泛应用于荧光探针检测技术、荧光化学传感器、非线性光学装置、荧光油墨及荧光添加剂等领域。
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本发明涉及球墨铸铁铸造方法领域,具体地说是一种球墨铸铁坯件铸造方法,具体如下:按组成原料重量配比铁屑75~90%、废钢5~18%、增碳剂1.5~2%、硅铁1.5~2%、锰铁1~1.5%和硅钡孕育剂1~1.5%,合计100%,控制其化学成分C:3.5~3.9%,Si:2.0~3.1%,Mn:0.3~0.8,P含量小于0.08%,S含量小于0.03%,残余Mg:0.03~0.06%,残余Re:0.02~0.06%;第一次向熔炼设备中加入原料时将增碳剂一次性加入,熔炼设备开始加热;熔炼设备加热至1400~1500℃的过程中,分3~5次添加剩余的原料;检测化学成分含量,补充缺乏的元素金属;将一部分浇注液倒入铁水包中,然后加入球化剂进行球化反应,然后分小包进行砂型浇注。本发明生产出的铸造坯件满足使用要求,且生产成本大大降低。
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本发明属于光伏行业用石英部件表面处理的技术领域,尤其涉及一种LPCVD工艺用石英制品制造丘陵状表面的方法。本发明的制备方法包括准备石英制品、清洗石英制品表面、配制酸性化学溶液、化学蚀刻、清洗石英制品表面、干燥、粗糙度检测等步骤。本发明制备的LPCVD工艺的石英制品其表面丘陵状均匀,提高了硅化合物对石英制品的附着性,同时不会引起沉积在石英制品上的硅化合物的剥离,减少颗粒污染,并且延长石英制品使用寿命,满足光伏行业需求。
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本发明提供了一种基于BATS码的数据传输方法、装置、设备及可读存储介质,涉及无线通信技术领域,包括获取至少一个待传输文件;根据强化学习算法优化BATS码的度值得到最优度值,所述最优度值为在当前时刻和当前环境状态下传输效率最高的度值;使用所述最优度值作为所述BATS码的度值,并将所有所述待传输文件经过所述BATS码编码生成批次后传输至接收端,本发明通过提供了一种代替信道检测估计的BATS码传输方法,利用强化学习方式去探索在BATS码传输过程中最优的度值,以传输的信道条件为环境,经过不断地传输、学习以及对度值的调整,使得传输的过程逐渐达到当前信道条件下对应的最佳度值。
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本发明涉及化学品处理技术领域,具体涉及一种预处理NMP回收液的方法,用于预处理NMP回收液中高沸点杂质和固体颗粒杂质,包括检测回收液杂质及挥发性杂质含量、判断是否需要预处理回收液两个步骤。本发明的有益效果:通过检测回收液中杂质、挥发性杂质的含量,并通过具体含量来选用对应的过滤方式,有效地保证对NMP提纯生产系统的污染小,对生产过程控制、成品质量的影响可以忽略不计。
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本发明公开了一种低温高强度海上风电法兰的锻造方法,S1:冶炼钢锭,钢锭的各化学成分控制在如下质量百分比:C:3.4%~3.7%,Si:1.6%~1.8%,Mn:1.5%~1.75%,P:≤0.020%,S:≤0.020%,Cr:0.6%~0.7%,Ni:0.8%~1.5%,Mo:1.0%~1.5%,N:0.010%~0.015%,Ti:0.8%~1.2%,Nb:0.05%~0.08%,余量为铁和不可去除的杂质;S2:锻造,锻造始锻温度为1280℃,终锻温度为980℃,锻造比≥4;S3:锻后预热处理,以≥240℃的初始温度进行加热,以≥70℃/h的升温速率加热至850℃,保温4小时;S4:淬火,首先升温至900~1080℃,保温4‑5小时,而后采用水温为20‑45℃的水进行水淬火360秒,后进行空冷;S5:碾环,锻造比为12‑15;S6:产品力学性能检测;S7:无损检测;S8:锻后精加工。
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