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本实用新型属于取水器技术领域,尤其是一种钻孔地下水取水器,包括支撑杆,支撑杆的一侧表面固定连接有钢卷尺,钢卷尺的截面呈摇卷架式形状,钢卷尺的刻度面设置有亲水层。该钻孔地下水取水器,通过设置支撑杆的另一侧表面设置有取水装置,且取水装置包括有取水筒,取水筒的一侧表面与支撑杆的另一侧表面固定连接,达到了通过本装置实现不仅可以轻松取水,同时可以测定地下水位,还便于取水人员携带的效果,解决了现有的取水方式在取水时,虽然提高了取水成功的可靠性,但是还会出现取水不成功情况的发生,进而需要取水人员二次进行取水,导致取水效率低,极易影响对地下水做化学分析的进度,同时,也无法测定地下水位的问题。
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本实用新型提供一种气溶胶进样聚焦装置,涉及化学分析技术领域,包括气溶胶聚焦装置本体和等离子体质谱仪,所述等离子体质谱仪的顶部固定连接有支撑框,所述支撑框的一侧开设有滑槽,所述滑槽内壁的正面和背面之间滑动连接有滑块。本实用新型通过手动转动第一转动柄间接带动驱动螺纹杆快速转动,手动转动第二转动柄间接带动驱动螺纹杆低速转动,驱动螺纹杆转动间接带动激光器上下移动,激光器上下移动带动聚焦物镜移动,从而实现了对聚焦物镜的高度进行快速调节和微调,从而能够根据待测样品的厚度将聚焦物镜的高度调节至适宜的位置,从而使得激光的聚焦点刚好处于待测样品的表面,从而能够有效的提高工作效率,且能够提高装置的实用性。
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本发明公开了一种在线传输式多芯光纤SPR传感器,包括石英管,石英管内设有多根输入用单芯光纤、多芯光纤、多根输出用单芯光纤和多芯光纤SPR传感元,输入、输出用单芯光纤的根数与多芯光纤的纤芯数相同;多根输入、输出用单芯光纤的一端与多芯光纤的两端均设有多芯光纤耦合元,多芯光纤耦合元采用波导定向耦合的方式连接形成了单芯光纤与多芯光纤的连接区域;将多芯光纤的中间段的包层去除,并在裸露的纤芯镀上金属膜和不同的敏感物质而构成的SPR传感区,每一根纤芯均构成了一个独立的SPR传感元。本发明所述的传感器可以根据使用者的需求在SPR敏感元部分涂敷相应的敏感物质,可用于生物传感、化学分析、药品研发、环境监测等多个领域的在线实时测量。
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本发明公开了一种解析电芯内阻构成要素及其变化特征的方法,包括步骤:第一步,确定预设数量k的不同研究对象;第二步,采用“容量标定‑SOC标定和去极化”充放电流程,分别对每个研究对象充放电测试;第三步,对于每个研究对象,计算其电芯、正极和负极分别在不同SOC下的去极化内阻(集总内阻、瞬时内阻和动力学内阻);第四步,绘制每个研究对象的电芯、正极和负极分别具有的去极化内阻随着SOC变化的曲线;第五步,当k≥2时,列出内阻增量和内阻增量贡献表,解析数据。本发明不借助电化学工作站,仅需对三电极电芯做充放电测试,即可获得电芯、正极和负极的去极化内阻随SOC、研究对象的变化规律,用于电芯差异和失效分析。
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本发明公开了一种三电极电芯、三电极软包电池及其制备方法,其中三电极电芯包括:由钛酸锂涂层端和集流体端构成的参比电极;所述钛酸锂涂层端夹设于正极极片与负极极片之间,所述正极极片和负极极片与所述钛酸锂涂层端之间设有隔膜。本发明所制备的参比电极具有非常稳定的电极电势,且不与电解液发生反应,可以实现对锂离子电池长时间的循环性能监测;其次,钛酸锂层可以在空气中稳定存在,避免了在手套箱中进行参比电极和三电极电池的制作,除去了繁琐的实验步骤,同时,通过参比电极的使用,可直接监测正、负极的状态变化,实现对二者电化学行为的有效区分,无需对锂离子电池进行拆解,从而实现对锂离子电池寿命衰减机理的无损分析。
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一种基于马赫增德尔干涉和光纤布拉格光栅的光纤传感器,由光纤布拉格光栅、花生锥结构和偏芯结构串联组成,光纤布拉格光栅的入射端与宽带光源连接,单模光纤纤芯直径为8.3μm、包层直径为125μm,光纤布拉格光栅的中心波长为1550.28nm;花生锥结构与偏芯结构的距离为2cm;偏芯结构一端与花生锥结构熔接,熔接的偏芯量为4μm;偏芯结构的输出端与光谱分析仪连接。本发明的优点是:该光纤传感器结构简单且容易制作,输出信号包含模间干涉峰和布拉格光栅的透射峰,根据其对温度和折射率的不同敏感性,可实现对温度和折射率的同时测量;该光纤传感器制作成本低、测量精度高,在化学和生物制药方面有着潜在的应用价值。
本发明提供一种基于单颗粒气溶胶质谱仪和ART‑2a神经网络法的综合污染源成分谱构建方法,涉及大气颗粒物源解析领域,包括:利用单颗粒气溶胶质谱仪分析测定所监测污染源排放颗粒物的质谱信息,利用ART‑2a神经网络方法对源类质谱信息聚类,研究污染源质谱特征的粒径分布规律,构建单个污染源包含粒径信息的质谱成分谱;使用统计学手段提取各污染源标识性化学组分荷质比信息;通过源类间质谱特征的比对提取各源类特异性的质谱特征来构建污染源质谱成分谱库。所构建的质谱成分谱库,可以用于单颗粒气溶胶质谱仪的在线源解析工作当中,实现高时间分辨率和粒径分辨率的颗粒物来源解析。实为该领域的突破和新方向,具有良好的推广应用前景。
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本发明涉及一种盐水组分穿越石墨烯膜表面纳米孔洞的预测方法。具体为先通过VMD构建体系的结构,随后通过NAMD中Adaptive?biasing?force方法分别计算水分子,钠离子和氯离子穿越纳米孔洞的自由能曲线。通过在反应路径上积分自由能曲线得到穿越速率。通过对自由能曲线的分解结合相应的结构分析得出穿越机理,并对海水淡化膜的结构优化提供理论指导。通过计算水分子,钠离子和氯离子在不同尺寸孔洞中的穿越速率,得到能用于淡化海水的最大尺寸孔洞。通过对孔洞结构以及修饰基团的更改,得到不同化学环境对该孔洞工作效率的影响。结果表明,使用该方法所得的计算结果准确,且能有效降低设计费用,并显著提高设计效率。因此,本文所述的理论方法可用于海水淡化膜的工作效率预测和工作机理的探索。
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本发明提供了一种基于腐蚀仿真的承力快卸锁防腐涂层优选方法,包括以下步骤:S1、选定研究对象,将组件进行拆解,观察腐蚀热点区域,将不同防护涂层下的组件取样做成试验品,为下一步电化学实验做准备;S2、测量后续腐蚀仿真过程中所需的试验品的参数;S3、赋值计算,将步骤S2中测得的参数导入腐蚀仿真软件中,对组件进行大气腐蚀仿真;S4、结果分析,首先对于大气腐蚀和电偶腐蚀的仿真结果进行单独对比;S5、输出结果对比。本发明有益效果:基于腐蚀仿真的承力快卸锁防腐涂层优选方法,将有助于提高航空紧固件的防腐能力,并且揭示航空紧固件在服役过程中的腐蚀风险区域及腐蚀机理。
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本实用新型公开的直读式6000米温盐深剖面仪,由水上装置和水下装置组成,水上装置和水下装置由船用绞车单芯铠装电缆连接。水下装置的测量传感器包括温度传感器、电导率传感器和压力传感器,在船用电缆绞车以均匀稳定的速度将水下装置下放至深海过程中,实时进行海水温度、盐度随深度变化的剖面测量,测量数据通过绞车电缆传送到水上装置的终端计算机,实时进行显示、记录和存储。水下装置还带有电磁式多瓶采水器和自容式CTD剖面仪,水下装置回收到船上后,采水器的采水瓶采集不同深度水层的水样用于海水化学分析,自容式CTD剖面仪的测量数据可与直读式剖面资料进行比较,为获取资料的真实性提供依据。
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一种危险品氧化性液体试验仪,压力容器主体是一个厚壁压力管,压力管上端连接的空心防爆盘夹持器,在压力管的侧壁上螺旋连接有压力传感器测压管,压力管的底部连接点火塞主体。压力容器主体斜装在支撑架上,压力容器主体外有是有机玻璃防护罩。点火系统采用特制点火塞,镍/铬金属线加热,点火塞为能与氧化性化学物质接触且在高压下保持良好的密封性,压力传感器测定压力容器内气压变化情况,软件处理数据得到压力升高的平均时间,并打印试验结果,从而达到了科学、高效地对待测物质进行分析判断的目的。整个仪器置于有排气孔的有机玻璃防护罩中,避免试验过程中因防爆盘破裂或压力骤然升高而引发事故,具有较高地安全性。
本发明公开了一种微液滴实时可控分离的装置及方法,该装置包括激光器1、CCD相机2、带阻滤光片3、半透半反镜4、物镜5、铌酸锂晶片夹层结构6、背景光源7。激光器发出的激光经由半透半反镜反射进入物镜并聚焦到铌酸锂晶片夹层结构中待分离的微液滴上形成分离光路,同时微液滴经由背景光源照射通过物镜成像在CCD相机形成实时观测光路。本发明通过聚焦激光照射使位于夹层中间的微液滴实现分离,不仅分离的部位、比例可控而且可以做到实时观测,此外还可以通过调节夹层间距来调控分离精度。该技术可用于生物、化学、医学分析过程中的微量药剂及流体样品的分离,对生物医疗、药物诊断、环境监测等领域的发展都具有非常重要的意义。
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本发明是一种压铸铝合金熔炼工艺,具体步骤为:检查熔化炉、铝液中转包、中转包预热装置、旋转除气装置、行车,保证各个设备正常工作;加料前先关闭燃烧机,从熔炼清渣门加入适量小块回炉料铺垫在熔化区底部,以防砸坏炉底;保温炉点火、熔化炉点火,熔化燃烧器开始工作,待熔化的铝液面升至正常值同时铝液温度达到700℃时,打开保温炉门进行除渣作业;从保温炉口舀取试样进行化学成分分析;将铝液放出,转入铝液中转包,将铝液中转包运到旋转除气区进行精炼;停炉时应缓慢降温;在长期停炉时,应将附着于炉壁、炉底的氧化物彻底清除。本发明的压铸铝合金熔炼工艺简单易行,生产安全性高、生产工艺成本低,能有效的改善压铸产品的质量。
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本发明公开了一种从地表水和/或土壤中分离和提取富里酸的方法,属于富里酸技术领域。其包括如下步骤:步骤1:样品的前处理;步骤2:胡敏酸的分离;步骤3:富里酸的沉淀分离;步骤4:沉淀样品中富里酸的提取。本发明的方法可以从任何给定的地表水和/或土壤中实现富里酸的分离和提取,得到的富里酸可用作相关地球化学实验的原始样品,分析这些富里酸样品的物理、光化学和微生物转化特征,并进而确定其降解产物,包括营养物质、CO2、溶解无机碳(DIC)和CH4等,进而描述待测地表水和/或土壤中的DOM特性。
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本发明属于化学计量技术领域,具体为Bagging极限学习机集成建模方法。本发明的具体步骤为:采集被测物样本光谱数据,测定样本被测成分的含量;将样本集划分为训练集和预测集;对训练集样本进行boostrap重采样,随机选取一定数目样本作为一个训练子集;用训练子集的样本建立极限学习机子模型;重复多次,建立多个子模型;对于未知样品,通过多个子模型的预测结果简单平均,得到最终预测结果。与ELM方法相比,本发明方法在预测精度和稳定性方面具有明显优势。本发明适用于石油、烟草、食品、中药等复杂物质定量分析领域。
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本实用新型涉及一种高效环保全自动蒸馏系统,该系统废液瓶及可置于冷凝管一端内的橡胶塞,三通石英管的Ⅰ口通过化学反应蒸馏瓶的水蒸气口置于化学反应蒸馏瓶中,三通石英管Ⅱ口与连接有石英管的阀门Ⅰ连接,石英管通过清洗水出口置于含水蒸馏瓶中,三通石英管的Ⅲ口与连接有石英管的阀门Ⅱ连接,石英管通过水蒸气出口置于含水蒸馏瓶中,阀门Ⅲ与石英管一端连接,石英管另一端通过水蒸气出口置于化学反应蒸馏瓶中,阀门Ⅲ另一端与石英管一端连接,石英管另一端置于废液瓶中。本实用新型的特点是:蒸馏过程稳定、待测物质提取充分、蒸馏完毕自动清洗、自动排废液、显著缩短多样品分析工作效率的特点。操作简便、自动高效、易于掌握。结构简单,具有广泛的推广使用前景。
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一种近红外快速识别芝麻油及芝麻油中掺杂大豆油的方法,具体步骤如下:(1)使用近红外光谱仪对样品进行透射扫描并得到近红外光谱数据;(2)采用KS分组方式划分为训练集和预测集;(3)采用偏最小二乘判别分析(PLS-DA)模型对数据进行建模;(4)预测未知样品类别。结果表明,本发明所采用的近红外光谱结合偏最小二乘-判别分析方法可以对掺伪芝麻油的鉴别达到100%的预测正确率。因此,近红外光谱技术结合化学模式识别方法可以对掺伪芝麻油实现快速、无损、准确的鉴别。
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本发明公开了一种供水管道耐腐蚀研究用具有多种涂层的可更换工作电极,其金属电极为球墨铸铁电极,直径为08~12mm,高10~15mm;球墨铸铁电极的外表面设置有厚度为3mm、高15~25mm的绝缘层;由于球墨铸铁电极与绝缘层的高度差,在其上部形成一个高度为2~12mm的凹槽,该凹槽内设置有防腐层或者腐蚀垢层;在球墨铸铁电极的下表面设置有硬质金属导体接头,该下表面及硬质金属导体接头的外表面均设置有绝缘层。本发明解决了现有供水管道腐蚀监测中无法利用电化学装置对带有水泥砂浆层、镀锌层、环氧树脂层等防腐层,以及内外管壁覆盖有腐蚀垢层的老旧管道进行电化学测量的缺点;还可以利用外部仪器测量涂层的微观形貌,分析供水管道中各种涂层的腐蚀、作用机理。
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本发明属于流域管理技术领域,为提出一种河湖流域水环境智慧管理平台。系统将河湖流域多源数据实时监控系统,数据自动传输、储存及智能分析系统,多源数据融合可视化系统集成在同一平台上,旨在实现对河湖流域水环境更加全面、科学、高效的管理,本发明,河湖流域水环境智慧管理方法,实时监控水质因子、生态因子、环境因子、水文特征因子、建筑信息因子、外源破坏因子;其中,水质因子通过无人机搭载多光谱进行遥感反演,监测指标包括总氮、总磷、氨氮、化学需要量COD、叶绿素,并通过后处理分析得到全流域水质分布状况;生态因子实时监测具体是通过无人机遥感获取正射影像。本发明主要应用于环境监测场合。
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本实用新型公开了一种供水管道耐腐蚀研究用具有多种涂层可更换工作电极,其金属电极为球墨铸铁电极,直径08~12mm,高10~15mm;球墨铸铁电极的外表面设置有厚度3mm、高度15~25mm的绝缘层;由于球墨铸铁电极与绝缘层的高度差,在其上部形成一个高度为2~12mm的凹槽,该凹槽内设置有防腐层或腐蚀垢层;在球墨铸铁电极的下表面设置有硬质金属导体接头,该下表面及硬质金属导体接头的外表面均设置有绝缘层。本实用新型解决了现有供水管道监测中无法利用电化学装置对带有水泥砂浆层、镀锌层、环氧树脂层等防腐层,以及内外管壁覆盖有腐蚀垢层的老旧管道电化学测量的缺点;还可以利用外部仪器测量涂层的微观形貌,分析供水管道中各种涂层的腐蚀、作用机理。
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本发明是一种过氧化物酶抗体板式荧光酶免法及其应用。其特征在于用人甲状腺过氧化物酶(HTPO)蛋白做抗原包被多孔板,用含1-5%BSA的PBST封闭;然后再以多孔板做载体依次加入抗HTPO第一抗体或标准品、酶标第二抗体、荧光底物和终止液,最后在荧光/化学发光分析仪上测定荧光强度。可用于临床鉴别自身免疫性和非自身免疫性甲状腺病,以及诊断慢性淋巴细胞性甲状腺炎。本发明以多孔位塑料板为固相载体的荧光酶免疫分析,板材来源容易、成本低、易推广;所建方法特异、灵敏、稳定,测定数值经国家标准校准,准确度良好,适合临床需要和推广。
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本发明属于分析化学领域的无损分析技术,具体为一种基于蝙蝠算法的光谱变量选择方法。本发明的具体步骤为:采用一定的分组方式,将数据集划分为训练集和预测集,然后将训练集的整个光谱范围划分为若干个子区间,并对这些子区间进行编码,然后对蝙蝠个体位置进行离散化,并对蝙蝠的初始化参数进行优化,利用优化好的参数进行变量选择,最后用选择出的变量建立PLS模型。该方法的优势在于可以快速地搜索到全局最优值,能有效地提高模型预测精度。本发明适用于涉及复杂光谱变量选择的领域。
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一种硅铝钡合金样片的制备方法,包括以下步骤:1)称取一定量的硅铝钡合金样品,加入氢氧化钠溶液低温溶解样品;2)加酸中和处理,将硅铝钡合金中金属单质转化为金属化合物,低温蒸干;3)将经上述步骤处理后样品化合物转入预先置有一定质量的熔剂的铂金合金坩锅中,加入一定量的脱模剂,在高温下将样品熔融一定时间,冷却成型,制成供X射线荧光光谱测定的样片。这种制样方法能够避免熔样过程中单质元素对铂金合金坩埚的损害,有效降低测试样片的基体效应和矿物效应,有效避免了硅铝钡合金对铂金合金坩埚的破坏,制得的样片光滑、平整,结合X射线荧光光谱仪的设备优势实现快速、准确地进行硅铝钡样品的化学成分分析,大大提高了分析速度。
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本发明提出了一种建立质子交换膜燃料电池瞬态过程模型仿真的方法,沿电池垂直于极板方向,求得变工况下每一时刻电池内水瞬态变化、反应气体瞬态变化和电压瞬态变化,然后据此求得对应时刻的燃料电池输出电压,由此预测电池瞬态性能。具体步骤主要包括3个部分:电池内水瞬态变化过程;反应气体瞬态变化过程;电压瞬态变化过程。从燃料电池电化学机理、水管理和传质分析角度建立的全电池瞬态模型,具有对燃料电池性能分析准确性高,研究性强的特点,同时采用显式解法以保证高计算效率。该模型可用于预测电池在瞬态过程中的性能变化,燃料电池在变工况运行下达到稳定的响应时间,还能从反应物和水输运过程探明燃料电池性能波动和衰退的原因。
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一种大气颗粒物健康风险来向源解析方法,所述方法包括步骤:采集大气颗粒物,以得到颗粒物样品;分析测定颗粒物样品中的化学组分;采用因子分析模型识别颗粒物样品的源类并计算对应的源类贡献;识别颗粒物样品中污染源来向并计算对应的污染源来向贡献;采用风险评估模型评估预设污染源的健康风险。本申请提供的一种大气颗粒物健康风险来向源解析方法,可以定量分析预设来向上大气颗粒物对人体健康的风险影响,从而更好地判断特定来向颗粒物的健康风险,有针对性地治理,进而优化源控制策略。
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本发明属于分析化学技术领域,具体为一种基于蒙特卡罗及LASSO的双集成偏最小二乘建模方法。本发明首先采用蒙特卡罗技术选取一定数目的样品作为样品子集,然后采用LASSO技术从该样品子集中选择部分变量,作为样品变量子子集,重复多次,建立多个子模型,将这些模型的预测结果直接平均得到最终预测结果。该方法能有效地改善模型的预测能力,提高模型的预测精度,在预测精度和稳定性方面具有明显优势。本发明适用于石油、烟草、食品、中药等复杂样品定量分析。
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本发明公开一种双层CVD多晶石墨烯拉曼光谱分峰方法及系统。通过制备双层化学气相沉积CVD石墨烯待测试件;对双层CVD石墨烯待测试件进行拉曼光谱实验,得到多个拉曼光谱;对拉曼光谱和双层CVD石墨烯待测试件进行分析,得到双层CVD石墨烯待测试件的峰强信息和边界信息;根据峰强信息和边界信息,对双层CVD多晶石墨烯待测试件进行分峰。本发明能够对双层CVD多晶石墨烯的拉曼光谱进行分峰,得到代表上下两层石墨烯的拉曼子峰,进而分析各层石墨烯的受力状态和界面演化,为双层石墨烯/基底结构的纳米复合材料的界面力学性能研究提供可靠的方法,进而能够实现对各层石墨烯应变信息的有效表征。
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本发明涉及一种适用于电厂锅炉设备及管道的抛光剂,包含按质量份数构成的组份:5%浓度硝酸:1.5‑2份;分析纯草酸:1‑1.2份;分析纯氢氟酸:1‑1.2份;30%浓度双氧水:20‑23份;水:15‑20份。上述抛光剂的使用方法包括步骤:(1)由硝酸、草酸、氢氟酸及水按配比配置成母液;(2)在工作现场将母液与双氧水按配比混合配置成抛光剂;(3)用不锈钢镊子夹医用脱脂棉蘸抛光剂擦拭金相的打磨表面;(4)30s后重复步骤(3);(5)用水冲洗擦拭后的表面;(6)用酒精擦拭水冲洗后的表面。本发明适合于电厂锅炉设备及管道现场金相化学抛光处理,节省了现场抛光所用的时间,提高现场金相检验的工作效率。
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本发明公开一种元素形成挥发物时效率增强的方法,它是向形成元素挥发物的反应体系中添加水溶性的小分子有机化合物,其中添加水溶性的小分子有机化合物的体积浓度是反应体系体积的0.25‑4%;所述的反应体系指的是:螯合试剂和含元素样品溶液的混合溶液;所述的水溶性的小分子有机化合物是水溶性的醇、杂环。所述的螯合试剂:含元素样品溶液体积比为0.1:1‑1:0.25。本发明可用于仪器分析中的元素样品引入,以提高元素分析的灵敏度、改善检出限;也可用于化学气相沉积及无机镀膜的气态先驱物的制备。
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本实用新型提供一种矿物介导藻类和/或微生物间化感作用共培养装置,具体领域涉及矿物材料与藻类或微生物之间的相互作用,主要由透明培养盒构成,所述透明培养盒中间设有两套可拆卸隔板装置,每套可拆卸隔板装置由两块隔板和夹在两块隔板之间的滤膜组成。该装置可实现不同藻类或微生物的相对独立培养,以此研究藻类或微生物之间的化感作用,实现环境纳米矿物材料介导的化感作用的研究以及藻类或微生物间相互作用时对矿物材料的转化的影响,并可通过对中间隔室接入电化学工作站实时监测电化学信号,也可以实现对中间隔室进行原位三维荧光分析,以及代谢产物的分析,同时实时可以测定矿物相或形态的转变。
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