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本发明涉及一种基于液晶绕流空化的微混合器及其单、多级混合系统,属于微流控技术领域。微型混合器包括样品试剂入口、混合主通道、钝体、基底和液晶;所述样品试剂入口、混合主通道和钝体设置于基底上方;液晶为微通道内化学反应或生物检测所需化学试剂、微生物等样品的载体,携带不同化学试剂、微生物等样品的液晶从不同样品试剂入口流入,进入并沿混合主通道方向流动,流经钝体发生绕流空化,利用空化非定常流动特性实现样品的充分混合。本发明利用液晶在Stokes流动区域发生绕流空化来增强液晶所携带样品之间的掺混,从而达到低Reynolds数下样品充分混合的效果,实现在简单的微小槽道内依靠最基本的实验设备高效地完成化学反应或生物检测。
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本发明公开了一种磷石膏胶凝材料配比试验方法,涉及磷石膏胶凝材料制备领域,包括步骤如下:S1、对磷石膏进行取样,然后对取样的磷石膏进行物理化学性质分析;S2、选取胶凝材料,对选取的胶凝材料进行物理化学性质分析;S3、将磷石膏和胶凝材料进行配合比试验设计,然后优化试验,得到方案的可行性。该试验方法开展基于磷石膏作为水泥替代胶凝材料的试验研究,以磷石膏为研究对象,通过探究磷石膏充填原材料基本物理化学性质,提出磷石膏胶凝活性激发方式;确定磷石膏充填材料的最佳配比;并解决充填过程中的环境影响问题,从而降低充填成本,提高资源回收率,缓解其地表堆存等诸多问题。
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本发明包括超声波法及超声-熔盐法合成钼酸铜纳米片抗菌粉体的两种方法,属于粉体制备技术。纳米薄片晶体以其独特的结构具有许多奇异的物理、化学和电学等性能引起了人们的极大关注。以Na2MoO4、Cu(NO3)2为原料,超声化学沉淀法制备CuMoO4纳米片的适宜条件是:温度30-60℃,超声时间15-45min;超声-熔盐法制备CuMoO4纳米片的适宜条件是:先以超声法制备的CuMoO4纳米片为原料,硝酸钠与硝酸锂为复合盐,其质量比为1∶1.2-2;按料盐质量比别为1-3∶1-4∶10-20的配比混合。反应温度210-360℃,保温时间3-7h。粉体的SEM图像分析表明,超声法制备的CuMoO4纳米片尺寸大约厚度在50nm内,长×宽为250nm×400nm;超声-熔盐法制备的CuMoO4纳片尺寸大约厚度在100nm内,长×宽为0.7μm×2.5μm;此抗菌粉体可用于抗菌纸及抗菌塑料及涂层领域。
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本发明属于气体传感器领域,具体涉及一种具有新型复合氧化物敏感电极的NASICON基混成电位型H2S传感器,其可用于大气环境中毒害气体的检测。器件由镍镉合金加热器、作为绝缘层的Al2O3陶瓷管、NASICON离子导电层、Au参考电极以及Au和金属氧化电极构成的敏感电极组成。本发明首次利用掺杂有锰元素的铬酸钴作为敏感电极,锰元素的掺入提高了铬酸钴在电化学反应中的催化活性,提高了三相界面处电极反应的效率,有效提电子转移速率,进而大幅度提高电化学反应速率,达到提高灵敏度的目的。利用CoCr1.2Mn0.8O4作为敏感电极的器件的灵敏度远远高于使用未掺杂锰元素的CoCr2O4作为敏感电极的传感器。
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本发明属于自动化化学生物仪器技术领域,具体为一种单平面液滴自动混合芯片及其单电极控制方法。本发明的单平面液滴自动混合芯片,包括电路相连的一液滴混合区和一信号输入区两大部分组成。通过将液滴控制电压依次施加在所述信号输入区的每个引线电极上,同时其余引线电极的电压保持悬空或者接地,从而使多个反应试剂液滴能够汇聚并进行混合并产生生物或化学反应。本芯片设计巧妙,结构非常简单,成本低廉,能够非常方便的滴入反应试剂,且试剂液滴用量少,节约生物化学试剂,降低检测费用。本发明可以广泛的应用于便携式自动化的化学生物检测仪器。
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本发明涉及敏感技术领域,特别是一种制备酒敏 薄膜的方法。该方法是用等离子增强型化学气相淀 积法制备氧化铁酒敏薄膜,其关键是参加化学气相淀 积反应的源物质采用了金属有机化合物五羰基铁[Fe (CO)5]。用此方法制备的氧化铁酒敏薄膜,在 1000ppm浓度下的乙醇气体中,灵敏度可达50,而在 同样浓度的城市煤气,氢气和液化石油气等杂气气氛 下,其灵敏度分别仅有1.4,2.9和6,而且对于酒精的 最低检测浓度可达到1ppm以下。具有灵敏度高,选 择性好,响应恢复时间快等优点。
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本发明公开了一种长春新碱分子印迹传感器的制备方法,其特征在于,首先,将玻碳电极用3?巯丙基三乙氧基硅烷和氯酸金修饰,制备得到纳米金修饰玻碳电极;然后溶胶?凝胶印迹技术、层层自组装法和滴涂法相结合,在修饰玻碳电极表面成功地研制了一种具有特异选择性的长春新碱印迹电化学传感器,本发明制备的长春新碱分子印迹传感器的响应大大提高。该印迹传感器对长春新碱表现出较高的亲和性和选择性。该长春新碱分子印迹传感器与电化学工作站连接构成能够专一模板分子识别传感器。本发明制得的传感器成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
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本发明涉及模板剂导向合成的多孔配位聚合物及其制备方法和应用,该配位聚合物的化学式为{Cd3(cia)2(4, 4’‑bipy)·2H2O}n;其中cia为2‑(4‑羧基苯氧基)对苯二甲酸脱去质子后的阴离子,4, 4’‑bipy为4, 4’‑联吡啶有机配体,n为聚合度。本发明首次采用1, 4‑二(1, 2, 4‑三唑基‑1‑亚甲基)苯为水热反应模板剂,通过控制反应条件,制备出孔隙率为31.6%多孔配位聚合物;所得的配位聚合物具有良好的热稳定性,荧光强度高,呈现清晰的蓝光,颜色纯粹;可作为荧光探针高效检测硝基苯客体有机分子;本发明制备工艺简单、晶体纯度高、产率高、检测方法简单、选择性高,是实验室合成的新型发光材料。
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本发明公开了一种具有硒脲基结构的手性化合物,同时提供了该硒脲手性化合物的制备方法和应用。新化合物的结构如下:和该化合物用作手性位移试剂来检测手性羧酸、手性醇、手性氨基醇等多种手性化合物的光学纯度,操作简单、化学位移差值大,是一种快速高效、方便实用的检测手段。
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本发明公开了一种检测硫化氢的苯并噻唑类荧光探针,具体化学结构式如下所示:
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一种水处理膜池污染评价及控制的方法,它涉及一种膜池污染的评价及控制的方法。本发明为了解决现有的膜污染导致膜通量下降、膜组件更换和膜清洗的频繁,严重影响了膜技术的经济性和实用性的问题。本发明在膜池底部进水管上、膜池出水管处和清水池进水管口处各设置一台压力变送器或雷达液位计并与PLC控制系统相连,通过PLC系统控制检测膜池和清水池的实际压力值P或水位H,控制膜池系统的进水启动、过滤、反冲洗和膜池排空过程;检测实际压力P或水位H,进行局部水头损失、沿程水头损失和过膜损失TMP的水力计算,得到表征膜污染的阻力系数C/A0.5;以周期性的物理清洗和化学清洗来控制膜池过滤中膜污染情况。本发明用于水处理膜池污染的评价及控制。
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本发明公开了一种茶叶提取物及其制备方法和应用,属于自由基的检测技术领域。本发明采用茶叶提取物为发光试剂,与不同体系中的羟基自由基进行化学发光反应,实现了·OH的简单快速检测;本发明检测·OH不受体系pH值限制,在酸、中及碱性条件下均可进行,克服了化学发光技术在检测自由基时易受介质pH值限制的困扰。
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本发明公开了一种功能化三维石墨烯复合材料的制备及其在化学发光传感器中的应用技术。主要技术特征是:制备了β‑环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶,并在其表面修饰上适配体,得到对链霉素分子有高特异性识别能力的功能化三维石墨烯复合材料,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测链霉素的新方法,将适配体功能化β‑环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶应用于化学发光传感器检测链霉素中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于黄瓜样品中链霉素的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在食品安全和人类健康方面具有重要的生物学意义。
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在空气冷却式燃料电池系统(10)中,控制设备(100)基于由温度传感器(500)检测到的燃料电池的温度来进行温度控制处理。此时,如果单元电池温度高于目标温度TA并且如果单元电池温度低于阈值温度TTH,则控制设备(100)控制空气供应设备(210)以增大向空气进气歧管(320)供应的空气量。所述阈值温度TTH用于界定(I)温度组TG1(其中单元电池电压相对于发电用空气的化学计量比的变化较小)与(II)温度组TG2(其中单元电池电压相对于发电用空气的化学计量比的变化较大)之间的界限。如果单元电池温度等于或高于阈值温度TTH,则控制设备(100)控制可变阀(400)以增大流入冷却空气通道部(315)的空气量而不增大流入发电空气通道部(314)的空气量。
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本发明属于微纳米材料技术领域,涉及一种硼掺杂金刚石微纳米材料及其制备方法。本发明的柱状阵列结构硼掺杂金刚石微纳米材料是在硅基底上制备的,其特征在于:硅基底为采用光刻技术在硅上形成单个柱高为5~20μm、柱直径为1~10μm、柱间距为2~10μm的柱状阵列结构,在硅基底上先超声接种金刚石种子,再采用微波等离子体化学气相沉积法,形成厚度为0.5~2μm的硼掺杂金刚石膜,硼掺杂金刚石柱轴向相互平行,形成有序的柱状阵列结构,单个硼掺杂金刚石柱高度为5.5~22μm、直径为2~14μm、柱间距为0.4~8μm。本发明的硼掺杂金刚石微纳米材料比表面积大,可用于电化学检测等方面。
本发明涉及一种新的胃蛋白酶样天门冬氨酸蛋白酶(Napsin A)的单克隆抗体,及其杂交瘤细胞株21A5的制备方法,该单克隆抗体在肿瘤发生及预后评价的用途。制备该抗体的抗原为一段优选的抗原肽,经化学合成后与KLH载体蛋白偶联为免疫原后免疫小鼠,最终获得的抗体属于IgG2b亚型,编码其可变区的序列经基因克隆的方式获得。最终获得的抗体对多种肿瘤组织的免疫组织化学检测发现,该抗体可以很好的鉴别肿瘤的发生,可以用于这些肿瘤的免疫学诊断。
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本发明公开了一种基于深度转移概率网络的锂电池泄漏管理方法及系统,包括建立电化学‑热转移概率网络模型,根据电化学‑热转移概率网络模型,建立热泄漏转移概率网络模型,根据热泄漏转移概率网络模型输出参数,启动不同的冷却方式控制温度,以实现锂电池不同的热泄漏控制;系统包括多源传感器、泄漏管理模块及冷却装置。实施本发明:通过该电化学‑热模型先验关联知识,建立多层深度热泄漏检测转移概率网络模型,不同的转移概率网络模型,对应不同的热泄漏管理方法,通过建立不同热泄漏检测转移概率网络模型,实现了对锂电池电化学‑热‑泄漏管理的闭环控制。
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一种磷酸根敏感膜及其制备、使用方法,属于电化学生物传感器及其制备技术领域。该磷酸根敏感膜由硝酸纤维素膜基体、麦芽糖磷酸化酶、葡萄糖氧化酶及固定酶的高分子物质戊二醛构成。测试缓冲溶液由反应底物麦芽糖、葡萄糖变旋催化剂2-羟基吡啶、柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液组成。本发明磷酸根生物传感器只使用两种酶就实现了磷酸根的检测,便于制备和条件优化,同时又具有较宽的线性响应范围和较好的操作稳定性,尤其适合在发酵工业和食品检验等领域中使用。
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本发明提供一种阴离子表面活性剂——脂肪酰基羟乙基磺酸钠(IGEPON A)合成过程中抗氧化的方法,属于日用化学品技术领域。在IGEPON A合成过程中加入TBHQ、BHT、BHA复合抗氧化剂,同时通入氮气,可有效减少在高温条件下反应混合物被氧化。通过国标滴定法检测产物的过氧化值,确定抗氧化剂的抗氧效果。经检测,加入复合抗氧化剂时,反应产物的过氧化值明显降低,由此可见复合抗氧化剂的抗氧化效果良好。
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本发明涉及一种消毒防霉液的生产工艺,其包括以下步骤:蓖麻油皂化,生成质量浓度为30%的蓖麻油钾皂;消毒防霉液配制,在DCMX中依次投入DP-300、乙醇,当搅拌溶解后再投入乙二醇苯醚,搅拌均匀后投入所述30%蓖麻油钾皂并混合均匀成透明状;最后,加入去离子水、色素和香精进行稀释得到消毒防霉液半成品;将步骤(2)生产出来的消毒防霉液半成品进行半成品检测,合格后灌装进行成品检测,合格后入库。本发明的有益效果为:价格低廉;双重杀菌效果;对细菌、霉菌抑菌圈和最低抑制浓度均有好的效果,化学性质稳定,使用PH范围广,耐热性好;长效、持久,对皮肤无刺激,安全性好,无污染。
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本发明涉及一种冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积‑电沉积方法在孔径为80~200 nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到三维金纳米柱阵列电极;在三维金纳米柱阵列电极表面通过循环伏安法电聚合修饰聚硫堇,形成聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极;在聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极上结合戊二醛,再将冈田酸抗体固定到戊二醛上,形成冈田酸抗体/戊二醛/聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极;最后用牛血清蛋白封闭电极,制得冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极。本发明电极具有三维结构,表面积大,制备简单,稳定性好,抗体固定牢固,操作简便,检测限低,灵敏度高,可实现快速检测。
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本发明公开了一种基于多肽‑酶复合材料的过氧化氢传感器的制备方法,该多肽‑酶复合材料具有良好的电化学活性,对过氧化氢具有良好的电化学响应性能,利用WF二肽与锌离子合成制备多肽基纳米颗粒,并与辣根过氧化氢酶(HRP)结合形成多肽‑酶纳米复合材料,利用Nafion溶液将此多肽‑酶纳米复合材料固定在玻碳电极电极表面。以修饰后的玻碳电极(GCE/WF‑DNPS/HRP/NF)为工作电极,铂丝电极为对电极、Ag‑AgCl电极为参比电极构成三电极体系,实现了对过氧化氢的高灵敏度检测。本发明提供的检测方法对过氧化氢的检测具有响应快、成本低、灵敏度高、检测限低、生物相容性好等特点。
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本发明涉及一种荧光硅胶粒子及其用途。所述的荧光硅胶粒子由式I或式II所示化合物通过“共价嫁接”至纳米级二氧化硅粒子表面而得到。本发明所述的荧光硅胶粒子可用于环境中痕量汞离子的检测和分离。本发明所述的荧光硅胶粒子具有稳定的物理、化学及光化学性能,且制备简单。
本发明公开了一类具有β‑K2SO4结构的正磷酸盐闪烁体材料及其制备方法与应用,其化学式为A1+xB1‑2xLnxPO4,其中A=K+, Rb+;B=Sr2+, Ba2+;Ln=Ce3+, x为掺杂离子Ce3+,取代基质B离子的含量,取值范围:0≤x≤0.09。该类材料具有良好的化学稳定性,不容易潮解;并且在紫外光激发下,发射325‑400 nm的紫外光,其发光具有短的寿命(~23±3ns)和优异的热稳定(T50%> 500K)。另外,通过调控KSrPO4为KBaPO4后,大原子序数的Ba元素提高了基质对高能X射线的吸收效率,从而显著增强了材料在X射线辐射下的光输出强度。鉴于这类闪烁体材料具有短的荧光寿命和优异的热稳定性,其有望作为新型的闪烁体材料应用于高能物理和核医学成像技术等方面,尤其地,在油田探井(工业勘探)等高温环境下的放射性检测装置所需。
本发明提供了式(I)的化学实体:其中R1、R2、X、Y和Z具有本文所述的任意值,以及包含此类化学实体的组合物;制备它们的方法;以及它们在本文公开的许多方法中的用途,所述用途包括代谢和反应动力学研究;检测和成像技术;放射性治疗;调节和治疗由PDE2活性介导的病症;治疗神经性病症、CNS病症、痴呆、神经退行性疾病和创伤依赖性功能丧失;治疗中风,包括中风康复期间的认知和运动缺陷;促进神经保护和神经恢复;加强认知和运动训练的效率,包括动物技能训练方案;以及治疗外周病症,包括血液病、心血管疾病、胃肠道病症和皮肤病学病症。
本发明涉及的是一种化学工程技术领域的分子印迹聚合物微球的制备方法,具体包括以下步骤:将混合物超声作用,加入溶液,匀速搅拌,反应24H;搅拌和过滤、清洗,最后通过索氏萃取除去模板分子;将除去模板分子的聚合物,真空干燥至恒重,得到分子印迹聚合物微球。分子印迹聚合物微球分离恩诺沙星的方法,包括:将恩诺沙星的分子印迹聚合物微球用甲醇匀浆,填充到聚丙烯固相萃取小柱中;对固相萃取柱进行活化,去杂质,洗脱、收集恩诺沙星,即可用于检测。本发明方法简单、机械强度和化学稳定性好,能用于酸、碱和高温等极端条件,可应用于从水溶性介质和动物源性食品等复杂基质中分离、纯化和富集恩诺沙星,具有很好的应用前景。
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本发明是一种棉花纤维素纳米纤丝薄膜的制备方法,工艺步骤包括,一、化学预处理、二、机械分离、三、制备薄膜。优点:本发明是通过酸碱预处理结合研磨木粉制备而成,主要用亚氯酸钠在酸性条件下去除木粉中的木质素,再用稀释的氢氧化钾去除木粉中半纤维素,剩下的基本是纤维素,最后用稀盐酸对纤维素进行开纤处理。开纤处理降低了纤丝内部之间氢键作用力,得到高长径比的生物质纤维素纳米纤丝。利用盐酸处理除去了纤维中的矿物质,对纯化纤维素中的碱不溶半纤维素产生影响,纯化纤维素纤维的效果。化学组分通过傅里叶变换红外进行检测。研磨处理简单易操作,可进行大批量生产。弹性模量为3463.23MPa,拉伸强度为87.38MPa。
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甲苯胺蓝修饰的金属有机框架电极及其制备方法与应用,该电极表面具有电化学信号分子甲苯胺蓝修饰的金属有机框架结构,电化学性能好,通过一步原位电沉积法制得。本发明应用于电化学免疫传感,方法简单,成本低,检测IAA浓度时,检测限低至1.2 pg/mL,电化学响应强度与IAA浓度线性范围为20 pg/mL~20 ng/mL。
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提供了一种包含可裂解接头的化合物、其用途、和用于制备所述化合物的中间体化合物,并且更特别地,本发明的包含可裂解接头的化合物可包含具有特异性功能或活性的活性剂(例如,药物、毒素、配体、用于检测的探针等),能够选择性地释放所述活性剂的SO2官能团,和通过外部刺激触发化学反应、物理化学反应和/或生物反应的官能团,并且还可包含对所希望的靶标受体具有结合特异性的配体(例如,寡肽、多肽、抗体等)。
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本发明涉及一种含亚甲基蓝插层二氧化锰超分子结构材料的酶功能敏感膜的制备方法及其在电化学生物传感器中的应用。采用剥离再组装的方法将亚甲基蓝插入到二氧化锰层间,将亚甲基蓝插层二氧化锰材料的乙醇分散液滴涂于固体电极表面,待其自然干燥后再将生物相容性聚合物和生物活性物质的均匀混合液滴涂于固体电极表面,待干燥后浸入高分子成膜物质溶液中,取出后在冰箱中挥发掉溶剂,即可在固体电极表面得到一层含亚甲基蓝插层二氧化锰的复合酶功能膜。本发明提供的酶功能敏感膜用于电化学生物传感器,对传感器的检测电位、抗干扰能力、稳定性等性能都有明显的改善。
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