本發(fā)明公開了一種蘆葦根中酚酸類物質的分離測定方法,屬于生態(tài)學及化學分析技術領域。使用50%甲醇水溶液(質量濃度)提取蘆葦根酚酸物質,HLB型固相萃取柱純化提取液,高效液相技術(HPLC)分離測定蘆葦根中8種酚酸類物質。本發(fā)明的蘆葦根中酚酸類化合物的高效液相色譜測定方法,能有效的分離和測定出蘆葦根中的多種酚類化合物,操作簡單,測定結果重復性好,精確度高,整個樣品分離測定過程僅需30min即可完成。
本發(fā)明為利用先進的電子技術和計算機技術形成集多種化學、物理參數(shù)的測量控制及通訊功能于一體的網絡型智能多參數(shù)測控裝置。其由遠程監(jiān)控計算機、現(xiàn)場監(jiān)控計算機、總線接口和多臺多參數(shù)智能測控儀等組成。每臺多參數(shù)智能測控儀由順序連接的傳感器、信號調理電路、模擬數(shù)字A/D轉換模塊、可編程控制器PLC,以及由變頻增氧機、多個電磁閥組成的與可編程控制器PLC相連的執(zhí)行元件。被測控對象是發(fā)酵罐或水產養(yǎng)殖魚池。其中多參數(shù)智能測控儀通信接口掛到工業(yè)現(xiàn)場總線上,現(xiàn)場監(jiān)控計算機與遠程監(jiān)控計算機之間采用有線或無線通訊方式,形成一個網絡型智能監(jiān)控系統(tǒng),其能夠有效地提高以上領域的生產效率和對環(huán)境因子分析的準確率。
本發(fā)明屬于鈧元素含量測定技術領域,公開了一種噴射成形鋁合金的鈧元素含量測定方法。本發(fā)明對滴定法進行改進,對噴射成形鋁合金中的化學成分鈧元素含量元素進行測定:測定范圍為0.2?2.0%,使用普通穩(wěn)壓電源電爐和酸度計即可滿足測定設備需求,簡單方便成本低廉;且在測量范圍0.2?0.5%內,對應精密度要求,重復性條件下,獲得的多次獨立測量結果的測定值,重復性限r均滿足標準中對應的重復性限要求;實驗室之間多次測量分析結果的差值滿足允許差要求;在測量范圍0.5?2.0%內,無相應的精密度,無重復性與允許差要求,提供實測值。
本發(fā)明公開了一種葛根藥材輻照前后主要成分的測定方法,所述方法如下:首先對葛根進行輻照處理,得到輻照后的葛根;再對輻照前后的葛根進行色譜分析,根據(jù)對照品峰面積,對輻照前后的供試品的葛根素含量進行計算;然后建立指紋圖譜分析輻照前后的葛根主要成分的變化情況;最后通過對放置0、3個月后的輻照前后的葛根建立指紋圖譜進行分析,以此判斷輻照對葛根樣品整體化學成分穩(wěn)定性的影響。本發(fā)明建立了葛根藥材輻照前后指紋圖譜的共有模式,標定有16個峰為共有峰,可進行輻照前后的對比研究,可全面地反映輻照滅菌前后葛根藥材所含成份種類或含量的變化情況,保證原料的安全性、有效性及穩(wěn)定性。
本發(fā)明提供了一種青黛輻照前后主要成分的測定方法,包括青黛輻照前后靛藍和靛玉紅含量的測定、青黛輻照前后整體化學成分的測定和青黛輻照前后穩(wěn)定性考察三個步驟,其中青黛輻照前后靛藍和靛玉紅含量的測定包括對照品溶液和供試品溶液的制備、一定色譜條件下采用外標一點法計算分析樣品中靛藍和靛玉紅含量,青黛輻照前后整體化學成分的測定包括對照品溶液和供試品溶液的制備、指紋圖譜測定、指紋圖譜的建立,青黛輻照前后穩(wěn)定性考察,包括青黛輻照前后樣品中靛藍和靛玉紅含量穩(wěn)定性和青黛輻照前后樣品整體化學成分穩(wěn)定性考察。采用本發(fā)明的青黛輻照前后主要成分的測定方法,對青黛輻照前后的質量進行研究,對保證產品的質量和臨床療效有著重要意義。
本發(fā)明提供了一種面向全生命利用的鋰離子電池容量損失預測方法,建立基于化學反應速率分析的LLI容量損失機理模型,建立基于疲勞裂紋擴展的LAM容量損失機理模型,由基于化學反應速率分析的LLI容量損失機理模型和基于疲勞裂紋擴展的LAM容量損失機理模型,獲取電池全壽命容量損失模型,對電池全壽命容量損失模型中的待定參數(shù)進行辨識,獲取電池容量損失模型,利用電池容量損失模型對鋰離子電池容量損失進行預測。本發(fā)明能可靠預測電池在全壽命周期內容量損失情況。
一種磷酸鐵鋰碳含量的測定方法,包括以下步驟:1)測定各元素含量、2)確定三價鐵離子和二價鐵離子的含量、3)碳元素含量計算。本發(fā)明,不用配套相應的碳硫分析儀等測試設備或測試方式,只要對三價鐵離子和二價鐵離子采用充放電電化學性能,并通過簡單計算就可以得到碳含量數(shù)值,其誤差率在千分之2.5內,并且簡單,有效、可行。
本發(fā)明公開了一種血糖電子測量的穩(wěn)定取值方法,屬于醫(yī)療測量器械領域。本發(fā)明利用電化學分析儀,實時監(jiān)測反應過程中電流的變化,在檢測電流穩(wěn)定的情況下,抽取n個樣本電流值,并取平均值,并經過,電壓放大器電路獲得實時放大的電壓值,再利用模數(shù)轉換和函數(shù)轉換獲得血糖值的測量值。本發(fā)明能夠降低不可控因素給血糖電子測量造成的誤差,從而得到比較穩(wěn)定精準的血糖值。
本發(fā)明屬于分析化學技術領域,涉及一種高效毛細管電泳測定L?肌肽的方法,包括:(1)取L?肌肽溶解于緩沖液中制得對照品原液,分別量取對照品原液若干于10 mL量瓶中,定容得到系列濃度對照品溶液,4℃儲存;(2)采用高效毛細管電泳對系列濃度對照品溶液進樣檢測,記錄色譜圖,以分析物的峰面積A為縱坐標,對照品溶液的濃度C為橫坐標,繪制標準曲線;(3)待測樣品經預處理后經高效毛細管電泳測得峰面積,根據(jù)標準曲線測得L?肌肽的含量。本發(fā)明所公開方法高效、簡便、靈敏度高,快捷準確,不使用有機溶劑,環(huán)保高效,測定結果快速準確、重復性好,可在10min內完成測定,為聚普瑞鋅原料藥及其制劑的質量評價提供了經濟、環(huán)保、高效的技術手段。
本發(fā)明提供了一種低溫高壓充氫環(huán)境下的斷裂韌性測試裝置,包括封閉箱體和拉伸裝置,所述封閉箱體上設有拉伸裝置,還包括制冷組件、液體增壓組件、電化學組件、檢測組件和工控機;所述液體增壓組件用于給所述封閉箱體內部提供高壓電解質溶液;所述制冷組件用于使電解質溶液降溫;所述電化學組件用于在拉伸試樣表面產生氫氣;檢測組件用于檢測封閉箱體內的壓力、溫度與拉伸試樣的開口裂紋狀態(tài);所述工控機通過采集分析所述檢測組件的信息,控制所述制冷組件、液體增壓組件、電化學組件和拉伸裝置。本發(fā)明用于測試材料低溫高壓富氫環(huán)境下的斷裂韌性,形成了比較系統(tǒng)完備的試驗方案,有效地模擬低溫高壓富氫的深海環(huán)境,提高最終試驗數(shù)據(jù)的可靠性。
本發(fā)明公開了一種金剛石線鋸成品檢驗系統(tǒng),其特征在于,包括處理模塊、物理參數(shù)檢測模塊和化學參數(shù)檢測模塊;所述物理參數(shù)檢測模塊和化學參數(shù)檢測模塊包括前置設備,用于檢測;參數(shù)信息傳輸?shù)街醒胩幚砥骱螅c處理器預設理論分析值進行對比,當差值在閾值范圍內,所測參數(shù)符合標準,產品判定為合格;當差值在閾值范圍之外,所測參數(shù)不符合標準,產品判定為不合格;本發(fā)明提供的一種金剛石線鋸成品檢驗系統(tǒng),通過多個模塊對線鋸的不同參數(shù)進行計算分析,與設定的參數(shù)進行比對,自動分析判斷產品合格或不合格,大大的減少了人共操作的步驟,提高的檢測效率,從而極大程度改善了生產效率。
本發(fā)明公開了一種檢測土壤固有水吸力的方法,屬于農業(yè)水土保持和農業(yè)工程領域。本發(fā)明以混合物質化學勢的吉布斯函數(shù)為基礎,推導出土壤水勢ψS和含水量P的關系式,通過測定待測土壤的土壤水勢ψS和相應時刻的含水量P,建立了土壤水勢ψS和含水量P之間的數(shù)學模型,并確定模型中的參數(shù),然后將含水量P=0代入土壤水勢ψS和含水量P的數(shù)學模型,即可獲得土壤含水量為0時的土壤水勢,定義土壤含水量為0時的土壤水勢的絕對值為待測土壤的固有水吸力,本發(fā)明可為評判土壤保水力和作物灌溉提供科學數(shù)據(jù)。
本發(fā)明屬于功能材料和光電傳感領域,以二維MXene材料與SnS2結合得到的復合材料作為光敏劑,用于構建光電傳感器及應用于檢測水體中的Cr(VI)。本發(fā)明采用水熱方法制備MXene/SnS2功能復合材料,并利用MXene/SnS2功能復合材料構建光電化學傳感器,該光電傳感器即以光敏材料為基礎,通過信號轉換器,將光信號轉換成電信號輸出的傳感裝置。本發(fā)明的復合材料基于大比表面積的MXene為可見光響應的SnS2納米材料提供附著位點,二者結合,既可以避免MXene的堆積問題,還可以提高SnS2材料的電子轉移效率,將其應用在光電傳感器領域,可以靈敏檢測廢水中的Cr(VI)濃度,該傳感器還具有成本低、操作簡單、靈敏度高的優(yōu)點。
本發(fā)明涉及農業(yè)噴霧技術領域,具體涉及一種基于無線傳感的農藥霧滴沉積量檢測裝置。包括信息采集模塊、信息處理模塊、信息顯示模塊、數(shù)據(jù)傳輸模塊、電源模塊及計算機終端。通過將信息采集模塊、信息處理模塊、信息顯示模塊和數(shù)據(jù)傳輸模塊設置在試驗大田中,電化學傳感器對植物葉子上的農藥霧滴沉積量進行檢測,通過信息處理模塊進行信號處理,并通過數(shù)據(jù)傳輸模塊進行信號的傳輸,傳送到計算機終端,實現(xiàn)對噴灑區(qū)域內藥液霧滴沉積量的自動實時采集。
本實用新型涉及化學檢測相關技術領域,且公開了一種糖化血紅蛋白的血糖聯(lián)合檢測裝置,包括儲物盒和退出鍵,所述儲物盒的外圍固定安裝有殼體,且殼體的前方固定設定有按鈕,所述按鈕的上方平行設定有顯示屏幕,且顯示屏幕的右側固定設定有夾持裝置,所述退出鍵的下方固定設定有試紙裝置,且退出鍵位于殼體的前方,所述試紙裝置的上方平行設定有試紙插口,且試紙插口的下方平行設定有試紙存放區(qū),所述試紙存放區(qū)的右側固定設定有酒精棉存放區(qū),且酒精棉存放區(qū)的右側固定設定有棉球存放區(qū)。本實用新型通過試紙存放區(qū)、酒精棉存放區(qū)和棉球存放區(qū),方便使用時能夠快速拿出,節(jié)約時間,并且能夠消毒又可以止血,降低方便,減少了不必要的時間浪費。
本發(fā)明屬于生物技術檢測領域,具體涉及一種基于多胞嘧啶的核酸適配體檢測可卡因的方法。本發(fā)明使用多胞嘧啶修飾可卡因核酸適配體并熒光標記,氧化石墨烯對修飾后的可卡因核酸適配體進行物理性吸附,吐溫20去除GO表面對可卡因的吸附,以此來檢測可卡因;加入吐溫20后熒光恢復明顯優(yōu)于沒有加入吐溫20時,利用GO吸附具有Poly?C的可卡因適配體,無需額外化學修飾DNA,還能有效固定DNA進行淬滅,poly?C修飾的可卡因適配體能有效降低合成成本,方法簡單、快速準確且靈敏性高。
本發(fā)明公開了一種用于檢測Fe3+的熒光分子探針及其制備方法,所述熒光探針分子的化學式為C6H4N5ZnClO。所述熒光探針分子C6H4N5ZnClO為一維鏈,在296K溫度下屬于三斜晶系,是P1空間群,鋅原子均處于六配位的六面體構型的中心。本發(fā)明的熒光探針分子所采用的材料制備工藝簡單、易操作、原料來源充足、生產成本低、產率高以及重復性好。這種三價鐵離子的熒光探針可用于生物組織的離子檢測和重金屬離子檢測,快速準確、方便、專一性好,前景廣闊。
本發(fā)明屬于農產品安全檢測領域,涉及一種基于絲網印刷碳電極的適配體傳感器制備方法并將其應用于微囊藻毒素的檢測。首先利用物理吸附法制備了硼氮同雜石墨烯水凝膠/聯(lián)吡啶釕納米材料。然后將其修飾到絲網印刷碳電極表面,進一步以此作為固定適配體的載體構建電化學發(fā)光傳感平臺,進而將其應用于微囊藻毒素的檢測。本發(fā)明旨在發(fā)明一種制備工藝簡單,選擇性好,靈敏度高、易于產業(yè)化的絲網印刷碳電極適配體傳感電極的制備方法。
基于熒光定量PCR技術的快速檢測大腸桿菌含量的方法。本發(fā)明以大腸桿菌LacZ基因為檢測靶基因,通過化學合成方法合成得到一定質量的具有多個核苷酸的標準靶序列,將一定質量的靶序列所含分子數(shù)量,定量后稀釋得到LacZ基因系列濃度標準品,以LacZ基因系列濃度標準品和待測樣品DNA為模板,利用特異性引物進行實時熒光定量PCR,繪制標準曲線,通過標準曲線和待測樣品的Ct值判定結果。同時,根據(jù)大腸桿菌LacZ基因特異性片段序列設計并合成一組特異性引物,優(yōu)化PCR反應條件,建立以實時熒光定量聚合酶鏈反應為平臺的檢測方法,并對所建立的方法進行評估。
本發(fā)明是一種聚丙烯腈原絲預氧化程度的檢測方法,檢測方法包括如下步驟:(1)選取2~5根長約20cm的預氧化纖維,并齊平鋪于白板之上,使絲束之間不存空隙,將絲束拉緊,用膠帶固定住絲束兩端;(2)沿預氧化纖維的法線方向進行色差測試,實驗次數(shù)為10次,計算出L、a、b的平均值,其中L值為纖維黑白測試,a值為纖維的紅綠測試,b值為纖維的黃藍測試;(3)預氧化程度表征采用lnb值表示,計算lnb的值,即為纖維的預氧化程度,lnb愈小,氧化程度愈高。本發(fā)明針對纖維內部化學結構進行表征,操作方法簡單、易掌握,測試時間短,測試成本低。
本發(fā)明屬于食品安全和材料化學技術領域,涉及一種融合液液微萃取與SERS技術檢測鉻離子的方法;步驟為:首先制備銀納米花基底,溶于乙醇,得到銀納米花基底乙醇溶液;然后配制不同濃度的六價鉻離子溶液,加入鹽酸、羅丹明6G溶液和去離子水;再加入甲醇和氯仿的混合液,經振蕩、超聲、離心后,收集下層溶液與銀納米花基底乙醇溶液混合,采集光譜,將不同濃度的六價鉻離子對應的光譜強度繪制標準曲線;選取待測樣品,采集光譜后根據(jù)建立的標準曲線實現(xiàn)待測樣品三價或六價鉻離子濃度的檢測;本發(fā)明可應用于檢測三價和六價鉻離子,將萃取后的溶液應用于表面增強拉曼檢測,其結果準確可靠,且靈敏度較高;適用于食品安全、環(huán)境監(jiān)測等技術領域。
本發(fā)明公開了一種利用水勢儀在線檢測土壤含水量的方法,屬于農業(yè)水土保持和農業(yè)工程領域。本發(fā)明以混合物質化學勢的吉布斯函數(shù)為基礎,在實測待測土壤含水量之前,通過測定待測土壤的模型土壤水勢ψS和相應時刻的含水量P,建立了待測土壤的模型土壤水勢ψS和含水量P之間的數(shù)學模型,并確定模型中的參數(shù),制作出待測土壤的模型土壤水勢與含水量的關系表;隨后,實時測定待測土壤的水勢,通過查表獲得該水勢對應的含水量。本發(fā)明可在線檢測根際土壤的含水量,用水勢儀就可以同時獲得土壤水勢和含水量信息,為節(jié)水灌溉提供便利。
本發(fā)明公開了一種可用于農殘檢測且能循環(huán)利用SERS基底的制備方法,利用水熱合成法在鈦片表面制備了TiO2納米纖維,利用光還原法在TiO2納米纖維上還原了銀納米顆粒,通過TiO2的光催化降解作用實現(xiàn)農殘的降解,從而達到SERS基底的循壞利用,本發(fā)明所合成的可循環(huán)SERS基底與前人所合成的光催化可循環(huán)基底相比,極大的縮短了可循環(huán)SERS基底的合成時間,減少了合成所用的化學試劑,在應用方面,將該可循環(huán)SERS基底用于農殘的非特異性檢測,可顯著降低檢測時間及檢測成本。
本發(fā)明具體涉及一種基于金銀磁?季銨鹽光學傳感的致病菌快速檢測方法,屬于食品安全檢測技術領域。通過納米可控自組裝制備金銀磁納米復合表面增強拉曼(SERS)探針和季銨鹽修飾的上轉換熒光探針,結合化學計量學方法和標準曲線法構建穩(wěn)態(tài)特異性致病菌判別體系和菌落總數(shù)檢測體系和光動力殺菌效應,實現(xiàn)食品中食源性致病菌的低成本、高靈敏和特異性檢測。
本發(fā)明屬于生物化學、環(huán)境檢測和食品安全技術領域,具體涉及蛋白檢測方法,更具體為基于疊氮功能化的單壁碳納米管SWNTs與熒光標記的適配體在無銅(I)催化的條件下發(fā)生click反應,熒光被淬滅。加入甲胎蛋白AFP后,DNA優(yōu)先與該蛋白發(fā)生特異性結合,導致適體構象發(fā)生變化,熒光有所恢復。此外,本發(fā)明所使用末端修飾有辛炔苯環(huán)DBCO的核酸適配體,該核酸適配體能夠與AFP發(fā)生特異性結合誘導構象發(fā)生改變,提高AFP的檢測靈敏度。
本發(fā)明公開了一種基于液相可視化陣列的食醋總酸含量檢測方法,屬于食品農產品無損檢測技術領域。本方法基于指示劑置換反應構建了一個3×3的液相可視化傳感器陣列用于食醋總酸含量的測定,將顏色信號進行數(shù)字化,分別獲取9個陣列單元的RGB值并結合化學計量學方法,實現(xiàn)食醋中總酸含量的定量預測。本發(fā)明中的方法具有操作簡單、可視化的特點,可以對食醋品質的進行快速檢測。
本發(fā)明公開了一種紅茶中茶黃素含量的快速檢測方法及裝置,涉及茶葉品質快速檢測技術。本發(fā)明采用味覺傳感器獲取紅茶茶湯的循環(huán)伏安曲線,采用化學計量學方法處理曲線、提取特征值、建立和優(yōu)化模型,實現(xiàn)紅茶中茶黃素的快速定量檢測。本發(fā)明提出紅茶中茶黃素的味覺傳感器檢測方法及裝置,簡化了實驗步驟、樣品不需要復雜的預處理、檢測成本低。
本發(fā)明一種Cys?Ag/PDMS基底及其制備方法和茶葉中高氯酸鹽的檢測方法,茶葉中高氯酸鹽的檢測方法,包括如下步驟:Cys?Ag/PDMS基底制備:將甲醛滴加在銀氨溶液中,在聚二甲基硅氧烷薄膜表面沉積銀膜,干燥后于半胱氨酸Cys溶液中孵育,得到Cys?Ag/PDMS基底;將所述Cys?Ag/PDMS基底進行疏水處理,制備得到疏水的Cys?Ag/PDMS基底;茶葉消解;加標茶葉樣品檢測;建立定量模型;將未知茶葉樣本進行處理,滴加在疏水的Cys?Ag/PDMS基底上,采集SERS光譜,通過定量模型,得到未知茶葉樣品中高氯酸鹽含量。本發(fā)明克服了常規(guī)理化檢測速度慢、樣品前處理步驟繁瑣、化學試劑對環(huán)境不友好的問題,顯著提高茶葉中高氯酸鹽的檢測速度和檢測的可靠性。
本發(fā)明屬于電化學生物傳感技術領域,公開了一種用于高通量檢測豬腹瀉冠狀病毒的多通道?芯片式自供能傳感器的構建方法。首先,制備ZnIn2S4修飾光陽極區(qū)域和Cu2O?CuO修飾光陰極區(qū)域的集成式芯片電極;然后,構建可檢測三種豬腹瀉冠狀病毒的多通道?芯片式自供能傳感器。本發(fā)明采用激光刻蝕技術,將光陽極和光陰極集成于同一芯片上,并基于空間分辨策略將多種目標物的免疫識別元件按區(qū)域分離,使各目標物識別反應和信號輸出間不存在相互干擾,從而實現(xiàn)PEDV、PDCoV和TGEV三種病毒的高通量特異性檢測。芯片集成式電極推進了傳感設備的小型化與集成化發(fā)展,且具有高通量檢測能力,檢測時間短,樣品用量少和測試成本低。
本發(fā)明屬于光電化學傳感器技術領域,公開了一種基于光助燃料電池的陰極自供能適配體傳感器的制備方法及對MC?LR的靈敏檢測方法,提供了無需外加電源、光能利用率高、抗干擾能力強的陰極自供能傳感平臺的構建方法,步驟如下:步驟1、制備光活性材料CdS/ZnO?NTs/FTO和CuSCN/ITO;步驟2、構建用于MC?LR特異性檢測的陰極自供能傳感平臺。本發(fā)明構建的新型適配體傳感器無需外加電源,傳感裝置可為自身檢測過程供能,采用雙光電極,極大提高了能源轉換率,并有利于設備的微型化和便攜化。此外,通過生物陰極上適配體對目標物的特異性識別,減少了實際應用中還原性小分子對檢測結果的干擾,提高了傳感器的選擇性和抗干擾能力。
中冶有色為您提供最新的江蘇鎮(zhèn)江有色金屬化學分析技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!