本發(fā)明公開了一種電子工業(yè)設備零部件的生產方法,接收終端通過掃描零部件的生產流程卡上的識別碼發(fā)送的工序信息寫入請求;通過審查模塊對工序信息和對應工序信息生產的零部件進行接收請求,并確認;利用激光切割機將原料鋸切為適當的尺寸、形狀;利用激光切割去掉多余的邊并加工出零件上的孔及過度孔形成坯料;將坯料折彎成型;折彎成型后涉及到焊接時,對電子工業(yè)設備零部件生產的原材料進行化學成分及力學性能分析;通過觀察和焊接后一系列的試驗確定最佳的焊接方式。本發(fā)明提供一種較好用于電子工業(yè)設備零部件生產的方法,實現電子工業(yè)設備的零部件生產效率增加,且達到提高產品質量的使用效果。
本發(fā)明提供了一種具有血紅細胞形狀和大小的殼聚糖微顆粒,該微顆粒由殼聚糖與對苯二甲醛經交聯反應形成,微顆粒呈一面凹陷的扁平圓盤狀,圓盤的直徑為8~10μm,微顆粒的變異系數值為5~7%。制備方法如下:(1)配制噴射液和接收液;(2)采用溶劑揮發(fā)誘導溶劑擴散過程制備具有血紅細胞形狀和大小的殼聚糖微顆粒;(3)洗滌。本發(fā)明所述殼聚糖微顆粒的形狀和大小與血紅細胞相當,且尺寸均一性好、凹陷程度一致性高,符合生物醫(yī)藥學、生物化學等領域的特殊需求,尤其適合用于包封藥物或顯像劑在藥物傳送或醫(yī)學成像領域應用,也適合用于替代真實的血紅細胞作為校準血細胞分析儀的標準品使用。
本發(fā)明為超級電容器的一種電極材料納米氮化釩的制備方法,該發(fā)明應用 分析純的五氧化二釩為初始原料,借助化學沉淀的方法制備納米氮化釩的前軀 體次釩酸銨((NH4)2V4O9),將前驅體洗滌、過濾,在60~120℃下真空干燥 10~15h,再以活性炭、乙炔黑、納米碳黑、檸檬酸或葡萄糖等作為還原劑,在 600~800℃溫度下,氨氣氣氛中反應1~4小時,進行氮化還原可得到納米級的氮 化釩顆粒。該方法操作簡單,能夠制備出12nm左右球形的氮化釩粒子,用其作 為超級電容器的電極材料具有340~480F/g的比容量。
本發(fā)明涉及一種具有選擇性滲透的可生物降解陣列復合膜及其制備方法,可生物降解陣列復合膜主要包括可生物降解聚合物基體、具有特定分子選擇透過性的陣列碳納米管。該可生物降解陣列復合膜在應用過程中利用陣列碳納米管的孔尺寸和內壁性質,對特異性分子或粒子進行選擇性通過和分離。復合膜材料的基體可生物降解,陣列碳納米管無生物毒性。本發(fā)明的結構設計新穎、制備方法簡單,可以用于對水分子和細胞進行選擇性滲透,在污水處理、化學分離、海水凈化、血液透析、細胞分析等領域都有廣闊的應用前景。
本發(fā)明是一種手性配體交換色譜固定相,用于拆分手性化合物,特別是拆分手性的氨基酸、氨基醇、羥基酸、二醇和二胺等有雙配位基的化合物,屬于分析化學領域。在經過疏水化處理的硅膠表面鍵合上氨基酸手性選擇子,制備了手性配體交換色譜固定相。本發(fā)明制備方法簡單,在拆分DL-氨基酸對映體時有較高的選擇性、柱效高、色譜峰對稱性好、拆分速度快。摘要附圖為DL-SERINE(絲氨酸)在色譜柱上拆分的譜圖。
本發(fā)明公開了一種事故原因離線智能診斷系統(tǒng),涉及危險化學品事故監(jiān)控技術領域,包括視頻數據讀取層、中心處理層、數據存儲層和關鍵特征識別算法模型庫;關鍵特征識別算法模型庫存儲有若干類關鍵特征識別算法模型,關鍵特征識別算法模型為深度學習神經網絡模型,且基于從開源數據集獲取的對應類的化工事故圖像數據訓練而成;視頻數據讀取層用于獲取監(jiān)控視頻圖像數據;中心處理層用于選擇關鍵特征識別算法模型對監(jiān)控視頻圖像數據進行診斷并輸出診斷結果;數據存儲層用于存儲診斷結果。本發(fā)明利用計算機輔助或代替人工對離線視頻進行識別分析,過濾用戶不關心的無用信息,僅提取特定事件的關鍵信息,大大提高事件診斷效率。
本發(fā)明公開了用于評價低礦化度水在砂巖油藏中與黏土、原油反應的一種直接觀察并記錄的多組原油、黏土、鹽水可視化物理化學反應模擬裝置及方法。它能直接地觀察多種鹽水與多種黏土、原油的反應并記錄。其技術方案:通過高壓恒流泵連接總注入單元中間容器,出液端連接六通閥A平均分至4個分注入單元中間容器,出液端通過加熱器加熱,進入觀察室,觀察室通過細小鋼珠能以觀察室支撐架呈360度旋轉,觀察室上方設置開口蓋,并配有原油注射器,通過安置在鋼制軌道上的高速照相機進行分析記錄,觀察室排液端連接六通閥B,六通閥B連接廢液池。本發(fā)明裝置使用方便快捷、省時省力,拆卸簡單,并且能直接進行觀察記錄。
本發(fā)明在甲醇中添加親和劑并采用甲醇與汽油分子團簇能量結構的改進方法來實現親和甲醇汽油的生產制備。親和劑是增加甲醇對汽油的親和能力的可燃化學物質。親和甲醇汽油分子團簇能量結構定義在分子團簇的轉動、振動能級上;其能級結構是通過分子團簇的電偶極矩和磁偶極矩的相互作用而改進。本發(fā)明方法是根據介觀力學方法和分子團簇運動規(guī)律分析親和甲醇汽油分子團簇的能量結構,采用特殊梯度磁場和特殊電磁場及自洽反饋系統(tǒng)構成微擾共振能量場。微擾共振能量場發(fā)生能量,通過對甲醇燃油分子團簇的電偶極矩及磁偶極矩振動,從而改進甲醇汽油分子團簇的能量結構,使其從低能狀態(tài)躍遷到亞穩(wěn)的高能狀態(tài)。使團簇結構由大變小,使排列次序變得更有序。改變液體的物理性能,如溶解能力增大,粘度變小等。導致親和甲醇汽油液體的吉布斯自由能增加,熵變小,從而活性增加。并使之成為一種不分層的真溶液,在燃燒過程中達到熱轉換的最佳值。
本發(fā)明涉及一種鈮酸鈉鉀基無鉛壓電陶瓷-聚合物壓電復合材料及其制備方法。該 方法按化學通式(1-x)(LiaNabK1-a-b)(Nb1-cSbc)O3-xABO3-yM組分配料,以分析純無水碳酸 鹽或氧化物為原料,用傳統(tǒng)陶瓷制備工藝制得陶瓷粉末;將陶瓷粉末與聚偏氟乙烯按體 積比10∶90至95∶5比例混合球磨;烘干后超聲震蕩10~100分鐘,將混合粉料經壓片機冷 壓成型,再用馬弗爐加溫處理,最后在其表面濺射金電極,經80~130℃硅油浴極化10~ 120分鐘,即制得鈮酸鈉鉀基無鉛壓電陶瓷-聚合物壓電復合材料。該壓電復合材料為純 鈣鈦礦晶相,無雜相,說明兩者得到了很好固溶;且具有良好的壓電與介電性能。
本發(fā)明公開了一種50度低溫護理健康燙發(fā)方法,與現有技術相比,本發(fā)明卷型維持更久:使頭發(fā)更光澤,越燙越健康,機器溫度是可以更科學智能做到恒溫控制??赏ㄟ^儀器科學分析出發(fā)質特性,由人為經驗轉換為科學精確。發(fā)質的最佳保護,發(fā)質可修護的更好。藥水遠離人體,對身體健康無任何影響。無化學殘留、無異味。對家庭成員也無任何健康威脅。具有推廣應用的價值。
本發(fā)明涉及鉑銠合金溶解試劑及鉑銠合金的溶解方法,屬于分析化學技術領域。本發(fā)明所解決的第一個技術問題是提供了一種鉑銠合金溶解試劑。本發(fā)明鉑銠合金溶解試劑由濃度為36~38wt%的鹽酸與濃度為65~68wt%的硝酸按體積比3.5~4.5:1混合制備而成。本發(fā)明所解決的第二個技術問題是提供了一種鉑銠合金的溶解方法。本發(fā)明鉑銠合金的溶解方法為:采用上述的鉑銠合金溶解試劑進行溶解。
本發(fā)明公開了一種中子輻照前鋯合金掃描電鏡試樣預處理方法,先對試樣進行磨拋再進行酸洗,所述磨拋依次包括粗拋和精拋,所述粗拋為試樣在不同顆粒度的砂紙上由粗到細依次磨制,磨制方式為每更換一次砂紙時,將試樣旋轉90°與舊磨痕成垂直方向繼續(xù)磨制,直到舊磨痕完全消失,且新磨痕均勻一致為止。本發(fā)明所述方法通過對試樣表面進行磨拋和化學腐蝕(酸洗),可最大程度的減小中子輻照注入面的粗糙度和應力層。此外,利用該方法制得的掃描電鏡鋯合金試樣經中子輻照后可直接利用掃描電鏡進行顯微組織和成分分析,避免輻照后制氧的放射性威脅。
本發(fā)明公開了一種智能電網信息敏感度的動態(tài)評估方法及系統(tǒng),主要包括以下步驟:首先考慮了數據客觀性信息因素I、電力業(yè)務運營環(huán)境C以及業(yè)務參與者體驗P對智能電網信息敏感度的影響,構建出智能電網業(yè)務信息敏感度多維度量體系;其次分析了I、C、P之間的多因素關聯映射關系,提出電力業(yè)務場景多因素影響下的信息敏感度動態(tài)度量體系;最后提出電力業(yè)務場景自學習的數據敏感度動態(tài)評估方法,采用基于深度強化學習的動態(tài)反饋機制,實現了基于場景自適應的信息敏感度評估模型的動態(tài)優(yōu)化。本發(fā)明的有益效果為使信息敏感度的評估更具通用性和針對性,實現了基于場景自適應的信息敏感度動態(tài)評估,從而提高了智能電網信息敏感度計算的準確性。
本發(fā)明公開了一種高倍率性能鋰離子電池用磷酸鐵鋰/碳復合材料的制備方法。先分析前驅體磷酸亞鐵粉末的鐵、磷含量;按照摩爾比為Li:Fe:P=1.02-1:0.98-1:1的比例加入鋰源、磷酸亞鐵前驅體和磷源的混合漿液中,加入適量液相還原劑及導電添加劑,在還原劑的沸點溫度下回流反應,減壓蒸餾回收還原溶劑得到磷酸鐵鋰前驅體;再惰性氣體保護煅燒得到LiFePO4/C復合正極材料。與其它方法相比,本發(fā)明流程精簡、反應時間短、工藝設備簡單,合成產物顆粒細小,粒徑分布均勻,10C下的放電比容量達到110mAh/g,具有良好的高倍率電化學性能及優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性能。由于合成反應過程無需高壓容器,只需較短的高溫煅燒時間,還原溶劑易回收等優(yōu)點,能耗大幅降低,易于工業(yè)推廣。
本實用新型提供了一種適用于奶牛乳腺炎早期 診斷的電子儀器。傳統(tǒng)的化學法檢測乳腺炎存在操 作麻煩、使用不便的現象。本實用新型的特征是新的 線路設計保證了測量的準確性,指示器采用數字液 晶顯示,可直觀區(qū)分出乳腺炎癥不同程度的變化。本 儀器實際使用表明,具有診斷準確、操作簡便、快速、 成本低廉的優(yōu)點。
本實用新型公開了一種廢氣除塵脫硫脫硝裝置,該裝置包括降溫除塵塔和脫硫脫硝塔,降溫除塵塔與脫硫脫硝塔之間通過輸氣管固定連接;降溫除塵塔內部的底部固定有換熱箱,換熱箱內部固定有螺旋氣管;降溫除塵塔內部的上方固定有濾塵箱;濾塵箱內壁一側的上方安裝有水位監(jiān)測器;濾塵箱內部的上方固定有隔水板;降溫除塵塔內壁一側的上方安裝有空氣檢測器一。本實用新型通過換熱箱、水箱二中各部件的配合使用,可以對螺旋氣管中的廢氣降溫冷卻,同時通過制冷器與制冷板的配合使用,可以對升溫的清水降溫冷卻,實現水資源的循環(huán)使用;利用硫硝與氨氣、石灰石溶液的化學反應吸收廢氣中的硫硝,脫硫脫硝效果較好。
本實用新型涉及一種全氟己酮滅火柜,滅火柜中的滅火器(5)由氣體驅動閥(4)控制,當消防柜所在區(qū)域的傳感器或其它探測器檢測到火情時,會直接或間接地向氣體驅動閥(4)傳送電信號,從而控制氣體驅動閥(4)打開滅火器(5)進行滅火,其中氣體驅動閥(4)中的啟動頂針(12)由產氣藥劑(14)產生高壓氣體進行驅動,產氣藥劑(14)需要的觸發(fā)電流小,響應速度快。本實用新型在感知到火災時,在十幾毫秒內可瞬間啟動,產氣元件中的電橋絲發(fā)熱引燃產氣藥劑(14),發(fā)生化學反應后生成一定量的高壓氣體,氣體膨脹推動啟動頂針(12)移動,使滅火柜的滅火效率高。
本發(fā)明為了解決某些生物化學物質的探測問題,提出了一種基于游標效應的雙微環(huán)諧振腔光學生化傳感芯片,主要包括輸入直波導、輸出直波導和兩個微環(huán)諧振腔,其中,第一微環(huán)諧振腔包括環(huán)狀波導,并分別與輸入直波導和輸出直波導耦合連接,第二微環(huán)諧振腔位于第一微環(huán)諧振腔的環(huán)狀波導內側,并與第二微環(huán)諧振腔具有不相同的自由光譜范圍,二者光學耦合連接。通過上述方案,本發(fā)明的光學生化傳感芯片以第二光學諧振腔位于在第一光學諧振腔內側中通過側向耦合的方式相連接形成游標效應,用于檢測外界物質對光信號的影響。使得在達到相同傳感性能的條件下,大大減小光學生化傳感芯片的體積,有利于實現光學生化傳感器的微型化與片上傳感系統(tǒng)。
本發(fā)明屬于光控流體運動技術領域,公開了一種在長程自循環(huán)磁流體上實現液滴輸運的裝置及方法,包括液滴輸運光路和磁流體輸運通道,利用磁場的約束在玻璃基板上形成磁流體輸運通道、利用熱磁對流和馬蘭戈尼效應的耦合作用,磁流體由于表面張力梯度和退磁作用從激光照射位置流出,并在磁體積力作用下從低溫區(qū)域重新循環(huán)回來。本發(fā)明具有結構簡單、容易精確控制、無損,無接觸、液滴輸運速度可控、輸運液滴體積可變、輸運距離可控等特點,僅需激光提供熱源,釹鐵硼磁鐵形成輸運通道,只要存在溫度梯度差,馬蘭戈尼對流和熱磁對流便會產生,進而磁流體流動輸運液滴;可廣泛應用于化學合成、生物醫(yī)療、醫(yī)學檢測、藥物診斷以及環(huán)境監(jiān)測等領域。
本發(fā)明涉及環(huán)境保護領域內的一種含重金屬廢物的無害化處理方法,其工藝流程為:1)篩選工序:對含重金屬廢物進行篩選,篩選后測試各級物料重金屬浸出指標,符合填埋場入場標準的可以直接資源化或填埋;2)研磨工序:不符合標準的物料加入物理化學穩(wěn)定劑和水研磨混合,研磨中保持1個大氣壓的二氧化碳氣氛;3)固化工序:在研磨后的物料中加入螯合劑、固化劑和水進行機械攪拌,使含重金屬廢物固化成為顆粒;4)養(yǎng)護工序:將顆粒在自然狀況下養(yǎng)護24小時,根據顆粒的重金屬浸出檢測結果決定顆粒作為沙石替代產品用于建材或進行填埋處理。本發(fā)明提供的含重金屬廢物的無害化處理方法成本低,處理效果好。
本發(fā)明涉及一種用于重金屬吸附與還原的類水滑石的制備及應用,具體步驟包括:a)以通式Mg6?xFexAl2(OH)16CO3·4H2O?(x=0.3~1.2)為目標,按化學計量比稱取各原料,在鎂原料、鐵原料、鋁原料中加入去離子水形成溶液A,在堿金屬和碳酸鹽原料中加入去離子水形成溶液B;b)將溶液A滴加到溶液B中,并將所形成的混合懸濁液倒入高壓反應釜中,升至120~180℃進行熱處理。最后,經抽濾、洗滌及干燥后形成Mg6?xFexAl2(OH)16CO3·4H2O樣品;c)將樣品加入到重鉻酸鉀溶液中,每2h取一組上清液做吸附率測試,同時檢測材料中Cr(Ⅵ)的還原程度。本發(fā)明制備的鐵鎂鋁類水滑石對重金屬有良好的吸附能力,并通過Fe2+對重金屬的還原分離實現該材料的循環(huán)使用。該方法操作簡單,吸附還原效率高,成本低,不會造成二次污染。 1
本實用新型涉及肼燃料外場保障車,包括底盤,所述底盤上設置有廂體,所述廂體內設置有干式廢氣處理裝置、氮氣氣源裝置、超重力尾氣處理設備、發(fā)電機、燃料箱、地面檢測裝置、氮氣吹風手提箱和余肼清洗手提箱。通過對廢氣進行處理技術,對在定檢過程中應急動力裝置肼工作模式運轉產生的含肼廢氣、氨氣等成分的尾氣進行處理,通過波紋管進入超重力尾氣處理設備,經過高速旋轉機構,獲取到超自然重力加速度100倍以上的離心力,與中和液充分接觸發(fā)生化學反應,尾氣中有害的肼氣和氨氣被中和液吸收,使得尾氣中的有害氣體濃度大大的降低,從而達到對有害尾氣處理目的。
本發(fā)明屬于陳皮種植技術領域,公開了一種基于有效成分的藥用紅橘種植采收方法,包括:采摘紅橘樹的果實,并對采摘的果實進行農藝性狀測定、類胡蘿卜素、灰分、水浸物、橙皮苷、陳皮多糖、總多甲氧基黃酮、總黃酮、總酚酸、辛弗林、川陳皮素、桔皮素以及揮發(fā)油的檢測以及抗氧化能力評價。本發(fā)明可為川陳皮的質量評價體系的完善提供數據支撐,為明確川陳皮化學成分積累變化規(guī)律與其功效(“一皮兩用”)的相關性研究奠定基礎,為確定藥用紅橘最佳采收期提供科學依據。本發(fā)明技術的優(yōu)點是川陳皮最佳采收期在12月中旬之后,能夠保證川陳皮產量穩(wěn)定和效益最大化。
本發(fā)明公開了電容式觸摸屏的加工方法,包括來料:有背保的ITO基材;開料:按需要的尺寸裁切成片材;老化:烘烤,用于降低收縮率;撕膜:撕掉ITO面的保護膜;絲印耐酸:保護要留下的Sensor電路;酸刻Sensor電路;堿洗耐酸;水洗:用于洗掉化學殘留;絲印銀膠塊:用于保護可視區(qū)不被劃傷,印銀膠前先印刷正保;烘烤:用于測試附著力;激光干刻引線電路:用于通斷檢測;貼OCA光學膠;激光裁切讓位孔;Sensor上下線貼合;激光裁切;綁定FPC;蓋板貼合。本發(fā)明省略UV固化,有助于降低人體損傷;同時,由于UV照射需要大量能源以及高標準高要求的實施場所以及機器,省略了UV固化,有效降低了成本。
本發(fā)明為了解決某些生物化學物質的探測問題,一種嵌有FP腔的MZ干涉式光學生化傳感芯片,主要包括MZ干涉單元,所述MZ干涉單元包括兩段光波導,在其中一段光波導上包含有光柵FP腔,所述MZ干涉單元與光柵FP腔具有不相同的自由光譜范圍,二者光學耦合連接。本發(fā)明的嵌有FP腔的MZ干涉式光學生化傳感芯片通過在頂部的單晶硅層形成兩個自由光譜范圍不同,且以光柵FP光學諧振腔(光柵FP腔)嵌入在MZ干涉結構(MZ干涉單元)的一個臂(其中一段波導)中相連接的方式形成干涉式光學諧振腔,用于檢測外界物質對光信號的影響。與其他的生化傳感芯片相比,具有制作工藝標準化、便于集成化、傳感性能優(yōu)良等一系列特點。
一種可調諧三角形金屬納米粒子陣列結構的制作方法,步驟:(1)根據透射波長的需要選擇合適型號的基底,對基底進行清洗、親水化處理;(2)在基底表面均勻的自組裝一層納米球;(3)采用反應離子刻蝕機RIE工藝對制作的納米球自組裝層進行刻蝕,改變納米球的間隙的尺寸大小;(4)利用刻蝕后的納米球自組裝作為模具,在球與球之間的間隙處填充金屬;(5)通過Lift?off工藝去除納米球自組裝層,得到陣列化的金屬納米結構芯片。本發(fā)明制作的金屬納米結構芯片的光學性質可控,可應用于局域表面等離子體共振(LSPR)傳感、表面增強拉曼光譜(SERS)探測領域,實現生物、化學分子的快速檢測。
本實用新型公開了一種多功能水產養(yǎng)殖船,清洗裝置設置在所述船體頭部,清洗裝置用于清洗光伏面板;所述攝像裝置設置在船體上,且攝像裝置用于巡檢水面光伏背板;聲吶傳感模塊設置在所述船體尾部,且船體的船艙上設有與聲吶傳感模塊對應的聲吶換能器與顯示器;所述水質采樣器設置在所述船體底部,水質采樣器用于檢測水資源的化學含量;船體尾部的底部設有至少兩個推進器,且每個所述推進器內設有用于驅動船體前進的電氣系統(tǒng);通過在船體上設置多任務操作的集成設備,降低人工成本、設備使用損耗、大批量設備成本,提高工作效率;日常維護方便,系統(tǒng)設備綜合運行運用簡單,設備數據統(tǒng)一采集可大大提高準確性,降低誤差。
本發(fā)明公開了一種含聚乙二醇十二羥基硬脂酸酯的香丹藥物注射制劑及其制備方法。該香丹藥物注射制劑主要由丹參提取物、降香提取物和用于提高注射液澄明度的聚乙二醇十二羥基硬脂酸酯溶于注射用水制成的供注射用藥物,所述聚乙二醇十二羥基硬脂酸酯的用量為0.2g~1.0g/100ml。本發(fā)明的香丹藥物注射制劑在高溫和貯存過程中能夠穩(wěn)定的保持注射液的可見異物檢測符合藥品質量標準的規(guī)定,提高香丹藥物注射制劑的澄明度,解決了香丹藥物注射制劑采用現有助溶劑在貯存和高溫滅菌過程中出現的容易酸敗,導致雜質含量高,容易與藥物成分發(fā)生化學變化,產品在貯存過程中仍有少量小白點、白塊、溶液渾濁的問題出現,可以保證產品的可見異物檢查符合藥品質量標準的規(guī)定,便于臨床用藥和推廣。
本發(fā)明公開了一種判條方法、判條裝置和判條系統(tǒng),本發(fā)明提供的判條方法中,進行兩次判定過程。在第一次判定過程中判定試紙條的背面朝上時,在翻轉試紙條后,還會在第二次判定過程中進一步判斷試紙條的放置方向,進而根據第二次判定得出的放置方向進行滴樣本,如此避免了樣本不能準確的滴至試紙條上的相應的檢測區(qū)域上,進而避免了測試錯誤和影響后續(xù)干化學滴樣以及測試的情況。另外,用戶不再需要額外注意試紙條的第一端的黑塊是否全部朝著同一個方向放置,大大提高了體驗感。
本發(fā)明為了解決某些生物化學物質的探測問題,提出了一種微環(huán)諧振腔內嵌FP腔的光學生化傳感芯片,該芯片在SOI基體的單晶硅層上包含輸入/輸出直波導和第一諧振腔,第一諧振腔為環(huán)狀波導構成的微環(huán)諧振腔,在微環(huán)諧振腔的環(huán)狀波導上還包含光柵FP腔,FP腔的光柵被刻蝕在所述微環(huán)諧振腔的環(huán)狀波導上。通過采用上述結構,本發(fā)明的光學生化傳感芯片在達到相同傳感性能的條件下,減小光學生化傳感芯片的體積,有利于實現光學生化傳感器的微型化與片上傳感系統(tǒng)。可用于生物大分子(蛋白質或者是DNA)液體樣本探測和氣體分子檢測。與其他的生化傳感芯片相比具有制作工藝標準化、便于集成化、傳感性能優(yōu)良及適用范圍廣等一系列特點。
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