本發(fā)明屬于電化學檢測技術領域,公開了一種基于DNA?多肽偶聯(lián)物的抗污染電化學免疫傳感器及其制備方法與應用。本發(fā)明公開了一種基于DNA?多肽偶聯(lián)物的抗污染電化學免疫傳感器,該傳感器首次使用DNA?多肽偶聯(lián)物作為抗污染材料,通過兩類重要生物分子功能的集成優(yōu)化,協(xié)同增強抗污染效果。本發(fā)明制備的傳感器可有效抵擋復雜體液環(huán)境中蛋白質等生物分子的非特異性吸附,實現(xiàn)在復雜真實樣本中對免疫球蛋白G的靈敏檢測。經(jīng)實驗驗證,DNA?多肽偶聯(lián)物確比單一的DNA或多肽具有更優(yōu)異的抗污染效果和更好的實際應用潛力。
本發(fā)明公開了一種基于強化學習的無人機視角車輛識別追蹤方法,基于無人機視角場景理解,監(jiān)控以及追蹤,建立高效,自適應的全景視頻管理,通過強化學習的遷移學習目標跟蹤方法,可以使得無人機在非監(jiān)督情況下進行自適應的快速運動的車輛跟蹤。結合地面攝像頭數(shù)據(jù),協(xié)同處理,借用重識別信息和算法,實現(xiàn)跨視角跨方位的天地協(xié)同跟蹤系統(tǒng),使得交通分析不再關注重復大量的視頻標注工作,解放手動監(jiān)控的勞動力,能夠依據(jù)軟件預先提供的初始化目標車輛、快速高效準確的進行自動分析與監(jiān)控應用。
本發(fā)明公開了一種用于檢測細胞線粒體中SO2衍生物的比率熒光探針,該探針由香豆素衍生物熒光團(能量供體)、哌嗪(連接基團)和(E)?2?(4?(二取代胺基)?苯乙烯基)?1,3,3?三甲基苯并吲哚碘鹽(能量受體)三部分構成,其化學結構式如式(I)所示。本發(fā)明的探針能夠高選擇性地與SO2衍生物作用,隨著SO2衍生物濃度的增加,其熒光發(fā)射強度在490nm處逐漸增強,在620nm處逐漸減弱;二者比值(I490/I620)與SO2衍生物濃度在一定范圍內(nèi)呈線性關系。能夠在培養(yǎng)的細胞內(nèi)實現(xiàn)比率熒光成像,有望在臨床醫(yī)學診療中發(fā)揮作用,具有廣闊的應用前景。
一種羥丙基殼聚糖/碳納米管修飾的電化學傳感器的應用,涉及一種傳感器及其應用,更具體地說,是涉及一種羥丙基殼聚糖/碳納米管修飾的電化學傳感器及其應用。所述電化學傳感器以玻碳電極為工作電極,于玻碳電極表面涂覆有羥丙基殼聚糖/碳納米管響應膜,其所述的電化學傳感器可用于檢測廢水中鉛離子含量。本發(fā)明的電化學傳感器的工作電極制作方法簡單易行,成本低廉,用其測定鉛離子靈敏度高。
本實用新型公開了一種電化學臭氧泄漏報警儀,涉及臭氧技術領域,包括底板,所述底板上表面的左側固定連接有儲氣倉,所述儲氣倉的上表面固定連通有中轉倉,所述中轉倉的上表面固定連接有正反轉電機二,所述正反轉電機二的輸出轉軸貫穿中轉倉并固定連接有轉動軸一,所述轉動軸一的外表面套設有齒輪,所述齒輪的內(nèi)圈與轉動軸一的外表面固定連接,所述中轉倉的左側面固定連通有吸氣倉。該電化學臭氧泄漏報警儀通過設置正反轉電機二、氣孔、氣塞、齒條等結構相互配合,可以極快的將所檢測的氣體吸入儲氣倉中,便于檢測,通過設置螺紋桿、正反轉電機一、滑槽等結構相互配合,可以加快所需檢測的氣體與液體反應,提高工作效率。
本發(fā)明公開了一種檢測靶向脂滴的SO2衍生物的增效性比率熒光探針,該探針由黃酮衍生物熒光團(能量供體)、哌嗪(連接基團)和(E)?2?(4?(二取代胺基)?苯乙烯基)?1,3,3?三甲基苯并吲哚碘鹽(能量受體)三部分構成,其化學結構式如式(I)所示。本發(fā)明的探針能夠高選擇性地與SO2衍生物作用,隨著SO2衍生物濃度的增加,其熒光發(fā)射強度在475nm處逐漸增強,在615nm處逐漸減弱;二者比值(I475/I615)與SO2衍生物濃度在一定范圍內(nèi)呈線性關系。能夠在培養(yǎng)的細胞內(nèi)實現(xiàn)比率成像,有望在臨床醫(yī)學診療中發(fā)揮作用,具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明涉及本發(fā)明涉及化學品安全領域,具體涉及化學品安全知識圖譜的構建方法、構建系統(tǒng)和存儲介質,所述化學品安全知識圖譜的構建方法,包括以下步驟:S1:收集化學品安全領域數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù),構建化學品安全知識詞典;S2:獲取化學品安全領域的多源異構數(shù)據(jù),得到化學品安全知識圖譜所需的數(shù)據(jù)源;S3:基于所述化學品安全知識詞典從所述數(shù)據(jù)源中提取實體以及實體的屬性和屬性值;S4:分析、建立不同所述子實體之間的關聯(lián)關系;S5:根據(jù)所述關聯(lián)關系建立化學品安全知識圖譜。本發(fā)明為公眾和企業(yè)提供了一個化學品安全數(shù)據(jù)的便捷查詢平臺,同時輔助化學品安全從業(yè)人員開展對化學品安全更有針對性的監(jiān)管。
本發(fā)明涉及一種壓裂用化學示蹤劑及其制備方法與應用。所述化學示蹤劑為氟甲基苯甲酸。所述化學示蹤劑制備方法是以對氯氟甲基苯為起始原料,包括氟甲基苯格氏試劑的制備步驟,氟甲基苯甲酸酯的制備步驟,氟甲基苯甲酸的制備步驟。本發(fā)明還提供對氟甲基苯甲酸作為化學示蹤劑在石油開采中的應用,可實現(xiàn)痕量檢測,提高了檢測精度。
本發(fā)明公開了基于超級三明治DNAzyme的電化學細胞傳感器的制備方法,包括S1/S2-Fe3O4復合物的制備,超級三明治DNAzyme結構的形成,本發(fā)明還提供一種基于超級三明治DNAzyme的電化學傳感器檢測癌細胞的方法;本發(fā)明的有益效果是,超級三明治DNAzyme結構,利用其催化性能成功的實現(xiàn)對癌細胞的檢測,并獲得滿意的結果,因此本發(fā)明的電化學細胞傳感器可以應用于癌癥的前期診斷方面。
本公開涉及一種基于金納米顆粒和二碳化鈦MXenes的雙重催化魯米諾電化學發(fā)光生物傳感器,結合多位點識別策略和新型二維材料?Ti3C2MXenes的還原性,形成AuNPs?MXenes作為ECL信號探針,設計高靈敏度電化學發(fā)光傳感平臺來檢測Hela外泌體。在該策略中,SA聚合物分子可以提供多位點識別界面以捕獲更多適體以提高外泌體的捕獲效率,這有助于改善生物傳感器的靈敏度并且AuNP?MXenes可以雙重催化魯米諾ECL信號增強?;谶@兩種雙重擴增策略,獲得了高靈敏度和高選擇性的生物傳感器來檢測外泌體,另外,ECL生物傳感器也用于血清中的外泌體檢測。
本發(fā)明公開了一種響應潛艇金屬Ni2+離子的啟動子元件及其制備的電化學信號輸出傳感器和應用。所述啟動子元件的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示或者如SEQ ID NO.3所示,其具有顯著提高金屬Ni2+檢測靈敏度的能力。本發(fā)明還利用所述啟動子元件轉錄表達NAD+合成酶和甲酸脫氫酶基因制備得到了電化學信號輸出傳感器,其通過提高胞內(nèi)電子池(NAD+)總量和NADH/NAD+的比值,實現(xiàn)了感應潛艇金屬Ni2+離子后電化學信號的輸出,為篩選高效誘導型啟動子及檢測方式提供了新的思路和方法,并提高了金屬Ni2+檢測的準確性、安全性和效率。
本發(fā)明公開了一種弧菌DNA電化學傳感器及其制備方法和應用。先將氧化石墨烯在含有氨基離子液體的N,N?二甲基甲酰胺溶液中進行剝離,制備離子液體功能化石墨烯;然后在上述分散液中制備類水滑石納米片,制得離子液體功能化石墨烯?類水滑石納米片復合物,采用滴涂法制備該復合物修飾的玻碳電極,再將弧菌探針ssDNA通過生物連接劑固定在修飾電極表面,制備所述的弧菌DNA傳感器。該DNA傳感器具有良好的靈敏性和選擇性、較低的檢測限和較寬的線性范圍。該制備方法包括:修飾電極材料的制備;電化學副溶血性弧菌DNA傳感器的制備;電化學副溶血性弧菌DNA傳感器與目標DNA的雜交;傳感器電化學信號檢測。
利用石墨烯能夠增強納米粒子的光致電化學活性的特點,首先將石墨烯功能化,利用具有大π共軛結構的芳香性有機小分子與石墨烯的π-π相互作用將帶電聚合物錨和到石墨烯表面,使石墨烯帶有電荷。然后將功能化的石墨烯與帶相反電荷修飾的納米粒子層層組裝,得到表面有預留活潑官能團的靈敏的光電響應界面。利用該傳感界面可進行生物活性物質的檢測,得到高靈敏的光致電化學傳感器。
本發(fā)明屬于生物傳感器技術領域,公開了一種基于傳感分離策略的光電化學適配體傳感器及其制備方法與應用,具體公開一種基于三維交聯(lián)異質結結構和傳感分離策略構建的高性能光電化學適配體傳感器。本發(fā)明通過在傳感陰極固定凝血酶適配體來特異性捕獲凝血酶,以使傳感界面的阻抗發(fā)生改變,從而引起光電流檢測信號的變化。本發(fā)明基于光陽極的優(yōu)異光電性能和傳感陰極的特異識別對凝血酶的檢測具有高靈敏度和良好的選擇性,不僅為提高光電陽極的光電性能提供一種高效制備策略,還能有效提升傳感器對相關疾病標志物的檢測靈敏度,適于市面推廣與應用。
本實用新型涉及一種真菌毒素電化學衍生裝置,包括有外殼體,以及安裝在外殼體內(nèi)的微電流變量器和衍生池,其中外殼體上安裝有控制窗口、進液口和出液口,所述的衍生池由鉑工作電極、不銹鋼輔助電極、離子交換膜組成,且離子交換膜位于鉑工作電極和不銹鋼輔助電極之間。本實用新型的電化學衍生裝置,其工作電極由微電流變量器進行調節(jié),分六個電流檔位,方便用戶找到更適合自身檢測需求的電流。并且,通過衍生池的線路短接,保證了流出衍生池的流動相壓力較低,保護了后續(xù)銜接的檢測器不會發(fā)生壓力過高,損壞檢測器的情況。此衍生裝置體積小巧,連接方便,實用性強,在線衍生,可實時控制,而且衍生效果非常顯著,對于檢測物的檢測重現(xiàn)性好。
本發(fā)明提供一種無酶葡萄糖電化學傳感器及其應用,是將二氧化鈰懸浮溶液緩慢滴加在預處理得到的玻碳電極表面,于室溫中干燥在電極表面成膜;所處理得到的二氧化鈰修飾玻碳電極浸入的氯金酸溶液中,電沉積得到納米金沉積的二氧化鈰改性玻碳電極;所得到的納米金沉積二氧化鈰改性電極用二次蒸餾水沖洗表面,放于室溫中自然干燥作為工作電極。上述的工作電極用于制備成葡萄糖電化學生物傳感器。本發(fā)明的無酶葡萄糖電化學生物傳感器對葡萄糖的檢測具有高的靈敏度、較寬的檢測范圍和極高的穩(wěn)定性,可以多次重復使用。
本發(fā)明公開了一種基于離子交換技術及多重放大反應的光致電化學傳感器及其應用。我們成功設計了一種新穎的光電化學(PEC)傳感平臺,通過銀離子和CdTe量子點(QDs)的離子交換反應,對腺苷進行超靈敏檢測。當有目標腺苷時,適體與腺苷特異性結合,DNA?s1釋放出來與發(fā)夾DNA(HP1)雜交,進行循環(huán)放大。因此,通過多重DNA循環(huán)放大產(chǎn)生大量的DNA?c,富含大量的胞嘧啶,利用磁珠捕獲,在硝酸銀和硼氫化鈉作用下原位合成Ag?NCs。利用HNO3溶解釋放出大量的銀離子,再與CdTe?QDs發(fā)生離子交換反應,通過檢測CdTe?QDs光電信號的變化,實現(xiàn)了對腺苷的高靈敏檢測。該PEC傳感策略為不同生物分子的快速、超靈敏檢測提供了新的思路。
本發(fā)明公開了一種離子液體功能化石墨烯弧菌DNA電化學傳感器及其制備方法和應用。先在氧化石墨烯分散液中制備ZIF?8,然后再用氨基功能化離子液體對石墨烯?ZIF?8復合物進行共價修飾,制得離子液體功能化石墨烯?ZIF?8復合物,滴涂法制備該復合物修飾的金電極,再將弧菌探針ssDNA通過生物連接劑固定在修飾電極表面,制備所述的弧菌DNA傳感器。該DNA傳感器具有良好的靈敏性和選擇性、較低的檢測限和較寬的線性范圍。該制備方法包括:電極修飾材料的制備;電化學副溶血性弧菌DNA傳感器的制備;電化學副溶血性弧菌DNA傳感器與目標DNA的雜交;傳感器電化學信號檢測。該傳感器操作方法簡單,有潛在的應用價值。
本發(fā)明公開了一種納米孔道光電化學DNA傳感器及其制備方法與應用,屬于生物傳感器技術領域。本發(fā)明以納米多孔陽極氧化鋁膜(AAO)作為構建光電化學DNA傳感器的優(yōu)良基底,公開將捕獲DNA探針修飾于AAO納米孔道內(nèi),通過目標DNA分別與捕獲DNA、信號DNA進行夾心雜交反應,將標記于信號DNA上的金納米顆粒引入納米孔道;隨后通過銀離子還原反應,在金納米顆粒表面原位生長銀殼,形成金/銀核殼納米顆粒。本發(fā)明利用金/銀核殼納米顆粒對納米孔道內(nèi)電子傳輸路徑的堵塞效應,實現(xiàn)傳感器檢測信號的顯著變化和對目標DNA的高性能檢測,其為納米孔道光電化學DNA傳感器提供了一種高效的信號檢測機制,適于市面推廣與應用。
本發(fā)明公開了一種近紅外光激發(fā)的光電化學傳感器及其制備方法。首先合成含有上轉換納米粒子和異質結半導體材料的光電化學傳感器界面,然后在光電化學傳感器上構建Y型DNA探針對癌胚抗原(CEA)進行識別和檢測。其中,上轉換材料吸收近紅外的波長,發(fā)射出的高能波長的光作為光源再次被半導體材料(SnS2?ZnIn2S4?CdSe)高效吸收產(chǎn)生光電流,通過Y型DNA探針對癌胚抗原的響應產(chǎn)生的雙重信號增強作用實現(xiàn)對目標物癌胚抗原的高靈敏檢測。本發(fā)明構筑的半導體材料(SnS2/ZnIn2S4/CdSe),可以吸收上轉化納米粒子發(fā)射的不同波長紫外光,在SnS2、ZnIn2S4、CdSe不同半導體材料間形成異質結,減少電子和空穴的復合,提高光電響應,增強檢測靈敏度。
本發(fā)明公開了一種用于檢測六價鉻的AgNPs@含氮二維π?共軛金屬有機框架復合材料,在六氨基三亞苯與鈷鹽的混合溶液中加入堿性溶液,反應后,將得到的沉淀物進行清洗、干燥,即得含氮二維π?共軛金屬有機框架材料Co3HITP2,該有機框架材料與納米銀顆粒反應即可制得復合材料。本發(fā)明的電化學傳感器進行六價鉻的檢測,具有方法簡單,條件溫和,易操控、成本低廉,并且可以現(xiàn)場即時快速檢測的優(yōu)點。
本發(fā)明提供金屬有機骨架UiO?66應用于光電傳感器檢測蛋白激酶活性,首次提出了以金屬有機骨架代替貴金屬構建光電化學傳感器,包括:偶聯(lián)有多肽的導電電極;在導電電極上的金屬有機骨架;其中,所述金屬有機骨架上負載有光響應物質;所述金屬骨架可與磷酸化的多肽特異性結合;所述多肽在待測生物酶活性與三磷酸腺苷ATP存在條件下,可發(fā)生磷酸化反應。光電流在可見光下隨著蛋白激酶活度的不同而大小不同,達到了超靈敏、高精確檢測激酶活性的效果。該傳感器具有很高的靈敏度,對酶的抑制性實驗也表明,此方法達到了高效靈敏檢測激酶PKA活性的目的,滿足了極端惡劣條件下的使用要求。
本發(fā)明公開了一種電化學制冷轉動式空調除霜控制方法及控制系統(tǒng),以及電化學制冷轉動式空調,屬于空調技術領域。該方法包括:檢測所述電化學制冷轉動式空調的室外換熱器的溫度;將所檢測的所述室外換熱器的溫度和溫度設定值比較;以及,當所檢測的所述室外換熱器的溫度小于或等于溫度設定值時,控制所述室外換熱器工作在制熱模式,以對所述室外換熱器進行除霜。本發(fā)明的電化學制冷轉動式空調除霜控制方法及控制系統(tǒng),利用空調自身的制熱特性對室外換熱器進行除霜,保證空調正常運行,提高空調制熱效果。
一種青蒿素分子印跡光電化學傳感器的制備方法。本發(fā)明公開了一種基于細胞色素C與焦寧B作用的青蒿素分子印跡光電化學傳感器的制備方法,步驟如下:1)在玻碳電極上電化學聚合出分子印跡聚合物膜,將模版分子洗脫得到印跡空穴;2)將印跡聚合物浸入含青蒿素的溶液中掩蔽印跡膜的空穴,放入含細胞色素C標記的模版分子溶液中,以便取代印跡空穴中的模版分子發(fā)生競爭反應,放入含鐵氰化鉀的電解質溶液中,觀察到電信號變化;3)隨溶液中細胞色素C標記的模版分子減少,底物焦寧B熒光減弱,可實現(xiàn)對青蒿素的光電化學檢測。本發(fā)明的青蒿素分子印跡傳感器具備操作簡單、選擇性高、成本低等優(yōu)點,采用光和電信號結合,可作為一種新型的分子印跡傳感器用于生物樣品和復雜體系中青蒿素的高效檢測。
本發(fā)明公開了一種陰極光電化學免疫傳感器及其制備方法與應用,屬于生物傳感器技術領域。本發(fā)明以P型半導體材料作為光電化學基底,并公開將鉑納米催化劑作為信號放大元件,標記于信號抗體上,通過捕獲抗體探針、目標抗原和信號抗體之間的夾心免疫反應,實現(xiàn)陰極光電流檢測信號的顯著放大和對目標抗原的靈敏檢測。本發(fā)明不僅為陰極光電化學免疫傳感器提供一種高效的信號放大策略,還能有效提升對抗原類疾病標志物的檢測靈敏度,適于市面推廣與應用。
本發(fā)明公開了一種電化學制冷窗式空調除霜控制方法及控制系統(tǒng),以及電化學制冷窗式空調,屬于空調技術領域。該方法包括:檢測所述電化學制冷窗式空調的室外換熱器的溫度;將所檢測的所述室外換熱器的溫度和溫度設定值比較;以及,當所檢測的所述室外換熱器的溫度小于或等于溫度設定值時,控制所述室外換熱器工作在制熱模式,以對所述室外換熱器進行除霜。本發(fā)明的電化學制冷窗式空調除霜控制方法及控制系統(tǒng),利用空調自身的制熱特性對室外換熱器進行除霜,保證空調正常運行,提高空調制熱效果。
本發(fā)明公開了一種電化學空調系統(tǒng),屬于空調技術領域。該方法包括:電化學氫泵、蒸發(fā)器、冷凝器、蒸發(fā)器風道、冷凝器風道、三通閥、氫氣濃度檢測器和控制器。本發(fā)明公開了一種電化學空調系統(tǒng)的控制方法,包括:檢測所述蒸發(fā)器中的氫氣的濃度;當檢測出的所述濃度小于設定濃度閾值時,控制所述電化學氫泵上施加的電壓換向、并控制所述三通閥換向。
本發(fā)明公開了一種全聚合物自支撐性電極的制備及其在柔性電化學傳感器的應用,涉及電化學傳感器技術領域,其包括以下步驟:a)通過采用電化學聚合法制備三明治結構式的聚吡咯薄膜,先在有機相體系下即有機電解液中采用電化學聚合的方式合成季戊四醇乙氧基化物?聚吡咯(PEE?PPy)薄膜,工作電極為先后鍍了鈦和鉑的玻璃片,對電極為不銹鋼電極,參比電極是銀絲。該全聚合物自支撐性電極的制備及其在柔性電化學傳感器的應用,通過將三明治結構式的聚吡咯復合薄膜作為自支撐性電極用于柔性電化學傳感器檢測多巴胺,不需要結合額外的集流體、機械基底、導電添加劑等組裝傳感器,對多巴胺的檢測具有高靈敏度,穩(wěn)定性強,并且具有承受長期的機械形變的能力。
本發(fā)明提出一種基于強化學習和事理知識圖譜的真假消息鑒別方法?;ヂ?lián)網(wǎng)和新媒體的發(fā)展突破了網(wǎng)絡消息時空的限制,使得虛假消息能夠在短時間內(nèi)對現(xiàn)實世界產(chǎn)生巨大影響。目前謠言檢測還主要依賴用戶舉報,無法大規(guī)模對網(wǎng)絡中的信息進行檢測,而基于深度學習的檢測方法時效性不強且缺少訓練數(shù)據(jù)。為提高對網(wǎng)絡中真假信息的檢測效率,及時對突發(fā)事件進行真假判別,基于強化學習和事理知識圖圖譜,提出一種真假消息鑒別方法,使用弱分類器對輿情數(shù)據(jù)進行真假分類,使用強化學習篩選置信度高的輿情數(shù)據(jù),使用基于事理知識圖譜的真對篩選后的輿情數(shù)據(jù)進行真假鑒別,并根據(jù)鑒別結果更新強化學習和弱分類器。
本發(fā)明公開了一種利用金納米顆粒(AuNPs)和殼聚糖(CTS)?石墨烯(GR)復合膜修飾的離子液體碳糊電極(CILE),以此為平臺構建了一種新型電化學DNA傳感器,并將其應用于金黃色葡萄球菌特征基因序列的測定。將離子液體1?己基吡啶六氟磷酸鹽與石墨粉以一定的比例混合制得CILE,探針ssDNA序列通過靜電吸附固定在CTS?GR/AuNPs/CILE上后與目標ssDNA序列雜交,以亞甲基藍為指示劑來檢測與目標序列的雜交反應。實驗結果表明復合材料具有大的比表面積和良好的導電性,能夠增加ssDNA探針的負載量,從而有效地提高電化學響應信號。
中冶有色為您提供最新的山東青島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(nèi)容及具體實施方式等有色技術內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!