本發(fā)明公開了一種可同時用于銀離子和三價鉻離子檢測的比率型熒光探針及其制備方法與應用。該熒光探針是三甘醇連接的雙芘環(huán)和三唑的對稱結構,當體系中沒有被檢測離子存在,在特定波長的發(fā)射光激發(fā)時,體系發(fā)出芘的激基締合物的特征熒光發(fā)射帶;當體系中分別加入銀離子和三價鉻離子時,兩種被檢測離子與識別基團通過不同的相互作用形成特定結構的絡合物,破壞了探針分子的激基締合物結構,從而可分別實現對銀離子和三價鉻離子的比率型熒光檢測,在分析檢測中能夠避免外界條件的干擾。本發(fā)明的熒光探針可在緩沖液中用手提式紫外燈照射下肉眼分辨對銀離子和三價鉻離子的不同響應,且有望用于化學、環(huán)境等樣品中銀離子和三價鉻離子的定量分析。
本發(fā)明屬于分析化學技術領域,特別涉及一種檢測二氧化碳陰離子自由基的方法。該方法包括如下步驟:將四氮唑鹽與含二氧化碳陰離子自由基(CO2·?)的待測液混合,根據待測液顏色的變化來對CO2·?進行定性檢測,和/或根據待測液吸光度的變化對CO2·?進行定量檢測。本發(fā)明的檢測方法快捷簡便,僅需要四氮唑鹽作為顯色劑,根據溶液體系顏色的變化,即可快速、直觀地完成體系中的CO2·?識別。本發(fā)明的定量方法所需的儀器設備要求低,僅需要實驗室常規(guī)的紫外/可見分光光度儀輔助動力學分析,即可完成低濃度CO2·?的間接定量,可以檢測pM級別的CO2·?濃度。
本發(fā)明涉及一種可用于檢測植物葉片表面角質酶的熒光探針及其制備方法,屬于分析檢測技術領域。本發(fā)明的熒光探針具體化學結構如式(Ⅰ)所示。該熒光探針能夠對植物葉片表面噬菌體產生的角質酶進行特異性、抗干擾性檢測,且在與角質酶發(fā)生反應后該探針的熒光顏色還會發(fā)生肉眼可見的紅移,可以實現對角質酶的比率型檢測。其次,該探針還可廣泛的應用于液體環(huán)境、氣體環(huán)境、以及化學品種角質酶的檢測。同時,該探針具有穩(wěn)定性好,且對角質酶的檢測具備高靈敏度、高選擇性以及特異性的特點。
本實用新型公開了一種鈍化劑內氟離子自動檢測裝置,具體涉及監(jiān)測技術領域,包括鈍化劑管,所述鈍化劑管外部設置有測試管,所述測試管另一端設置有恒溫箱,所述恒溫箱內部設置有導流裝置,所述導流裝置底部設置有檢測裝置。本實用新型通過設有第一測試腔和第二測試腔,光電檢測器會檢測測試溶液的初始吸光值,并將測試數據傳輸給單片機,單片機經過分析處理后得到氟離子的濃度值,膜電勢的電壓信號會被電化學傳感器采集,單片機經過分析處理后得到氟離子的濃度值,單片機會取兩次檢測數值的平均值,從而提高檢測結果,使得檢測結果更精確,第一測試管、第二測試管和第三測試管可對測試溶液上、中、下三層的氟離子濃度進行分別檢測。
本實用新型公開了一種過氧化氫等離子化學滅菌變色指示膠貼套件,包括膠貼腔;及一體制成于膠貼腔邊側,且與膠貼腔連通的導向腔;及設置于膠貼腔內測的膠貼卷;所述膠貼卷包括卷芯;及繞制于卷芯外圍的滅菌變色指示膠貼;所述滅菌變色指示膠貼包括載體;及設置于載體一面的壓敏膠;聚酯膜上印刷有多個滅菌指示位和多個標識位;及與壓敏膠粘結的離型紙??蓱糜卺t(yī)療滅菌室,其能夠實現流水作業(yè)和對于產品滅菌的追朔。
本實用新型公開了一種一體化多功能快速檢測設備,包括儀器主體以及前處理端,所述儀器主體內部按其工序流程依次設有恒溫振蕩端、清洗端、加液端以及檢測端,所述恒溫振蕩端置于儀器主體設置的進料倉處,并與前處理端相對設置,所述儀器主體內部位于檢測端后方且正對其設置推出倉的位置設有推出裝置,所述儀器主體外表面設有與推出裝置配合使用的棄置盒,該設備能夠同時具備用于時間分辨熒光免疫分析法、熒光分析法和化學發(fā)光免疫分析法三種不同測量模式,并且可隨時根據試劑需要自動切換以上任何一種測量模式,提高設備的使用性,滿足測試的使用需求。
本發(fā)明公開一種固態(tài)儲能介質的熱化學儲能反應實驗裝置及方法。裝置包括反應器、數據采集器、蒸汽發(fā)生器、冷水槽、冷凝瓶、氣體緩沖罐及真空泵。蒸汽發(fā)生器的蒸汽出口與反應水蒸汽入口相連,反應腔上部安裝有第二壓力表,反應床下安裝的質量傳感器用于實時監(jiān)測反應過程中反應床的質量變化,并用數據采集器進行數據的采集。反應水蒸汽出口和蒸汽發(fā)生器的分別與冷凝瓶相連;冷凝瓶浸沒于冷水槽中的冷水中,冷凝瓶與真空泵間連接氣體緩沖罐和氣體干燥塔,通過真空泵B對冷凝瓶抽真空,實現蒸汽發(fā)生器和反應腔內水蒸汽的輸出及冷凝。本發(fā)明可有效地通過控制反應壓力、反應溫度對比來研究儲能材料的反應條件及反應動力學特性,操作簡單,易于控制。
本實用新型公開了一種金屬有機化學氣相沉積設備反應腔體結構,包括用于外延片生長的襯底承載盤(1)、進氣裝置(2)、出氣裝置(3),襯底承載盤(1)存放在殼體(4)所設的密封腔體內,襯底承載盤(1)通過支撐桿直立支撐,進氣裝置(2)裝設在密封腔體頂部,出氣裝置(3)裝設密封腔體底部。本實用新型可提高單爐產量,降低反應能耗從而降低生產成本,保證淀積的均勻性,實時監(jiān)測腔體環(huán)境參數,提高反應效率。
本發(fā)明公開了一種在線快速檢測七氟烷的裝置及方法,所述裝置包括采樣單元和催化發(fā)光傳感單元;所述采樣單元包括采樣頭和雙通道空氣泵,所述采樣頭與雙通道空氣泵的第一通道的進氣口相連,所述雙通道空氣泵的第二通道的進氣口接通空氣;所述催化發(fā)光傳感單元包括化學發(fā)光反應室、溫度控制器、分光器和檢測器;所述化學發(fā)光反應室內部設置有供熱元件,所述供熱元件表面燒結有納米氧化鍶;所述溫度控制器與供熱元件電連接,所述分光器設置于化學發(fā)光反應室和檢測器之間,使在化學發(fā)光反應室內發(fā)出的光通過分光器后被檢測器接收檢測。本發(fā)明采用納米氧化鍶作為傳感器元件對七氟烷具有良好的選擇性,可直接用于復雜樣品中七氟烷的快速分析。
本實用新型公開了一種檢測熒光發(fā)光的光路結構,包括光源、第一聚光鏡以及分光鏡并按輸出光路方向從右至左依次設置,所述分光鏡上方沿其透射光路方向從下至上依次設有透鏡、第二聚光鏡和光電倍增管,所述分光鏡下方沿其反射光路方向從上至下依次設有第三聚光鏡、樣品微孔和檢測樣品,所述樣品微孔出光口正對所述檢測樣品設置,所述光源與第一聚光鏡之間以及透鏡與第二聚光鏡之間均設有濾光組件,該檢測光路結構簡單、穩(wěn)定性好,而且能夠對時間分辨熒光免疫分析法、熒光分析法和化學發(fā)光免疫分析法進行多模式測量,提高同一光路結構測量的適用范圍。
一種化學物品防爆柜,包括防爆柜柜體、底座、連接箱、第一連接管、第二連接管、第三連接管、第一連接件、第二連接件、第三連接件和第四連接件;防爆柜柜體上設有防爆門和警報器,防爆柜柜體內設有置物板;防爆柜柜體內還設有可燃氣體探測器和溫度傳感器;連接箱內設有冷卻器,冷卻器連接進液管和出液管;出液管上設有水泵;第一連接件、第二連接件、第三連接件和第四連接件均縱向設置于防爆柜柜體內;第一連接件連通出液管,第四連接件連通進液管;第一連接管連通第一連接件和第二連接件;第二連接管連通第二連接件和第三連接件;第三連接管連通第四連接件和第三連接件;泄壓管上設有安全泄壓閥。本實用新型防火防爆效果較好,安全性能較佳。
本發(fā)明公開了一種鋰離子動力電池過充/過放檢測系統(tǒng),包括:鋰離子電池測量子系統(tǒng),用于測量電池單體的層析圖像信息和電化學特性信息;層析圖像信息處理子系統(tǒng),用于對層析圖像信息進行圖像處理及目標特征提取,獲取定量表征鋰離子電池結構性能的電池內部結構形態(tài)特征信息;過充/過放識別子系統(tǒng),用于綜合分析檢測到的電化學特性信息和電池內部結構形態(tài)特征信息,對鋰離子電池的過充/過放進行識別。本發(fā)明針對單體電池不一致性引發(fā)的過充/過放具有隱蔽性和滯后性的特點,通過對鋰離子電池內部形態(tài)和電化學性能的綜合檢測,實現了電池過充/過放的準確和無損檢測,有效避免由于電池過充/過放引起的熱失控問題,對于提高電池的安全性具有重要意義。
本實用新型公開了一種化學品倉庫火災監(jiān)控裝置,包括墻體,所述墻體的內部設置有固定孔,所述墻體的一側固定安裝有殼體,所述殼體的一端設置有固定腔,所述固定腔的內部固定安裝有隔離環(huán),所述隔離環(huán)的一端固定安裝有密封蓋,所述固定腔的外側固定安裝有顯示表,所述殼體的下表面固定安裝有蜂鳴器,所述固定孔的兩側均對稱設置有出風口,所述固定孔的外側固定安裝有三個固定銷,所述隔離環(huán)的內部固定安裝有煙霧傳感器,所述煙霧傳感器的一側固定安裝有溫濕度傳感器,所述隔離環(huán)的外側設置有四個限位槽,所述固定孔的底面設置有轉動槽。本實用新型使裝置實現了對倉庫實時監(jiān)測的功能,并且安裝方便,操作簡單。
本發(fā)明屬于電化學檢測技術領域,公開了一種檢測鋼中Laves相含量的方法。該方法中使用的檢測溶液中的氫氧根濃度大于6mol/L,且采用的動電位極化掃描的掃描速率為8?10.5mV/min。檢測所用檢測溶液的氫氧根濃度大于6mol/L,使得待測樣品中僅有Laves相發(fā)生溶解而其他物質不受影響,采用的動電位極化掃描的掃描速率為8?10.5mV/min,從而使得本發(fā)明所述的電化學檢測方法檢測的準確度高。與現有技術中的微觀組織分析法的相對誤差不超過6%。本發(fā)明的方法是一種電化學方法,操作簡單,快速有效,可實現Laves相現場檢測。
本發(fā)明提出一種基于深度強化學習的容器云集群資源利用優(yōu)化方法,包括:對原始負載數據進行預處理并組裝為輸入狀態(tài)s;構建深度Q網絡模型,將輸入狀態(tài)s輸入深度Q網絡模型中,深度Q網絡模型以一定概率隨機選取動作a,或選取使深度Q網絡模型最優(yōu)的動作a,執(zhí)行一次超賣比預測;通過獎勵函數對所選取的動作a進行評估,得到獎勵r并進入下一狀態(tài)s′;將輸入狀態(tài)s、動作a、獎勵r、下一狀態(tài)s′組成四元組并作為訓練樣本放入緩存中;當達到預設的訓練間隔時,從緩存中采樣e個訓練樣本并輸入深度Q網絡模型中進行訓練,更新深度Q網絡模型的參數;當深度Q網絡模型經過E輪訓練后,將完成參數更新的深度Q網絡模型應用于確定超賣策略。
本發(fā)明提出一種基于深度強化學習的推薦算法,構建了MainNet神經網絡和TargetNet神經網絡的雙網絡結構模型,其中MainNet神經網絡是主神經網絡,用于得到戶對推薦列表,TargetNet神經網絡用于訓練模型參數,得到最優(yōu)模型參數,并不斷更新模型參數,作為MainNet神經網絡的輸入的當前狀態(tài)不僅包括長期特征,而且包括外部條件特征,為用戶購物行為的準確預測奠定了基礎。本發(fā)明克服了傳統(tǒng)機器學習的缺點,不需要歷史數據積累,只要網站存在交易行為,該算法可以實現自我學習,自我優(yōu)化和自我完善。
本實用新型公開一種固態(tài)儲能介質的熱化學儲能反應實驗裝置,包括反應器、數據采集器、蒸汽發(fā)生器、冷水槽、冷凝瓶、氣體緩沖罐及真空泵。蒸汽發(fā)生器的蒸汽出口與反應水蒸汽入口相連,反應腔上部安裝有第二壓力表,反應床下安裝的質量傳感器用于實時監(jiān)測反應過程中反應床的質量變化,并用數據采集器進行數據的采集。反應水蒸汽出口和蒸汽發(fā)生器的分別與冷凝瓶相連;冷凝瓶浸沒于冷水槽中的冷水中,冷凝瓶與真空泵間連接氣體緩沖罐和氣體干燥塔,通過真空泵B對冷凝瓶抽真空,實現蒸汽發(fā)生器和反應腔內水蒸汽的輸出及冷凝。本實用新型可有效地通過控制反應壓力、反應溫度對比來研究儲能材料的反應條件及反應動力學特性,操作簡單,易于控制。
本發(fā)明公開了一種金屬有機化學氣相沉積設備反應腔體結構,包括用于外延片生長的襯底承載盤(1)、進氣裝置(2)、出氣裝置(3),襯底承載盤(1)存放在殼體(4)所設的密封腔體內,襯底承載盤(1)通過支撐桿直立支撐,進氣裝置(2)裝設在密封腔體頂部,出氣裝置(3)裝設密封腔體底部。本發(fā)明可提高單爐產量,降低反應能耗從而降低生產成本,保證淀積的均勻性,實時監(jiān)測腔體環(huán)境參數,提高反應效率。
本發(fā)明公開了一種用微波等離子體化學氣相沉積制備過渡金屬磷化物的方法,包括如下步驟:1)將裝有次磷酸鈉的陶瓷舟和過渡金屬的氫氧化物前驅體納米件一并放到腔體內石墨臺上,關閉所述腔體并對所述腔體抽真空;2)向所述腔體通入氮氣,調節(jié)微波功率,以生成氮等離子體和磷化氫等離子體;3)調節(jié)所述氮氣的流量,使腔內氣壓保持在15torr~23torr范圍內,待上述的等離子體狀態(tài)穩(wěn)定并包裹上述的樣品反應0.5min~3min后,結束反應,關閉微波源;4)待所述腔體冷卻,取出樣品,即得到過渡金屬磷化物。本發(fā)明制備的過渡金屬磷化物納米粒子粒徑小,結晶度高,這提高了其催化性能和可靠性能,利于催化領域的測試與表征,利于研究其電催化特性。
本發(fā)明公開了檢測涂層隨鎂基材變形其耐腐蝕性能演變的裝置及方法。檢測裝置包括腐蝕反應槽、置于腐蝕反應槽內的試樣加載裝置、循環(huán)加熱裝置以及用于檢測試樣彎曲應變過程中電化學信號的電化學工作站;腐蝕反應槽內裝有淹沒試樣的模擬生理環(huán)境的溶液;循環(huán)加熱裝置通過導管與腐蝕反應槽連接,為腐蝕反應槽循環(huán)提供適宜溫度下的模擬生理環(huán)境的溶液;試樣加載裝置通過連接桿與電子萬能試驗機連接。該檢測裝置可以模擬醫(yī)用鎂合金植入材料體外彎曲塑性變形,在慢彎曲應變過程中通過電化學裝置測量鎂合金表面涂層耐腐蝕性能變化。該檢測方法可原位動態(tài)測量表面涂層的電化學信息變化,從而分析表面涂層耐腐蝕性能演變規(guī)律及自修復能力。
本發(fā)明涉及一種電化學氣體傳感器及其器件封裝方法,包括:上蓋板、電極板、基板;所述上蓋板使用多孔陶瓷材料,待測氣體可通過陶瓷微小氣孔進入傳感器內部;所述電極板背面為三電極共面體系的微間距傳感器電極,電極上覆蓋有固態(tài)電解質層,并密封于基板挖槽內;所述電極板通過粘合劑耦合在所述基板上,并通過金絲綁定與所述基板電氣相連。本傳感器實現了部件少、體積小、靈敏度高、使用壽命長的封裝設計。
本發(fā)明公開了一種車用磷酸鐵鋰動力電池容量衰減檢測系統(tǒng),包括鋰電池檢測子系統(tǒng)、檢測信息分析子系統(tǒng)與電池容量衰減自識別子系統(tǒng);所述鋰電池檢測子系統(tǒng)包括層析圖像獲取模塊、電化學性能檢測模塊以及充放電控制模塊;所述的電池容量衰減自識別子系統(tǒng)包括結構形態(tài)學分析運算模塊與智能檢測模塊。本發(fā)明實現對車用磷酸鐵鋰動力電池無損、準確、快速、在線的檢測,且定量分析了電池容量衰減與電池結構形態(tài)變化之間的規(guī)律,從而為研究高性能車用鋰離子電池提供了有效的研究方法。
本發(fā)明為基于化學發(fā)光免疫分析法檢測中性粒細胞明膠酶相關載脂蛋白(NGAL)含量的試劑盒。采用雙抗體夾心免疫分析方法,利用化學發(fā)光磁性微球免疫技術,包被抗-NGAL抗體的磁性微球將和反應杯中的標準品/樣本中的NGAL抗原特異結合,然后再與吖啶鹽標記的另一株抗-NGAL抗體反應形成免疫復合物,經預激發(fā)液(Pre-Trigger)和激發(fā)液(Trigger)的酸堿化學反應,即可測量化學發(fā)光反應的相對光單位(RLU/s);標準品/樣本中NGAL抗原的含量和光學系統(tǒng)所測量出的相對光單位(RLU/s)成正比關系,通過標準曲線擬合,從而對可對尿液標本中NGAL含量進行測定;具有靈敏度高、特異性強、穩(wěn)定性好、操作簡便及成本低廉等顯著優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種高光亮Ni?P化學鍍鍍液。所述鍍液為水基溶液,其主要組分及其含量如下:主鹽16~80g/L,還原劑20~60g/L,絡合劑12~48g/L,促進劑2~20g/L,穩(wěn)定劑0.6~10.0mg/L,復合光亮劑6~100mg/L。本發(fā)明鍍液穩(wěn)定,經氯化鈀測試,鍍液穩(wěn)定時間長達340s。利用該鍍液施鍍,可快速實現外觀均勻、完整,結構致密,呈鏡面光亮的Ni?P合金鍍層的成功制備。
本發(fā)明涉及一種來源于大海馬的天然抗菌肽hkplp的化學合成方法,主要合成步驟為以氨基樹脂為載體,按固相合成的方法首先合成hkplp-氨基樹脂,經TFA處理后獲得粗肽,粗肽經G10處理干燥獲得hkplp成品。本發(fā)明涉及的另一問題是該抗菌肽成品在養(yǎng)殖業(yè)中的應用,主要解決了人工合成抗菌肽hkplp抗菌譜及最小抑菌濃度的測定和抗菌活性單位的確定;另外將該合成的抗菌肽成品加到飼料中優(yōu)選對蝦和雞為實驗對象,表明人工合成的hkplp能夠代替抗生素,預防消化道疾病、促進生長、增加體重,可以作為畜禽和水產飼料添加劑。
本發(fā)明公開了一種以硅雜環(huán)戊二烯為熒光材料的熒光化學傳感器及其應用。本發(fā)明將硅雜環(huán)戊二烯制備成涂覆在基材上的薄層,當該薄層置于揮發(fā)性有機化合物特別是常用溶劑氣氛中時,能產生熒光強度減弱(或淬滅),熒光強度增強,熒光發(fā)射譜藍移,熒光發(fā)射譜紅移等多種形式的熒光響應。本發(fā)明具有薄層制備簡單、熒光響應速度快,幅度大(可通過肉眼察覺)的特點,可應用于探測揮發(fā)性有機化合物以及根據不同的熒光響應對揮發(fā)性有機化合物進行辨識。
本發(fā)明涉及利用化學發(fā)光手段來測試或分析材料的技術領域,具體涉及一種用于檢測四氫呋喃氣體的納米材料,該材料由硝酸鋁2.5~3.5摩爾份和醋酸鎂1摩爾份按以下方法制備得到:分別取硝酸鋁、醋酸鎂和硝酸鋁重量5%的溴代十六烷吡啶溶解在去離子水中;將制得的三種溶液混合后在劇烈攪拌下加入氨水調節(jié)溶液pH=9;超聲震蕩90min后,室溫靜置沉淀;將生成的沉淀離心分離,真空干燥,550℃煅燒3h,冷卻后研磨至平均粒徑為30~80nm。本發(fā)明所述的納米材料可用于制備四氫呋喃的催化發(fā)光傳感器,該傳感器對四氫呋喃氣體具有快速反應性能和較好的選擇性,而且檢出極限低,可廣泛用于大氣污染情況的監(jiān)測。
本發(fā)明涉及一種胎盤生長因子檢測試劑盒及其制備方法與應用,發(fā)明人采用雙抗體夾心法聯合磁微?;瘜W發(fā)光技術對胎盤生長因子進行檢測,并發(fā)現采用發(fā)明人優(yōu)化后的免疫微磁粒制備方法,制備得到的胎盤生長因子捕獲抗體磁微粒與發(fā)明人進一步通過特定比例交聯劑SPDP、DTT和封閉劑MMTS制備得到的堿性磷酸酶標記的胎盤生長因子檢測抗體,所形成的一種胎盤生長因子化學發(fā)光免疫檢測試劑盒,能以全自動化學發(fā)光免疫分析儀為檢測工具,自動完成檢測,同時其檢測性能還顯著提高,檢測靈敏度達到0.54pg/mL,檢測線性范圍寬,能達到3pg/mL~10000pg/mL。預示其具有廣闊的檢測應用前景。
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