本實用新型公開了一種化學試劑均勻混合裝置,包括試驗臺,所述試驗臺左側(cè)焊接固定有第一底座,所述第一底座頂端焊接固定有攪拌箱,所述進料口設置有進料管,所述廢氣口焊接固定有第一管道,所述第一管道末端焊接固定有壓力泵,所述第二底座頂端焊接固定有中和箱,所述中和進料口焊接固定有中和進料管,所述廢料口焊接固定有廢料管,所述檢測口焊接固定有檢測管,所述檢測管頂端滑動連接有密封塞,所述密封塞底部安裝有試紙卡槽,所述出料口焊接固定有出料管。本實用新型本實用新型具有使用方便、可以減少多次混合時將混合液導出對其產(chǎn)生的污染,還具有有害氣體中和處理裝置,避免對人體及環(huán)境產(chǎn)生危害的優(yōu)點。
本實用新型提供了一種具有多層級結構微型電解池的微電極集成化學傳感芯片。電極片包括電極基板、微電極、接觸位點,微電極設置在電極基板的正面,為具有微型電解池的圓盤微電極,微型電解池為同心圓結構,以微電極和微電極基板為基底、以微電極圓盤的圓心為同心軸,從內(nèi)向外直徑依次增大具體。其中第一電解池可保證修飾酶的酶標量,實現(xiàn)后續(xù)在電極表面的均勻覆蓋;后續(xù)層級電解池可保證檢測溶液、緩沖液等停留于微電極檢測區(qū)域的體積量,防止溢出等情況產(chǎn)生,避免了多個微電極集成在同一檢測區(qū)域產(chǎn)生的相互干擾情況,保證了電極檢測的穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種基于Ti3C2基納米復合材料的microRNA電化學生物傳感器及其制備方法與應用。本發(fā)明的microRNA電化學生物傳感器包括工作電極和連接有Thi和DNA信號探針的Ti3C2?Au Pd分散液;所述工作電極包括玻碳電極和修飾在玻碳電極表面的Ti3C2?rGO?Au納米復合材料,所述Ti3C2?rGO?Au納米復合材料連接有DNA捕獲探針。本發(fā)明制備microRNA電化學生物傳感器的方法簡單,價格低廉,易于控制;所制備的生物傳感器具備較寬線性范圍和較低的檢測限,優(yōu)異的特異性和真實樣品適用性等特點。
本發(fā)明屬于傳感器技術領域,具體公開了一種分子印跡光電化學傳感器及其制備方法和應用。本發(fā)明利用傳統(tǒng)的光催化劑二氧化鈦為基底,利用金納米粒子與石墨烯放大電化學傳感器的光電化學信號,并且通過引入分子印跡技術,解決了絕大多數(shù)光電化學傳感器選擇性不足的問題,大大提高了對TBBPA的識別能力,制備得到了一種分子印跡光電化學傳感器。本發(fā)明將電子垃圾粉塵和自來水樣品作為TBBPA的真實樣品進行檢測,并達到了讓人滿意的結果。
本發(fā)明涉及一種松墨天牛信息化學物質(zhì)緩釋材料的篩選方法,從緩釋速率和引誘劑組分配比的角度考慮,采用稱重法和氣相色譜分析法,對松墨天牛信息化學物質(zhì)的緩釋材料進行篩選。實驗由(+)?α?蒎烯、(?)?β?蒎烯、2?十一烷氧基?1?乙醇按照9∶1∶1的比例,配制成松墨天牛信息化合物混合液,選用4種緩釋材料作為誘芯,分別為低密度聚乙烯材料(LDPE)、高密度聚乙烯材料(HDPE)、聚乙烯管(PE)和燈芯瓶(PP)。實驗結果表明,這4種緩釋材料在緩釋效果上均有一定的優(yōu)缺點。該松墨天牛信息化學物質(zhì)緩釋材料的篩選方法可為研制出更加經(jīng)濟、高效的松墨天牛引誘劑提供技術參考。
本發(fā)明公開了一種遺傳毒性物質(zhì)檢測載體及檢測方法,該載體是自5’到3’端順次連接有遺傳毒性響應啟動子,噬菌體裂解基因和大腸桿菌終止子的大腸桿菌表達載體。檢測方法是將上述遺傳毒性物質(zhì)響應載體導入大腸桿菌中,得到重組菌,再將重組菌與遺傳毒性物質(zhì)孵育,大腸桿菌細胞裂解。所述大腸桿菌重組菌攜帶有遺傳毒性響應載體,重組菌在接觸遺傳毒性化學物質(zhì)時,會引發(fā)自身細胞裂解,通過裂解效率對遺傳毒性物質(zhì)定量的檢測方法。該方法耗時短、檢測靈敏度高、檢測簡便易行、成本低廉、易于推廣。
本發(fā)明公開了一種有機磷農(nóng)藥快速檢測用生物傳感器及其檢測方法,以飽和甘汞電極為參比電極,鉑片電極為對電極,以固定有酪氨酸酶和1,2-萘醌-4-磺酸鈉底物的玻碳電極上作為工作電極,該工作電極用非導電聚合物將酪氨酸酶和1,2-萘醌-4-磺酸鈉底物一起電化學聚合固定在玻碳電極上,因此利用本發(fā)明的生物傳感器檢測有機磷農(nóng)藥更可靠、靈敏、快速。本發(fā)明的生物傳感器制備簡單,可重復使用,利用率高,適合現(xiàn)場操作,利用這種生物傳感器檢測有機磷農(nóng)藥,不用每次都配置酶和底物溶液,能在較短的時間內(nèi)篩選出大量的超標樣品,縮小定量檢測范圍,是復雜的實驗室方法的有效補充。
本申請屬于傳感器技術領域,尤其涉及一種基于超分子主客識別技術的電化學生物傳感器及其制備方法和應用。本申請的電化學生物傳感器,包括修飾化納米粒子和ZIF?8金屬有機骨架;修飾化納米粒子與ZIF?8金屬有機骨架相復合;修飾化納米粒子為4?磺酰杯[4]芳烴pSC4包覆在金屬納米粒子的外周。本申請還提供了制備方法:將鋅源、二甲基咪唑和溶劑混合,得到ZIF?8溶液;修飾化納米粒子溶液與ZIF?8溶液混合,離心后得到的沉淀為基于超分子主客識別技術的電化學生物傳感器;修飾化納米粒子溶液為4?磺酰杯[4]芳烴pSC4和金屬納米粒子的復合物溶液。本申請的電化學生物傳感器能提高檢測小分子物質(zhì)的靈敏度和特異性。
本發(fā)明涉及一種插卡式電化學氣體傳感器模組及其封裝方法,包括:電極板、模塊電路板、信號處理放大電路、導電觸片。電極板正面與背面安裝有微間距電極,并與信號處理放大電路封裝在同一塊模塊電路板上,模塊電路板內(nèi)在放置電極板的區(qū)域挖空形成氣腔;電極板背面朝下。被測氣體通過模塊電路板背部進入氣腔,通過氣體濾網(wǎng)到達電極板背面;電極板在電解質(zhì)區(qū)域開有大量貫穿通氣孔,被測氣體通過通氣孔到達電極板背面電極;通過金絲連接到模塊電路板上的信號處理放大電路把檢測到的電氣信號傳輸?shù)綑z測設備,進行處理、存儲、顯示等,實現(xiàn)對氣體的檢測,大幅縮短傳感芯片與放大電路間的距離,減少信號損失,大幅提升傳感器準確度。
本發(fā)明公開了一種基于模型參考強化學習的無人船容錯控制方法,該方法包括:對無人船的不確定性因素進行分析,構建無人船名義動力學模型;基于無人船名義動力學模型,設計無人船標稱控制器;基于最大熵的Actor?Critic方法,根據(jù)實際無人船系統(tǒng)、無人船名義動力學模型的狀態(tài)變量差值和無人船標稱控制器的輸出,構建基于模型參考強化學習的容錯控制器;根據(jù)控制任務需求,搭建強化學習評價函數(shù)和控制策略模型并訓練容錯控制器,得到訓練完成的控制策略。通過使用本發(fā)明,能夠顯著提高無人船系統(tǒng)的安全性和可靠性。本發(fā)明作為一種基于模型參考強化學習的無人船容錯控制方法,可廣泛應用于無人船控制領域。
本發(fā)明公開了一種電化學傳感器及其制備方法和應用。本發(fā)明的電化學傳感器包括:含碳不導電基底和設置在含碳不導電基底表面的凹槽內(nèi)的三電極體系;三電極體系由Ag/AgCl/碳電極、Pt/碳電極和石墨炔/銅/碳電極構成。本發(fā)明的電化學傳感器的制備方法,包括以下步驟:在含碳不導電基底的表面用激光刻蝕出3個含導電碳層的電極槽位,再在1個電極槽位中沉積銅納米顆粒后原位生長石墨炔,在1個電極槽位中涂覆Ag/AgCl漿料,在1個電極槽位中沉積鉑納米粒子。本發(fā)明的電化學傳感器是含有三電極體系的整體式材料,其不僅具有攜帶方便、制備簡單和成本低的優(yōu)勢,還能夠準確、高效地檢測出未知溶液或植物本身的色氨酸含量。
本發(fā)明公開了一種新型釕配合物及其制備方法和在檢測5?甲酰胞嘧啶中的應用。本發(fā)明提供了一種新型釕配合物及其制備方法。本發(fā)明還提供了一種用于檢測5?甲酰胞嘧啶的熒光分子探針。本發(fā)明還提供了一種采用所述新型釕配合物或所述制備方法制得的釕配合物或所述熒光分子探針檢測5?甲酰胞嘧啶的方法。所述釕配合物能獨特地與DNA中的5fC結合,從而特異性識別雙鏈DNA中的5fC,具有良好的熒光響應以及化學穩(wěn)定性,熱力學穩(wěn)定性好,可以對雙鏈DNA中的5fC實現(xiàn)實時檢測并且在細胞內(nèi)進行分布定位,成本低廉、設備要求低,無需對5?甲酰胞嘧啶進行富集,可以直接進行檢測,并且適用條件廣,條件更為簡單,溫和,靈敏度高。
本發(fā)明涉及魅力峰乳化劑電離質(zhì)譜鑒定技術領域,具體是一種大氣壓化學電離質(zhì)譜鑒定魅力峰乳化劑組成成分的方法,為了解決樣品前處理要求較高的問題,具體包括五大步驟。本發(fā)明中省去了繁瑣的樣品前處理過程,操作簡單,提取時間短,測定快速、準確、高效,以便于實現(xiàn)在線檢測,同時無需接觸大量的有機試劑,從而解決對人體造成毒性的危害,增加了安全防護,采用大氣壓化學電離質(zhì)譜方法簡便高效,能夠?qū)攘Ψ迦榛瘎悠帆@得較高的識別精度,以便于生產(chǎn)中的擴大應用。
本發(fā)明公開了一種雙性電極電致化學發(fā)光的紙基微流控芯片及其在成像傳感中的應用,該芯片的制備方法包括以下步驟:使用軟件設計微流控通道和電極的圖案,然后制成網(wǎng)板;將電極網(wǎng)板緊貼在濾紙上,通過在電極網(wǎng)板上刷涂導電碳漿而將電極的形狀和尺寸印刷在濾紙上;取印有電極的濾紙,將通道網(wǎng)板緊貼在濾紙上,用蠟筆在通道網(wǎng)板上研磨刷涂;然后加熱,蠟滲透在濾紙中形成微流控通道和溶液儲存池,得到雙性電極電致化學發(fā)光的紙基微流控芯片。本發(fā)明首次在紙上將碳漿作為雙性電極材料,并以此為基礎制作的電致化學發(fā)光芯片對三丙胺進行成像傳感檢測,具備雙性電極電化學和紙基微流控的優(yōu)點。
本實用新型公開了一種藥罐更換裝置、生氧裝置及化學氧呼吸器,其中的藥罐更換裝置包括殼體及推出機構,殼體上開設有裝卸口,推出機構包括動力裝置和翻轉(zhuǎn)組件,翻轉(zhuǎn)組件上安裝有若干頂推件,當動力裝置驅(qū)動翻轉(zhuǎn)組件轉(zhuǎn)動,頂推件能夠隨之翻轉(zhuǎn)并將藥罐自裝卸口推出至殼體外,用戶僅需將被推出的藥罐回收并推入新的藥罐,即可完成更換,操作快遞便捷,且過程中用戶無將呼吸器完全摘下,也減少了多次穿戴的麻煩;同時,在化學氧呼吸器中,利用控制器與氣體檢測裝置、藥罐更換裝置分別信號連接,當控制器接收到氣體檢測裝置反饋的氣體異常信號后,能夠迅速控制藥罐更換裝置將藥罐推出,使設備的智能化程度得到提高。
本發(fā)明公開了一種基于流動監(jiān)測車的單顆粒氣溶膠在線質(zhì)譜檢測方法,所述方法基于一顆粒物在線質(zhì)譜檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)包括單顆粒氣溶膠在線質(zhì)譜儀和流動監(jiān)測車,單顆粒氣溶膠在線質(zhì)譜儀設置在流動監(jiān)測車上。該方法利用車載單顆粒氣溶膠在線飛行時間質(zhì)譜直接對污染源的顆粒物進行在線測量,得到顆粒物數(shù)濃度、顆粒物粒徑譜圖和顆粒物在線質(zhì)譜數(shù)據(jù);利用ART-2a的方法對顆粒物的成分進行分類,得到不同時間分辨率下和不同粒徑下的單顆?;瘜W成分數(shù)據(jù);利用質(zhì)譜直接解析技術對顆粒物來源進行解析,判斷顆粒物的來源。可同時檢出單個顆粒的粒徑和化學組成信息,同時能夠在無需樣品前處理條件下直接快速測樣,實現(xiàn)高通量樣品分析,并且可以實現(xiàn)來源解析。
本發(fā)明公開了一種去除廢水中污染物的序批式化學反應器,包括反應器模塊,包括反應池、設置于反應池內(nèi)部的攪拌器,設置于反應池內(nèi)壁的液位檢測器及設置于反應池內(nèi)部的排水器;藥劑模塊,包括藥劑箱、與藥劑箱相連的輸料裝置及深入所述反應池的藥劑檢測器,所述藥劑檢測器用于檢測反應池內(nèi)藥劑的含量;在線檢測模塊,包括特征污染物在線檢測儀,放置于反應池內(nèi),用于檢測反應池內(nèi)廢水中的特征污染物濃度;智能控制模塊,包括PLC控制器,分別與加藥泵、藥劑檢測器、液位檢測器和特征污染物在線檢測儀連接,本發(fā)明采用智能化控制廢水進水、加藥、檢測、排水與排泥過程,確保每周期排放的污水的特征污染物都能達到排放標準。
本發(fā)明涉及一種基于分段智能優(yōu)選的譜圖化學計量學解析方法,本發(fā)明采用所有樣品譜圖和化驗分析數(shù)據(jù)并智能優(yōu)選條件建立主模型的基礎上,將建模所用的樣品按照物性數(shù)據(jù)排序后根據(jù)性質(zhì)分布特點分成若干段,每一段通過智能算法優(yōu)選出最佳的譜圖預處理方法及建模所用譜圖區(qū)域等條件,從而在每一段內(nèi)分別建立該指標的分模型,進而提高分析結果的準確性。另外還可以樣品按照物性數(shù)據(jù)排序后根據(jù)性質(zhì)分布特點,將種類或結構相似、性質(zhì)相近的樣品化為一類,并將該段范圍內(nèi)樣品譜圖和數(shù)據(jù)在智能優(yōu)選預處理方法、建模區(qū)域等條件后,建立相應的分段模型;按性質(zhì)分布特點進行分段后,可將種類或結構相似的樣品劃分為一類,在智能優(yōu)選條件后建立單獨的分模型,可有效解決現(xiàn)有快評分析方法物性變化范圍較大時分析模型準確性不高的問題。
本發(fā)明提供了一種水微粒地球化學找礦方法及其應用,屬于地質(zhì)礦產(chǎn)勘查領域。本發(fā)明所述方法通過對地下水或地表水中的微粒采集,采用透射電子顯微鏡對微粒進行分析,利用微粒的種類、數(shù)量、形貌、粒度、元素含量及其比值、超微結構構造、微粒之間的組合關系及空間分布特征,尋找隱伏金屬礦體。另外本發(fā)明所述方法還可以和其它地球物理和地球化學找礦方法結合,用水微粒特征驗證其它找礦方法的異常來尋找隱伏礦體,提高準確性。本發(fā)明方法是一種新的、多學科交叉滲透的地下水微粒地球化學找礦方法,還可提高水地球化學找礦方法和其它找礦方法的有效性,簡單易行,具有廣泛的應用前景和很好的社會效益。
一種雙修飾泡沫鎳電極及其制備方法和采用該電極的電化學甲醛傳感器模組。該泡沫鎳電極為表面修飾了多孔金和過渡金屬磷化物的泡沫鎳電極,多孔金的修飾方法是先電沉積金錫合金后,再去除合金中的錫,過渡金屬磷化物修飾是采用水熱法。利用雙修飾泡沫鎳電極作為甲醛電化學傳感器檢測甲醛,具有更高的靈敏性穩(wěn)定性和準確性,能夠提高甲醛檢測的精準度。
本發(fā)明屬于電化學傳感器技術領域,具體涉及一種碳納米管/氧化亞銅/金納米顆粒/碳纖維絲電極、電化學傳感器及制備與應用。本發(fā)明采用導電銀膠將碳纖維單絲和銅絲粘結,然后用毛細玻璃管封裝,得到碳纖維絲電極;將上述電極、對電極和參比電極插入氯金酸溶液中進行電沉積,得到金納米顆粒/碳纖維絲電極;將上述電極、對電極和參比電極插入到硝酸銅溶液中進行沉積,得到氧化銅/金納米顆粒/碳纖維絲電極;將上述電極、對電極和參比電極插入到碳納米管懸浮液中進行電沉積,得到碳納米管/氧化亞銅/金納米顆粒/碳纖維絲電極,該電極應用于制備電化學傳感器,具有低檢測限、高測試靈敏度、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強等特點。
本發(fā)明涉及教育信息化領域,涉及一種基于AR的書上化學實驗方法,包括:由AR設備對化學書進行掃描識別確定化學實驗內(nèi)容并加載實驗裝置模型;在實驗準備階段,通過圖像識別器材插圖和藥劑插圖確定實驗器材和實驗藥劑;在實驗階段由AR設備顯示藥劑混合場景,提示設置器材狀態(tài)并通過圖像識別實驗器材卡片設置器材,依據(jù)實驗器材設置和藥劑混合場景顯示實驗現(xiàn)象場景,并根據(jù)錯誤實驗現(xiàn)象給予分析和錯誤反饋。本發(fā)明還提出基于AR的書上化學實驗系統(tǒng)。本發(fā)明能夠通過圖像識別準確生成實驗場景、藥劑以及對藥品和實驗器材的選擇進而在AR設備中真實地模擬實驗現(xiàn)象,并根據(jù)操作失誤模擬相應錯誤現(xiàn)象并給予提示,使得學生從中獲得更好的學習效果。
本實用新型公開一種生物化學活性細胞反應裝置,包括固定裝置和反應裝置,所述固定裝置包括細胞液分配器和固定架,所述細胞液分配器位于固定架的上方、并與固定架相固定,所述細胞液分配器包括橫桿、電子輸液環(huán)和有機玻璃滴管,所述電子輸液環(huán)位于橫桿的下方,所述有機玻璃滴管與細胞液分配器相固接,所述固定架內(nèi)的兩端設置有添加劑滴管,所述反應裝置位于固定裝置的內(nèi)部,所述反應裝置包括加熱板、反應皿和探測器,所述反應皿固定在加熱板上,所述反應皿設置有兩個,所述探測器位于兩個反應皿之間,所述探測器兩端皆設置有探測信號棒;該生物化學活性細胞反應裝置有利于觀察細胞反應,具有檢測方便、活性細胞反應徹底的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種危險化學品重大危險源辨識方法,包括:對危險化學品的生產(chǎn)、儲存裝置、設施或場所進行劃分,以劃分重大危險源辨識的獨立單元;確定所述重大危險源辨識的獨立單元的一類危險源指標參數(shù)和二類危險源指標參數(shù);量化一類危險源指標參數(shù)和二類危險源指標參數(shù);所述一類危險源指標參數(shù)包括化學物質(zhì)危險性參數(shù)、過程工藝危險性參數(shù)以及后果嚴重程度參數(shù);所述二類危險源指標參數(shù)為危險化學品所處的環(huán)境因素;將所確定的一類危險源指標參數(shù)、二類危險源指標參數(shù)輸入至貝葉斯網(wǎng)絡中,以完成重大危險源辨識工作。本方法將危險源所處的自然環(huán)境,社會因素、以及危險源所處的管理狀態(tài)、設備狀態(tài)及人員狀態(tài)等進行了綜合分析,更能反映危險源的實際環(huán)境,具有現(xiàn)實意義。
本發(fā)明公開一種金剛石機械熱化學修整能量的模糊控制方法,包括:分析磨??臻g位置隨機分布的砂輪形貌,提取特征數(shù)據(jù)作為砂輪參數(shù),并確定金剛石機械熱化學修整過程中的目標放電功率;確定金剛石機械熱化學修整過程中的機床參數(shù)和電源參數(shù)初始值,并獲取機床參數(shù)的控制邊界;開發(fā)用于調(diào)節(jié)金剛石機械熱化學修整能量的模糊控制器;通過實時追蹤的脈沖放電波形特征化出放電電壓和電流用于計算放電功率。若計算值與目標值誤差不在預設范圍內(nèi),則利用模糊控制器決策出新的機床參數(shù)和電源參數(shù)并進行調(diào)節(jié),使放電功率滿足控制要求。本發(fā)明借助模糊控制方法實現(xiàn)金剛石機械熱化學修整能量的精準調(diào)節(jié),以滿足不同磨粒尺寸的金剛石砂輪出刃形貌在線控制需求。
本發(fā)明公開了一種基于熒光化學反應系統(tǒng)體外高通量篩查皮膚致敏原的方法,包括以下步驟:(一)熒光化學反應系統(tǒng)的制備;(二)致敏原篩選試驗;(三)皮膚致敏性預測。該方法快速、簡便、成本低、標準化程度高,適用范圍廣泛,可以對化學品、化妝品、植物提取物、化妝品原料等進行快速有效的檢測和評估。
本發(fā)明公開了一種電化學沉積修飾的玻碳電極的制備方法,并將其應用于喜樹堿的電化學檢測。所述的制備方法包括采用葡萄糖溶液水熱反應后煅燒的方法得到碳微球載體,而后將硝酸鈷和硝酸鎳、碳微球和尿素水熱反應得到NiCo2O4/碳微球,并將NiCo2O4/碳微球材料修飾到玻碳電極的表面,得到NiCo2O4/碳微球修飾玻碳電極。采用微分脈沖伏安法檢測喜樹堿,線性范圍寬,靈敏度高,電極可多次使用,操作方便。
本發(fā)明公開了一種海水H2O2檢測儀器及檢測方法,屬于生物海水檢測技術領域。一種海水H2O2檢測儀器及檢測方法,方法基于一種海水H2O2檢測設備來實現(xiàn),海水H2O2檢測設備包括三角工作臺,伸縮桿圓周外壁對稱開設有兩個出劑口,伸縮桿內(nèi)部設有彈簧B,彈簧B下方緊密壓合有密封球A,彈簧C右端緊密壓合有密封球B,給藥盒后側(cè)設有化學藥劑瓶,給藥盒前側(cè)上端設有管道,管道圓周外壁下側(cè)呈前后結構連通有兩個滴管,結構間的緊密配合,避免了現(xiàn)有的檢測設備需要工作人員每次手動加入,且需要多次加入到不同的反應器皿對不同的量的顯色情況進行對比,不僅工作效率低,且不能同時加入直接進行對比,時間上存在很大的誤差,影響檢測效果的情況。
本發(fā)明公開了一種基于敏感度的深度強化學習智能體攻擊方法,包括步驟:1)將滑動窗口在輸入圖像上滑動;2)分析滑動窗口內(nèi)的像素點對深度強化學習智能體輸出的累積獎勵的影響,并計算像素點的敏感度;3)根據(jù)像素點的敏感度和攻擊成本,在輸入圖像上挑選最敏感的像素點,構造敏感點集合;4)對敏感點集合中的像素點,利用梯度進行攻擊。本發(fā)明提出用敏感度衡量像素點對深度強化學習智能體輸出的累積獎勵的影響,同時考慮即時獎勵和累積獎勵對攻擊的影響,從而構造有效的深度強化學習智能體攻擊方法,從而深入研究深度強化學習智能體存在的安全漏洞。
本發(fā)明提供了一種化妝品中氫醌的快速檢測試劑盒及其檢測方法,所述試劑盒包括溶媒試劑及堿性試劑,配以反應瓶、吸管、取樣勺等實驗耗材;其中,所述溶媒試劑為純化水或乙醇、甲醇、乙醚、二氯甲烷等有機溶劑的一種或幾種;所述堿性試劑為堿離子溶液或固體堿,所述堿離子溶液為氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫化鈉及其水溶液的一種,所述堿性離子溶液的濃度優(yōu)選為0.5~5%。本發(fā)明的快速檢測方法主要是針對增白祛斑類化妝品中是否非法添加來氫醌化學成分的快速篩查,檢測方法操作簡單,方便,不需要精密或大型儀器,檢測時間短,2~5分鐘內(nèi)即可完成檢測,而且檢測結果直觀通過看顏色變化就可以進行判斷,大大簡化了檢測的步驟。
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