本發明公開了一種具有硫離子、銅離子和pH值多重檢測功能的熒光傳感器制備方法及應用。該熒光傳感器是以羅丹明B、乙二胺和異硫氰酸熒光素為原料制備的一種新型熒光傳感器。該熒光傳感器能在水中能實現對硫陰離子和銅離子的高選擇性和高靈敏度檢測,同時還能對pH值進行高靈敏度測定。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對硫離子、銅離子和pH值多重檢測的功能,且投入成本較低,合成路線簡單,檢測設備和方法簡便,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種電化學和基底效應共同作用下電極材料硬度的表征方法;該方法首先對鋰離子電池電極材料進行充放電測試,得到不同充放電狀態下的電極材料,然后通過壓痕儀對電極材料進行壓痕實驗,得到壓痕載荷位移曲線,從而提取到某充放電狀態下電極材料與基底的復合硬度,最后將其代入到建立的硬度與壓痕尺寸的解析理論模型,即可得到電極材料的硬度;利用該方法得到的解析理論模型能夠成功提取鋰離子電池電極材料在不同充放電狀態下的硬度,非常方便、快捷,利于大規模工程應用。
本發明公開了一種用于有機廢水的電化學處理方法,包括如下步驟:S1、檢查設備,S2、加入純水,向絕緣水箱內部兩端的純水區中注入純水;S3、污水注入,通過進水管將污水引導入絕緣水箱內;S4、通電,打開電源分別為波浪形陽極電極板和波浪形陰極電極板進行通電;S5、投藥,從進水管處投入環保型超聲波清洗液和阻垢劑;S4、啟動驅動電機,調節驅動電機的正反轉角度與頻率;S5、打開排水閥門,從而進行循環電解有機廢水,達到處理有機廢水的目的。本發明通過曝氣管道和超聲波發生器對污水振動,加速污水的電解速度,提高污水處理速度;在污水流動過程中,加大污水與電極板的接觸面積,提高污水電解速度。
本發明公開了一種可比率熒光檢測次氯酸的聚合物納米粒子制備和應用,該聚合物納米粒子是以甲基丙烯酸甲酯、2?氨乙基甲基丙烯酸酯鹽酸鹽、4?(1,2,2?三苯乙烯基)苯十一烯酸丁酯為單體,以異硫氰酸羅丹明B為響應基團,采用一步細乳液聚合方法與粒子表面修飾技術相結合制備而成。與現有的技術相比,本發明得到的聚合物納米粒子在水中可實現對次氯酸進行高靈敏度、高選擇性檢測,且合成路線簡單,使用方便,適于放大合成和實際生產應用,在生物分析化學、細胞生物學、醫學領域和環境檢測領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種可檢測次氯酸和銅離子的聚合物納米粒子,該聚合物納米粒子是以聚乙二醇單甲醚鏈轉移劑、苯乙烯、2?氨乙基甲基丙烯酸酯鹽酸鹽、異硫氰酸羅丹明B和9, 9?二辛基聚芴?苯并噻二唑交替共聚物為原料制備的一種新型聚合物納米粒子。該聚合物納米粒子能在純水溶液中對次氯酸和銅離子實現高靈敏度比率熒光檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的聚合物納米粒子具有雙重比率檢測功能,優良的生物相容性,且合成路線簡單,檢測方法簡便,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種基于聚集誘導發光(AIE)熒光團的可快速檢測次氯酸的聚合物比率熒光傳感器及應用,該熒光傳感器是以根據現有技術制備的聚環氧乙烷?共?聚苯乙烯、2?(1?(2?羥乙基)?2?甲基喹啉?4(1H)?亞基)丙二腈,硬脂酸,芘甲醛為原料制備的一種新型聚合物比率熒光傳感器。該聚合物熒光傳感器能在純水溶液中實現對次氯酸的高選擇性和高靈敏度快速比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對次氯酸高選擇性比率快速響應,可有效避免聚集誘導熒光猝滅現象,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種可比率檢測次氯酸的聚合物熒光傳感器及應用,該熒光傳感器是以聚乙二醇單甲醚鏈轉移劑(PEG?TTC),苯乙烯(St),4?溴?1, 8?萘酰二酐和異硫氰酸烯丙酯為原料制備的一種新型比率熒光傳感器。該熒光傳感器能在純水溶液中能實現對次氯酸的高選擇性和高靈敏度快速比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對次氯酸高選擇性比率快速響應,低細胞毒性,優良的水分散性,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種能檢測甲醛的水溶性熒光碳點傳感器的制備及應用,該熒光碳點傳感器是以對苯二胺為原料,根據改進的現有技術制備的一種具有甲醛檢測功的水溶性熒光碳點傳感器。該熒光碳點傳感器能在純水溶液中實現對甲醛的高選擇性快速檢測。相比于現有的檢測技術,本發明得到的熒光碳點傳感器具有制備方法簡單,操作簡單,細胞毒性低,水分散性優良,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種具有檢測過氧化氫(H2O2)功能的熒光探針及其制備方法和應用。該熒光探針是以4?吡啶甲醛、二硫代草酰胺、4?溴甲基苯硼酸頻吶醇酯作為原料制備的一種新型熒光探針。進一步研究表明,這種探針可以實現對H2O2的快速靈敏檢測。相對于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光探針對于H2O2具有選擇性較高,無有機溶劑殘留,響應靈敏,合成路線簡單,檢測方法簡便等特點。本方法適用于實際生產應用,在分析化學,醫藥領域,生命科學和環境工程等技術領域具有巨大的應用前景。
本發明公開了一種具有次氯酸快速檢測功能的熒光探針的制備方法及應用,該熒光探針是以4?溴?1,8?萘酰二酐、4?(2?氨乙基)嗎啉、哌嗪和異硫氰酸苯酯為原料制備的一種新型熒光探針。該熒光探針能在水和少量乙醇(13.6%)混合溶液中能實現對次氯酸的高選擇性和高靈敏度快速檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光探針具有對次氯酸高選擇性快速響應,低有機溶劑殘留的檢測,且投入成本較低,合成路線簡單,檢測設備和方法簡便,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明涉及一種應用于電化學體系的高導電性散斑的制備方法,所述方法包括:在冰浴條件下,首先將導電聚合物單體加入稀鹽酸溶液,然后將丙烯酸樹脂顆粒加入上述混合溶液,再經過高速剪切和高壓均質,得到穩定分散的懸浮液;在所述穩定分散的懸浮液中加入與所述導電聚合物單體等物質量的氧化劑過硫酸銨引發聚合反應,在所述丙烯酸樹脂顆粒表面生成導電聚合物膜,最終,經洗滌、干燥得到導電聚合物包覆丙烯酸樹脂顆粒的散斑;如此,改善了現有散斑在電化學體系中存在的導電性弱、穩定性差等問題,減小了散斑對電化學性能的影響,提高了電化學過程中電極變形的測試精度。
本發明提供了一種用于硬質合金刀片的化學機械拋光機器人末端裝置,包括硬質合金刀片固定裝置、刀片取放裝置、壓力調節裝置、壓力檢測裝置、機器人連接件。機器人連接件連接機器人與末端拋光裝置,刀片固定裝置將硬質合金刀片固定在末端裝置上,在拋光設備上實現硬質合金刀片前刀面的機器人化學機械拋光。本發明可實現硬質合金刀片由人工手動拋光到機器人智能拋光的轉變,解決了刀片小而機器人無法有效夾持問題,對機夾平面式車削硬質合金刀片具有廣泛的通用性。通過該裝置可大大提高刀片拋光效率,釋放勞動力和提高刀具使用壽命,實現刀片的機器人智能拋光。
本申請涉及一種Ce?MOF衍生HO?CeO2?C/rGO@Au納米材料復合物修飾的撲熱息痛電化學傳感電極用于環境中撲熱息痛的快速檢測時,該傳感器具有檢測速度快、操作便捷、成本低和實時監測的優點;本發明制備的撲熱息痛傳感器線性范圍為0.05μM~20μM,檢出限為0.02μM(信噪比為3),在抗壞血酸,檸檬酸,多巴胺,對氯苯酚等干擾物存在的條件下,不會對撲熱息痛的檢測造成干擾,其線性范圍寬,檢測限低,具有良好的選擇性,并且在實際環境樣品中撲熱息痛的檢測中具有優異的回收率。
本發明公開了一種從化學鍍鎳廢液中制備球形硫酸鋇的方法,本發明涉及工業廢液高值資源化利用技術領域。本發明通過對除鎳后化學鍍鎳廢液中的成分進行分析得出硫酸根離子和檸檬酸根離子的含量,將除鎳后的化學鍍鎳廢液在攪拌狀態下與可溶性鋇鹽和檸檬酸并流勻速加入反應釜內,控制滴加速率、反應釜內pH、反應溫度、攪拌速率、反應時間等條件,生成硫酸鋇沉淀,將得到的硫酸鋇沉淀經過濾、洗滌、干燥、破碎和過篩得到球形硫酸鋇,所得硫酸鋇粒徑均一,分布范圍窄,球形度高,密度大,附加值高。本發明實現了化學鍍鎳廢液復雜環境中硫元素的高值資源化利用,也符合綠色循環經濟發展理念。
本發明公開一種簡易電化學微型傳感器的制備方法及其產品與應用,1)制備CMFE/OxGO電極:首先制備裸碳纖維絲微電極,接著通過電沉積法將GO沉積于碳纖維絲微電極表面,然后將電極進行電氧化處理后形成內置校正信號,即得到CMFE/OxGO電極;2)制備CFME/OxGO/Ti3C2Tx/Ag電極:將Ti3C2Tx修飾到步驟1)獲得的CMFE/OxGO電極,然后將修飾后的電極置于硝酸銀溶液進行還原自組裝,得到CFME/OxGO/Ti3C2Tx/Ag電極,即為簡易電化學微型傳感器。本發明采用Ti3C2Tx還原具有均一納米尺寸的Ag NPs自組裝于碳纖維絲微電極表面作為識別單元特異性識別和檢測Cl?,采用電氧化處理的氧化石墨烯作為內參比單元提供內置校正信號提高Cl?檢測的準確性,制備了Cl?電化學微傳感器。
本發明公開了一種基于碳氮參雜氧化鎳微球電極的電化學傳感器,并用于過氧化氫的檢測。本發明采用含碳和氮原子的二嵌段聚合物和氫氧化鎳制備碳氮參雜氧化鎳微球復合材料,并用來改性玻碳電極,制備出一種對過氧化氫具有非常高的電催化活性的電極,碳氮元素與氧化鎳相互作用增強了碳氮參雜氧化鎳微球復合材料對過氧化氫的電催化性能。本發明涉及的電化學傳感器對過氧化氫的檢測具有高的靈敏度,快的響應時間,寬的檢測范圍和低的檢測限,還具有非常好的穩定性和抗干擾能力。
本發明公開了一種基于MIL?88?Fe/Ni的電化學傳感器的制備方法及其應用。本發明采用三種不同的方式對MIL?88?Fe/Ni熱解分別制備Fe,Ni@NC?CNTs、Fe,Ni@C、Fe,Ni@NC?powder復合材料,并用來改性玻碳電極,制備出對水合肼具有非常高的電催化活性的電極,碳氮元素與鐵鎳氧化物相互作用增強了三種復合材料對水合肼的電催化性能。本發明涉及的電化學傳感器對水合肼的檢測具有高的靈敏度,快的響應時間,寬的檢測范圍和低的檢測限,還具有非常好的穩定性和抗干擾能力,在電化學傳感器領域具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種脫氧雪腐鐮刀菌烯醇電化學傳感器的制備方法及其應用。本發明采用氨基碳量子點?脫氧雪腐鐮刀菌烯醇核酸適體在金電極表面自組裝修飾制備脫氧雪腐鐮刀菌烯醇電化學傳感器,并應用該傳感器檢測啤酒等樣品中痕量脫氧雪腐鐮刀菌烯醇。本發明采用自組裝法在金電極表面修飾一層氨基碳量子點?DON核酸適體復合物,使傳感器既具碳量子點優異的電化學特性和信號放大特性,又具有核酸適體的高特異性,本發明的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇電化學傳感器具有快速、靈敏、特異性強的優點,檢測DON含量的方法可直接應用于啤酒、麥芽飲料中的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的含量測定,簡單且快速;且脫氧雪腐鐮刀菌烯醇電化學傳感器的制備簡便、成本低廉。
本發明屬于光電化學技術領域,公開了一種微電極光電化學傳感器及其制備方法與應用,微電極光電化學傳感器包括金屬微納米電極,金屬微納米電極外層為玻璃毛細管,金屬微納米電極尖端端部電沉積有金屬氧化物半導體薄層,金屬氧化物半導體薄層尖端端部鍵合有有機光電分子層;其制備方法為將金屬絲固定于毛細玻璃管內,經拉制、電沉積、熱處理、硅烷偶聯處理、鍵合等步驟,即得微電極光電化學傳感器。本發明實現了對生物微環境中活性氧物種的原位實時高選擇性檢測,防止了生物分子的非特異性吸附,有效避免了其它活性物質的干擾。本發明的制備方法適用于制備微電極光電化學傳感器,所制的微電極光電化學傳感器適用于檢測生物活性氧物種。
本發明屬于藍寶石化學機械拋光加工控制技術領域,公開了一種藍寶石化學機械拋光加工工藝智能決策方法、系統及終端,基于7R模型建立藍寶石化學機械拋光智能工藝決策系統框架;基于數據庫結構建立完善的化學機械拋光數據庫;結合三支決策理論、層次分析法以及最近鄰算法計算的全局相似度、置信度與活性度的綜合置信因子開展實例優選;建立結合決策樹與深度神經網絡的異質集成學習與粒子群算法優化的預測模型獲得最優拋光工藝方案輸出;基于Qt 4.8.7和SQLite 3開發藍寶石化學機械拋光加工工藝決策系統并應用于國產數控拋光機床。本發明為藍寶石化學機械拋光加工工藝智能決策提供工業應用范式,實現藍寶石化學機械拋光智能化。
本發明公開了基于深度強化學習的配對交易系統,具體包括以下模塊:歷史交易數據模塊,從交易平臺獲取歷史交易數據,并對數據進行預處理;協整檢驗模塊,審查資產的基本情況,對相似資產的歷史價格序列做相關性分析,選擇相關性較大的資產對進行協整檢驗,將滿足協整關系的資產對作為交易對象;基于深度強化學習的配對交易模塊,用于對交易對象的歷史交易信息進行分析,并輸出結果;策略選擇模塊,根據基于深度強化學習的配對交易模塊的結果選擇交易動作;記憶庫更新模塊,即適時刪除最早存入的狀態、獎勵和回報,存入最新的狀態。本發明將深度學習的特征提取能力和強化學習的決策能力相結合,能夠適應金融市場環境的變化,能夠獲得可觀的利潤。
本發明公開了一種銅離子電化學傳感器及其制備方法和應用,屬于分析化學、生命科學領域,該電化學傳感器由枝狀聚乙烯亞胺修飾的工作電極、巰基二茂鐵修飾的內參比單元組成,所述枝狀聚乙烯亞胺修飾的工作電極用于Cu2+的識別單元。本發明提供一種可再生、高靈敏、高選擇性、可實現在線監測腦內Cu2+水平的銅離子電化學傳感器及其制備方法和應用,采用識別單元枝狀聚乙烯亞胺和內參比單元巰基二茂鐵制備了可再生的比率型電化學傳感器,與微透析活體取樣技術相結合,該傳感器可以實現在線再生?檢測循環。且該傳感器對Cu2+檢測具有良好的靈敏度、選擇性和穩定性,成功應用于腦缺血/再灌注事件進展過程中連續測定大鼠腦內Cu2+水平。
本發明公開了一種基于癌細胞(Hela細胞)靶向的檢測內源性谷胱甘肽(GSH)的水溶性熒光傳感器的制備及應用,該熒光傳感器是以根據現有技術制備的二氧化錳納米片和嵌段聚合物,具有聚集誘導發光(AIE)性能的染料(p?DTPACO)為原料制備的一種在基于癌細胞靶向檢測內源性谷胱甘肽的水溶性熒光傳感器。該熒光傳感器能靶向對癌細胞中內源性的谷胱甘肽的實現高選擇性和高靈敏度檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對谷胱甘肽高選擇性快速響應,低細胞毒性,優良的水分散性,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種快速檢測硫化氫的熒光探針及其制備方法和應用,名稱為5,15?二(4?2',4'?二硝基苯磺酰氧基苯基)?10,20?二苯基卟啉,簡稱TPP?DDNBS,結構式如下:
本發明公開了一種用我們自己合成的熒光銀納米簇,建立了同時檢測I-和Br-的分析方法?;阢y納米簇在BR緩沖溶液條件下,與I-和Br-之間存在特定的化學反應能夠生成AgI和AgBr沉淀附著在銀納米簇表面,導致銀納米簇熒光猝滅,據此能識別I-和Br-的總信號響應;在氨水條件下,熒光銀納米簇選擇性識別I-的信號響應,從而實現復雜樣品中I-和Br-的同時檢測。本發明的方法操作簡單,無需復雜的檢測儀器,在環境監測,醫療診斷和生物樣品分析等領域具有非常重要的意義,尤其是甲狀腺疾病診斷和治療效果的評估方面有著非常廣泛的應用前景。
本發明公開了一種摻雜元素對HfO2鐵電薄膜疇結構影響的相場分析方法。該方法包括建立極化序參量的總能量方程;基于所述總能量方程建立基于摻硅元素影響的力場控制方程、極化場控制方程和電場控制方程;基于摻雜元素的化學能和梯度能建立摻雜元素能量方程;基于所述摻雜元素能量方程建立濃度場控制方程;根據所述力場控制方程、極化場控制方程、電場控制方程和濃度場控制方程建立鐵電薄膜的相場計算模型;基于所述相場計算模型,通過調整摻雜元素的濃度和分布方式模擬所述HfO2鐵電薄膜的相變規律。該方法通過引入摻雜元素的摻雜元素能量方程,使得HfO2鐵電薄膜的相場計算模型能夠為摻雜元素的濃度和分布方式提供優化指導。
本發明提供了考慮物質膨脹效應的鉛酸電池板柵強度仿真分析方法,包括確定輔助物質體積以及充滿電和放電完全狀態時活性物質的物質的量,計算鉛膏平均體積膨脹率,建立極板結構靜力學分析模型、添加材料屬性和接觸關系、施加約束和載荷,求解和獲得板柵應力分布及變形分布等步驟。本發明充分考慮到了鉛酸電池放電過程物質體積膨脹的效應,通過將因電化學反應導致的物質膨脹等效為溫度變化因素引起的熱膨脹,進而基于成熟的結構仿真分析方法準確實現了物質膨脹效應作用下的板柵結構靜力學分析,故科學可靠、計算量小、應用方便,且有助于指導鉛酸電池板柵的失效模式分析和設計優化。
本發明提供了一種鉛酸電池極板對電流密度分布的仿真分析方法,包括確定極板對設計電流強度和電流密度值,列出放電過程極板和隔板之間接觸界面的塔菲爾公式、塔菲爾公式的泰勒展開、繪制極板對三維模型并建立電場仿真模型和電場仿真模型求解等步驟。本發明在傳統的基于歐姆定律的電場仿真基礎上,充分考慮到了鉛酸電池正負電極表面處電化學極化導致的過電勢現象,具有科學合理、計算方便和適用性廣且對實驗測試依賴少的優點。
本發明提供了一種基于液態金屬海綿復合材料用于自供電的光電化學探測器。本發明采用液態金屬鎵和銦作為原材料,乙醇為溶劑,采用超聲的方法制備液態金屬Ga,In納米顆粒。通過煅燒手段,液態金屬顆粒通過在海綿基底上在一定應變下形成連續的氧化鎵導電網絡通道。制備的多通道海綿樣品能夠具有極強的透光率和較短的電荷傳輸通道,為實現柔性的自供電光電化學探測器提供了新的想法和思路。本發明的液態金屬海綿電極光電化學探測器在零偏壓下可以實現較大的光電流信號,即無需外加電源偏壓也能工作。本發明操作簡單,對設備要求低,原料成本低,適合大規模生產。
本發明提供了一種基于光電化學過程測量透明液體濃度的方法,該方法利用半導體材料經歷光電化學過程后產生光電流,并通過構建光電流密度大小與待測液體濃度之間的關系來測量濃度。本發明是首次通過光電化學過程來對透明液體進行濃度測定的方法,相比其他傳統方法具有很強的創新性,該測量方法誤差較小,故可將此方法進行推廣測量,進一步拓寬光電化學器件的應用前景。
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