本發明涉及一種微囊藻毒素-LR(MC-LR)的無酶免疫傳感器的制備及其檢測方法,屬于免疫分析化學技術領域。本發明在玻碳電極表面層層組裝羧基化的碳納米纖維和聚乙二醇,構筑高密度MC-LR抗原傳感界面,合成金納米粒子并制備金納米粒子探針,采用間接競爭免疫分析原理,包被MC-LR抗原和MC-LR目標抗原競爭MC-LR抗體形成免疫復合物,將金納米粒子探針與免疫復合物進行反應,電極表面鍵合的金納米粒子氧化生成AuCl4-,通過電化學測定AuCl4-還原峰峰電流值的大小達到檢測MC-LR的目的。本發明有利于高靈敏在線檢測MC-LR,水樣不必提純處理,簡單快速,檢測體系無需酶的使用,降低了檢測成本。
本發明提供一種電化學質譜裝置,包括用于放置固態電池的電池放置密封腔;所述電池放置密封腔連接用于氣體定量校準的校準系統、電池測試系統、質譜儀、壓差系統。所述校準系統包括與電池放置密封腔連通的標準氣體和能夠直接反應電池放置密封腔內實時壓力的壓力計A,所述標準氣體的進氣管路上設有標準漏孔,標準氣體通過標準漏孔控制流量后進入電池放置密封腔,所述標準氣體上還連接有壓力計B。本發明適用于直接的固態電池產氣測試,具有良好的時間分辨率和測試靈敏度。
本實用新型屬于化工裝置領域,特別是一種用于化學泵斷電回流保護裝置。該裝置具有一罐體,罐體頂端設置有用于跟泵管連接的進口和用于跟化學容器相連通的出口,罐體底部設置有用于臨時放液的閥門,罐體側壁上設置有觀測裝置。本實用新型的有益好處是結構簡單,操作方便,有效地保護了整個裝置和產品。
本發明涉及化學分析技術領域,尤其是本發明涉及化學分析技術領域,尤其是一種適用于非鄰苯增塑劑中鄰苯二甲酸酯含量的檢測方法;包括以下步驟:(1)樣品前處理(2)樣品提?。悍Q取樣品,溶于混合有機溶劑中,提取液過濾分離后蒸發濃縮后用有機相濾膜過濾,用正己烷定容后采用GC?MS檢測;(3)工作曲線的繪制;(4)GC?MS檢測,本發明中的適用于非鄰苯增塑劑中鄰苯二甲酸酯含量的檢測方法,步驟較少,通過樣品處理和GC?MS檢測條件的控制,使用GC?MS精確有效的檢測PVC粒料中鄰苯二甲酸酯含量;本發明中粉碎采用液氮進行冷卻處理粉碎效果好,提高了后續提取效率,本發明中在GC?MS檢測前采用有機相過濾膜進行凈化,便于提高后續檢測的精度和檢測效率。
本發明屬于化學分析技術領域,具體涉及一種石灰煙道氣法凈化后鹵水中硝酸根、亞硝酸根及亞硫酸根的檢測方法。先向鹵水樣中添加除氯助劑采用微量快速預處理去除氯離子干擾,再采用電導861型和紫外844型檢測器協同檢測,同時檢測出硝酸根、亞硝酸根及亞硫酸根。本方法能夠準確、快速檢測出鹵水中硝酸根、亞硝酸根及亞硫酸根的含量,通過該方法能夠及時反映出煙道氣中雜質氣體NOX和SO2對鹵水品質的影響。解決了石灰煙道氣法凈化后鹵水中因氯離子峰拖尾而影響亞硝酸根、硝酸根和亞硫酸根離子檢測和亞硫酸根因與硫酸根的峰分離度低而難以準確檢測的問題,并解決了高含鹽試樣易結晶、堵塞檢測儀器,影響檢測結果的問題。
本發明屬于醫用材料領域,尤其涉及一種“點擊化學”制備規整結構的季銨鹽/聚乙二醇抗菌水凝膠。本發明采用氨基?環氧開環的方式控制聚乙二醇末端和鏈中間精確控制交聯點數,并采用巰基?烯或巰基?炔“點擊化學”制備帶有季銨鹽官能團的規整抗菌型水凝膠。本發明制備的水凝膠不僅具有較好的機械強度,而且通過抗菌測試表明,帶有季銨鹽的水凝膠能有效得殺滅金黃色葡萄球菌,因此可以作為抗感染的生物醫用材料。
本實用新型涉及實驗室管理技術領域,涉及智能系統模塊,與智能系統模塊分別連接的監控模塊、信息采集模塊、門禁系統、實驗室信息管理系統;所述智能系統模塊包括觸摸一體機、網絡交換機和服務器;所述監控模塊包括網絡攝像頭和硬盤錄像機;所述門禁系統包括電子鎖和控制電子鎖的網絡開關;所述實驗室信息管理系統包括電子天平和溫濕度探測頭;形成齊全的化學品管理系統實驗室化學品智能化管理系統。
本實用新型公開了一種用于化學反應罐/混合罐的無源無線聲表面波傳感器,包括外殼、PCB板、聲表面波傳感器芯片和天線;所述PCB板與外殼的一端端部固定連接,PCB板的一端伸入外殼的內孔中;所述聲表面波傳感器芯片固定在PCB板伸入外殼的內孔中的一端上,天線與PCB板的另一端連接;所述天線通過設置在PCB板上的微帶線與聲表面波傳感器芯電氣連接;所述聲表面波傳感器芯片上設有至少一個叉指換能器和對應的反射柵。本實用新型能夠安全、可靠地實現在線、實時監測化學反應罐/混合罐罐內的各項數據,本實用新型在使用時不會帶入其他雜質,保證了罐體內化學品等的純凈,安全系數高,工作壽命長。
本實用新型公開了一種通過化學降解法批量生產幾丁聚糖的玻璃反應釜系統,由支架、玻璃釜、攪拌儀、物料瓶、瓶底塞、操作臺和操作儀構成;支架上設有玻璃釜和攪拌儀,玻璃釜體上部與底部側邊一端均分別設有突出的管口,上部管口與操作儀相連,玻璃釜體底部中心設有通孔;玻璃釜蓋上設有連接通管,分別用于與物料瓶和攪拌儀相連;操作儀設置在操作臺上,用于控制玻璃釜的溫度;提供的玻璃反應釜替代不銹鋼反應鍋,在改酶介法為化學降解法的基礎上,簡化了工藝流程,全程透明操作,檢修維護工作量少,并盡最大可能減少了人為因素的影響,能夠保證系統長期、穩定運行,大大降低投資規模,提高生產力。
本發明公開一種運動學約束條件下基于深度強化學習的UAV路徑規劃方法,具體步驟如下:S1:深度強化學習神經網絡根據多個任務點以及靜態障礙物的向量坐標得出最短路徑;S2:無人機起飛后沿著最短路徑飛行執行任務;S3:當探測到存在動態障礙物,無人機向基地發送信號,由超級計算機預測無人機接收信號時所在的位置;S4:根據動態障礙物以及剩余任務點的坐標使用深度強化學習神經網絡輸出得到新的飛行路徑,并通過無線電將新的路徑發送給無人機;S5:無人機沿著新的路徑執行任務,執行完所有任務后最終返回基地。本發明提出了一種基于online和offline的框架,不僅解決了Q?Learning中狀態和動作都是高維的問題,而且在解決TSP問題的同時考慮運動學模型并避開動態障礙物。
本發明涉及一種基于石墨烯-納米貴金屬復合材料的電化學DNA生物傳感器及其制備方法,該方法包括:(1)用Hummer法從石墨粉制備氧化石墨烯水分散液。(2)化學還原法制備納米貴金屬粒子/石墨烯復合材料。(3)將貴金屬/石墨烯復合材料黏附到玻碳電極上,用單鏈DNA修飾,修飾電極和目的基因雜交,制備得到電化學DNA傳感器。該傳感器能大幅提高DNA的檢出限至1.2*10-10mol/L。
本發明屬于電池材料研發測試技術領域,具體涉及一種獲取石墨極片電化學活性面積的方法。本發明提供的獲取石墨極片電化學活性面積的方法,通過掃描電子顯微鏡獲得石墨極片中石墨顆粒的特征邊長,并根據石墨極片的SOC狀態選擇合適的公式,將特征邊長參數帶入,即可獲得不同SOC狀態下的石墨顆粒電化學活性比表面積;根據石墨極片的質量獲取石墨極片的電化學活性面積。本發明使用石墨極片質量和石墨晶體結構及石墨顆粒的特征尺寸計算石墨極片參與脫嵌鋰電化學反應的電化學活性面積。該電化學活性面積相比直接使用極片面積或使用BET法計算的面積更接近實際的參與脫嵌鋰反應的面積。該方法可表征出不同SOC狀態下的石墨極片的有效面積。
檸檬酸化學鍍廢水的環保處理方法,將檸檬酸化學鍍廢水加入鹽酸與氯化鈣,反應后進行真空抽濾或壓濾,將濾液加入硫化鈉充分反應后再進行壓濾,濾渣為鎳、鈷的硫化物沉淀,回收濾渣作為礦產品;將最后分離出的濾液測定其COD,如COD值還未達到排放標準則進行常規的生化處理至達到排放標準。本發明的有益效果是處理周期大大縮短,且有效地回收了貴重的鎳、鈷產品,較好地解決了廢水的COD達標排放問題,具有較高的經濟效益與社會效益。
本發明涉及實驗室管理技術領域,涉及一種實驗室EHS化學品智能化管理方法和系統。通過化學品自助管理步驟、化學品庫智能化管理步驟、化學品查詢步驟和用戶管理步驟;所述化學品自助管理步驟包括化學品入庫步驟,自助式化學品安全領用、歸還步驟和數據管理步驟;所述化學品庫智能化管理步驟包括視頻監控步驟、溫濕度實時監控步驟和化學品管理步驟;在化學品管理步驟中建立多個庫房編號,設定庫房參數包括類型、編號、名稱、運行狀態、用戶登錄認證方式,設定運行狀態及監測范圍;在溫濕度實時控制步驟中配置溫濕度設備;在視頻監控步驟中能夠選擇視頻監控設備的數量及相應的參數設定;形成齊全的化學品管理系統實驗室化學品智能化管理方法和系統。
本發明提供一種鋰離子電池電化學?熱?力?短路?熱失控耦合模型,由電化學模型、熱模型、力學模型、短路模型以及熱失控副反應模型耦合而成。力學模型的應力/應變參數與短路模型的電導率關聯,短路模型的短路內阻與電化學模型的邊界條件關聯,電化學模型的電池電壓與短路模型的邊界條件關聯,熱模型的溫度分別與電化學模型和熱失控副反應模型的溫度關聯,短路模型的內短路產熱,電化學模型的電化學極化熱、可逆熵熱和歐姆熱,以及熱失控模型的副反應產熱分別與熱模型中的對應產熱項關聯。該模型能夠模擬電池外部和內部特征在擠壓工況下的動態響應,顯著提升電池狀態的預測能力。
本發明公開了一種化學試劑混合攪拌裝置,涉及試劑研發領域,為解決現有技術中的現有的化學試劑生產用攪拌裝置攪拌效果不夠好的問題。所述底座的下端安裝有滾輪,底座的上端安裝有安裝板,所述安裝板的上端設置有裝置主體,裝置主體的上方安裝有套筒,套筒的上端安裝有蓋板,所述裝置主體的外表面設置有第一檢視窗和第二檢視窗,所述蓋板的上端面安裝有進液管,進液管的上端安裝有口蓋,所述裝置主體內部的兩側均設置有試劑槽,試劑槽的下方設置有攪拌腔,試劑槽的下端安裝有電磁閥,所述裝置主體的一側安裝有出液管,所述底座的內部安裝有驅動電機,驅動電機的上方安裝有攪拌軸,攪拌軸的上方安裝有攪拌槳。
本發明涉及一種鎂合金表面化學轉化膜處理方法,包括裝夾、除油、清洗、化學轉化膜處理、清洗、卸夾、干燥、檢驗等步驟,其中化學轉化膜處理過程中所用的溶液的配方為:重鉻酸鈉120-160g/L、硫酸錳30-50g/L、硫酸鎂30-50g/L,其余為水。本工藝操作方便,既可浸漬處理,也可用于槽外局部處理;工作溫度范圍更廣,既可室溫下進行處理,也可在較高溫度操作;適用范圍廣,可用于所有鎂合金的化學處理,處理后的鎂合金耐腐蝕性良好。
本發明涉及一種電化學?熱耦合模型和基于模型的大容量鋰電池仿真方法,方法包括:建立鋰離子電池的電池模型;基于鋰離子電池電化學原理,構建鋰離子電池的電化學方程和電化學產熱方程,并根據電化學方程和電化學產熱方程構建鋰離子電池電化學模型;根據傳熱原理和設定的鋰離子電池使用場景,構建鋰離子電池的散熱方程和傳熱方程,并根據散熱方程和傳熱方程構建鋰離子電池熱模型;耦合鋰離子電池電化學模型和鋰離子電池熱模型,得到電化學?熱耦合模型并進行仿真,得到仿真結果數據,并根據仿真結果數據驗證模型精度;當驗證精度達到標準時,根據預測需求調整電池幾何尺寸和電池總容量,進行同等工藝電池容量放大后的性能預測。
本發明公開了一種基于強化學習算法和壓差控制的二級網平衡調控方法,包括:采用機理建模和數據辨識方法建立供熱二級網單元樓數字孿生模型;供熱二級網單元樓設備安裝,至少包括:在工況不利的單元樓供水管上安裝變頻泵、在其他單元樓口安裝電動調節閥、在每棟單元樓供水主管上安裝熱量表、在單元樓安裝差壓變送器和在單元樓住戶安裝室溫采集器;通過深度強化學習算法對單元樓進行動態預測獲得下一時間段單元樓熱負荷的預測值;當下一時間段單元樓熱負荷的預測值與當前實際的熱負荷不一致時,則基于供回水壓差實測值和設定值,采用強化學習算法和PID算法調節變頻泵頻率;將采集的供水流量需求變化反饋至二級網單元樓數字孿生模型,搜尋變化后單元樓新的壓差控制點所需的壓差設定值;以及根據二級網單元樓數字孿生模型對壓差調控進行仿真驗證。
本發明涉及一種航空發動機點火線圈火炬咀內腔積炭的化學清除方法,包括裝溶劑汽油洗滌、化學除油、熱水洗滌、化學除積炭、清理、熱水煮洗、烘干、檢驗等步驟,其中化學除積炭溶液的配方為:聚氧乙烯脂肪醇醚,5-10g/l;聚氧乙烯辛烷基酚醚,3-6g/l;十二烷基二乙醇酰胺,5-10g/l;十二烷基磺酸鈉,1-3g/l;氫氧化鈉,40-60g/l;焦磷酸鈉,10-15g/l;三聚磷酸鈉,10-15g/l;氟硅酸鈉,8-12g/l;水,余量。本發明步驟簡單、成本低廉、不傷火炬咀的基體;積炭清除后火炬咀即可重新使用,節省資金,經濟效益顯著。且將火炬咀能定期清洗,則完全可以杜絕因火炬咀堵塞造成的故障。
本發明公開一種基于強化學習的光伏陣列在線建模方法,其中包括參數a的強化學習模型執行器(101)、參數Rs的強化學習模型執行器(102)、參數Rsh的強化學習模型執行器(103)、參數dG的強化學習模型執行器(104)、單二極管模型(105)、誤差計算模塊(106)、估算I?V曲線與實測I?V曲線特征狀態提取模塊(107)、回報值計算模塊(108)、具有I?V曲線掃描功能的功率變換器(201)、輻照度傳感器(202)、光伏組件溫度傳感器(203),通過強化學習模型執行器實現模型參數在線提取與光伏陣列I?V特性曲線實時計算,同時保證了模型計算精度與計算速度。
本發明涉及一種識別Fe3+和Cu2+的吲哚克酮酸菁樹脂化學傳感器及其制備方法。包括步驟:將4?羧基苯肼和甲基異丙基甲酮合成2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚;2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚與克酮酸合成2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚克酮酸菁染料化合物;2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚克酮酸菁染料與酚醛樹脂合成吲哚克酮酸菁樹脂。所制備的吲哚克酮酸菁樹脂具有優良的光學性能和光學穩定性,吲哚克酮酸菁樹脂在對鐵離子和銅離子識別過程中,除吸收光譜發生變化外,溶液顏色也發生變化,具有比色識別功能,有利于對鐵離子和銅離子進行檢測。此外,吲哚克酮酸菁樹對鐵離子和銅離子的識別具有良好的選擇性和抗干擾性。
本發明公開了一種六氟化硫配電裝置室電化學氧氣傳感器現場精確校正方法,其包括以下步驟:啟動通風裝置,循環通風時間周期T,保障新鮮自然空氣均勻流通到氧量儀;采集校正時的環境溫度tRel、環境濕度HRel、傳感器輸出Cs、大氣壓力BPRel;利用校正時的環境溫度tRel計算飽和水蒸氣壓WVPmax;利用環境濕度HRel、飽和水蒸氣壓WVPmax計算校正時的水蒸氣壓WVPRel;利用水蒸氣壓WVPRel和大氣壓力BPRel計算氧氣分壓ppO2;利用氧氣分壓ppO2計算氧氣濃度VS;將氧氣濃度Vs和校正時的傳感器的輸出Cs作為標定高點,對氧氣傳感器進行校正。本發明能夠提高檢測的準確性,避免漏報或誤報,提高六氟化硫配電裝置室內的安全性。
本發明涉及一種識別Fe3+和Cu2+的2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚方酸菁樹脂化學傳感器及其制備方法和應用,4?羧基苯肼和甲基異丙基甲酮合成2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚,2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚與方酸合成2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚方酸菁染料,再將2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚方酸菁染料與酚醛樹脂合成2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚方酸菁樹脂。本發明合成過程較為簡單,反應條件易控制,制備的2,3,3?三甲基?5?羧基吲哚方酸菁樹脂具有優良的光學性能和光學穩定性,在對鐵離子和銅離子識別過程中,有利于對鐵離子和銅離子進行檢測。此外,對鐵離子的識別具有良好的選擇性和抗干擾性。
本發明涉及一種化學盒裝物傳輸、分離、打碼、分揀系統,具有依次設置的傳輸裝置、分離裝置、打碼裝置和分揀裝置;傳輸裝置設置在包裝裝置的出口的一側,傳輸裝置包括傳輸氣缸和傳送帶;傳輸氣缸安裝在包裝裝置的出口的另一側;傳送帶安裝在傳送輥上,傳送帶上等間距安裝有隔板;分離裝置包括下沉式安裝的分離傳送帶;打碼裝置安裝設置在分離傳送帶上,打碼裝置上設有光電檢測開關;分揀裝置設置在分離傳送帶的輸出端,分揀裝置包括激光掃描燈、剔除氣缸和剔除傳送帶;激光掃描燈設置在分離傳送帶的正上方;剔除氣缸設置在分離傳送帶的一側;剔除傳送帶設置在分離傳送帶的另一側。本發明可保證盒裝物的運行姿態,保證品規識別和激光精準打碼。
本實用新型公開了一種鍋爐化學加藥設備,包括保溫箱,所述保溫箱的內部設置有攪拌箱,所述攪拌箱上端外表面的中部設置有攪拌組件,所述攪拌箱上端外表面的左側固定安裝有注藥管,所述攪拌箱上端外表面的右側固定安裝有注水管,所述保溫箱的右側外表面固定安裝有散熱組件,所述保溫箱左側外表面的下部固定安裝有安裝板。本實用新型所述的一種鍋爐化學加藥設備,接通外部電源,按下控制開關,將電能傳輸至溫度傳感器、控制器,溫度傳感器檢測攪拌箱與保溫箱之間的溫度,將信號傳至控制器,控制器控制加熱電阻絲的運轉與停止,進行溫度的控制,設置散熱組件,便于保溫箱的內壁與攪拌箱的外壁之間的熱量散出,帶來更好的使用前景。
本發明屬于超分子熒光探針領域,特別涉及一種檢測F?的熒光探針及其制備方法和用途。具體涉及一種識別F?的杯[4]硫脲香豆素化學傳感器,其制備方法為:利用硝化反應在杯芳烴上沿引入硝基,然后通過Raney?Li和水合肼在甲醇中回流將硝基還成氨基,氨基香豆素與硫光氣形成異硫氰基香豆素,在溫和的條件下氨基杯芳烴和異硫氰基香豆素即可反應,可以高收率得到目標產物。本發明合成過程較為簡單,反應條件容易控制,制備的熒光探針具有優良的光學性能和光學穩定性??捎糜趯Ψx子進行檢測。
本發明屬于納米功能材料與電化學技術領域,尤其涉及一種PANI?NiO無酶電化學傳感器的制備。本發明先通過煅燒制備了NiO再采用一鍋法在制備苯胺溶液時加入一定量的NiO進行原位聚合合成了PANI?NiO復合材料,將其修飾在玻碳電極上制成的PANI?NiO無酶傳感器,并將去用于抗壞血酸的檢測。結果表明用本發明制備的PANI?NiO無酶電化學傳感器制備簡單,靈敏度高等優點。
本發明提供了一種高靈敏度葡萄糖電化學傳感器,即在常規的電極表面修飾一層鈀鉑合金負載的碳納米纖維復合材料,即PdPt-CNFs的敏感膜層。首先將鈀鉑合金負載的碳納米纖維分散到溶劑中超聲分散得到均勻的分散液,然后將分散液滴涂于常規的潔凈的電極表面,蒸發溶劑后再固定葡萄糖氧化酶,室溫放置晾干后再在含有戊二醛飽和蒸汽壓液面上方進行交聯得到高靈敏度葡萄糖電化學傳感器。本發明制備的納米復合材料生物相容性好,利于生物酶的固定且制備方法簡單快捷,成本低。本發明制備的電化學傳感器靈敏度高,穩定性好,重現性好,因而有望在糖尿病診斷,臨床醫學和食品工藝檢測等領域得到廣泛的應用。
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