本實用新型涉及一種光化學氧分子傳感裝置,由有機電致激發光源1,傳感活性層3及對應的檢測器4構成,傳感活性層中含有對氧化敏感的配合物發光分子32,利用其三重態發光易于被分子氧猝滅的原理,將氧氣傳感裝置置于所需檢測的氣氛下,傳感活性層的發光特性隨之改變,實現對氧化濃度的監測。本傳感裝置具有反應迅速,操作簡單等特點,適于醫療診斷,工業監測,環境保護和生化研究等方面氧濃度的監測。
本申請涉及人工智能以及電網控制技術領域,尤其涉及基于強化學習的市場動態申報策略的方法、裝置以及設備,包括:獲取綜合能源系統運行基礎數據;基于所述綜合能源系統運行基礎數據,得到策略和場景間的最優匹配性分析;基于所述最優匹配性分析,通過申報策略庫中篩選最優策略,得到申報方案。本申請有助于通過挖掘申報策略和決策場景間的內在匹配關系,實現申報策略的自適應決策,根據實際決策場景特征,選擇最適宜的申報策略方法,制定申報方案,進一步有效提升綜合能源系統現貨市場申報決策準確性,提高其市場交易效益。
本發明涉及一種平面叉指電極結構的電化學慣性傳感器,屬于慣性傳感技術領域。包括叉指電極板、敏感液體、U型殼體、彈性橡膠膜及檢測電路。所述叉指電極板為表面對稱排列有兩對叉指電極的絕緣平板,叉指電極作為電化學反應的兩對陰/陽電極;所述敏感液體為溶液離子在陰/陽電極間發生可逆氧化/還原反應的電解液。所述U型殼體與叉指電極板共同組成敏感液體的流道,流道兩端被彈性橡膠膜密封,敏感液體在外部慣性力作用下相對叉指電極表面流動。優點在于:結構簡單、制作方便、成本低廉、可批量生產,應用范圍廣,實用性強。
本發明提供一種酸堿度干化學試紙及其制備方法,屬于體外診斷試劑技術領域。該化學試紙包括基板,及均勻設置在基板上的若干個試紙塊,所述的試紙塊是將濾紙先經過浸液A浸濕干燥后,再經過浸液B浸濕干燥后得到的;所述的浸液A為濃度在0.001?0.005M的緩沖溶液;所述的浸液B為指示劑和分散劑加入水溶溶劑中形成的混合液。本發明還提供一種酸堿度干化學試紙的制備方法。本發明的試紙檢測準確度高、性能穩定,普適性強。
本發明涉及一種電致化學發光試劑及其應用,所述電致發光試劑包括納米聚合物,所述納米聚合物為金屬有機框架MOF?808包ABEI功能化的銀納米粒子,命名為納米聚合物MOF?808@Ag?ABEI。使用本發明的電致化學發光試劑的傳感器對miRNA?21的檢測具有極高的靈敏度,良好的穩定性和選擇性,在臨床診斷方面具有潛在的應用價值。
本實用新型設計夾板型進樣閥電化學池,其薄層腔(7)與連接體(4)的孔道(8)相通,使流動相流動方向由池載體(2)流向連接體(4),進入色譜系統,解決了電化學/氣相色譜接口的密封問題,并實現無分流進樣,提高了進樣精度,并且重現性好,實現以氣相色譜對電化學電極產物的定量分析。
本發明提供了一種魯米諾化學發光體系,包括:發光體和發光共反應試劑;所述發光體為魯米諾?緩沖溶液;所述發光共反應試劑為乙酰丙酮氧釩水溶液。本發明首次采用乙酰丙酮氧釩作為魯米諾化學發光反應的共反應劑,結合流動注射方法得到高效的化學發光。解決了傳統魯米諾?過氧化氫化學發光體系發光效率低的問題。本發明的魯米諾?乙酰丙酮氧釩化學發光體系可用于抗壞血酸、L?半胱氨酸或Cu2+、Co2+、Mn2+等金屬離子的定量檢測。
一種DNA納米結構、電化學適配體生物傳感器體系及其制備方法和應用,涉及食源性致病菌檢測領域。本發明通過滾環擴增反應合成穩定的DNA納米結構,通過加載血紅素作為電化學信號標簽,以放大信號;單鏈DNA捕獲探針通過Au?S鍵修飾在Au電極表面;食源性致病菌特異性適配體和捕獲探針在Au電極上形成雙鏈DNA結構;適配體優先結合食源性致病菌,導致適配體?捕獲探針雙鏈體解離,并釋放捕獲探針;游離捕獲探針通過互補DNA序列與DNA納米結構雜交;通過DPV法的電化學信號以定量測定食源性致病菌濃度。本發明簡單、快速、易于操作、實驗成本低、靈敏、特異性強,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種基于電化學微增材的三角洲式金屬修復裝置及其操作方法,屬于增材制造技術領域。其中,修復裝置包括機體框架、底面固定端、豎直立柱、中央控制器、溶液配置箱和組合打印裝置。本發明通過對傳統增材制造機結構及工作特性進行改進,以將所需修補的零件本身設置為工作臺,采用將電化學微增材電鍍的方式,通過逆向工程生成所需修復部分的三維建模,再進行切片分析,將配置好的電化學微增材逐層打印在所需修補的金屬面上。本發明通過電沉積的方式直接在破損產品本身進行修復,延長產品的使用壽命,提高產品質量,節省成本。
本發明公開了一種新型信號放大?毛細管化學發光免疫傳感器,它是由下述方法制備的:1)依次用HCl、NaOH清洗毛細管,用水清洗、N2吹干,通入氨丙基二乙氧基甲基硅烷的甲苯溶液,用甲苯清洗、N2吹干,通入2~3%戊二醛水溶液;2)向步驟1)預處理的毛細管中,通入甲胎蛋白抗體Ab1,兩端封口,置于4℃下過夜,用PBS溶液洗去未結合的Ab1;3)通入10mg/mL氧化型谷胱甘肽溶液至毛細管中,兩端封口,室溫放置1.5~2.5h,將毛細管截為多根;還提供了所述的一種新型信號放大?毛細管化學發光免疫傳感器在檢測降鈣素原方面的應用;本發明低成本、低消耗,快速、儀器簡便;靈敏度高,最低可檢測出2.5?pg/mL;抗干擾性強。
本實用新型公開了一種防水用化學試劑助劑取樣裝置,具體涉及化學裝置技術領域,包括筒桿,所述筒桿的外壁靠近頂部位置對稱連接有握桿,所述筒桿的內部設置有定位結構,所述筒桿的底部固定連接有密封蓋,所述筒桿位于密封蓋上方的兩側位置對稱設置有兩個密封結構,所述密封蓋的底部中部固定連接有檢測裝置,所述密封蓋的頂部嵌設有信號燈,所述密封蓋的底部螺紋連接有取樣杯。本實用新型具有良好的密封性以對取樣杯進行防水,通過定位結構與密封結構配合使用,可以靈活地對取樣杯的密封狀態進行操作,從而方便進行取樣工作,同時通過設置的檢測裝置可以對取樣過程中取樣杯內部液體的體積進行確認,防止一次取樣過多。
電化學沉積與金剛石切削增減材制造裝置及方法,屬于混合增減材制造技術領域,將工作電極通過丙酮、異丙醇和去離子水對表面進行清洗,然后干燥備用;安裝工作電極并注入支撐溶液;觀察電化學恒電位儀系統中的電化學電流變化,確??梢赃M行電化學沉積;向流體力顯微鏡中注入金屬溶液,利用.csv文件進行電化學沉積;沉積過程中利用X射線顯微鏡檢測系統觀察金屬析出過程;通過具有微小刃圓半徑的金剛石刀具對具有微小凹角結構處進行微細切削,按照設計要求設計出合格的機構。本發明利用定域電化學微增材堆積微小結構主體,通過微細金剛石刀具二次修整沉積體結構,以滿足當下對微小結構的微槽、微孔等凹角處的垂直度和平行度的高精度要求。
本發明涉及核酸檢測領域,特別涉及一種核酸檢測復合物及制備方法。本發明提供一種核酸檢測復合物,包括核酸、金納米粒子和氧化石墨烯;所述核酸為與待測核酸反向互補的核酸序列;氧化石墨烯上修飾有納米粒子。本發明還提供所述復合物的制備方法和應用所述復合物檢測核酸的方法。由此,本發明解決了現有技術中檢測特定核酸序列的費時費力的技術問題,提供的檢測方法無需對樣品進行預處理,操作簡單、識別靈敏度高。同時,本發明提供的核酸檢測復合物化學性質穩定,在室溫條件下可長時間保存,應用方便,可用于醫院臨床疾病和健康狀況診斷。
本發明涉及電化學傳感器技術領域,尤其涉及一種電化學發光免疫傳感器及其制備方法。本發明利用具有一定電阻和優良吸附能力的碳納米材料制備只有一個陽極和陰極連在一起的電極,并且覆蓋一層多孔膜就可以在以多孔膜和電極構成的多個池中進行多樣品電化學實驗的電化學體系,不需要多組電極,制作簡單。同時,相比較于ITO/FTO,碳納米材料作為電極材料無需進一步在表面進行修飾,即可通過吸附作用負載抗體。在與抗原或抗體結合后,加入電化學發光試劑同時進行多樣品的免疫分析。
微升量級含葡萄糖待測樣液的飛摩爾量級濃度檢測方法屬于生物傳感器應用技術領域?,F有技術的檢測精度只有mM量級,待測樣液的用量也在mL量級上。本發明其特征在于,首先,將MoS2薄膜FET與微流控芯片集成為微流控電化學傳感芯片;其次,采用微量數字注射泵將微升體積量級含葡萄糖并加有葡萄糖氧化酶的待測樣液通過微流控芯片通道注入所述微流控電化學傳感芯片中;第三,根據半導體參數分析儀輸出的漏極電流Ids判定所述含葡萄糖待測樣液的濃度,所述濃度為fM濃度量級,所需待測樣液的用量只需3~5μL,能夠實現痕量檢測。
本發明公開了一種線性范圍可調的化學發光光纖免疫傳感器,它是由下述方法制備的:1)將光纖的一端分別用氯仿浸泡,剝去亞克力保護層;再浸入氫氟酸中,除去石英涂覆層,用0.1?M?NaOH和水沖洗;2)浸入0.1M鹽酸中浸泡,水洗,浸入0.1M?NaOH浸泡,水洗,干燥;使用體積分數1%的3?ADMS乙醇溶液浸泡,乙醇洗滌,干燥;將光纖傳感響應纖芯浸入含有交聯劑的磷酸鹽緩沖溶液,插入完全抗原的溶液中反應,PBS洗去未結合的完全抗原;3)組裝成束,用熱縮性套管將其固定;及其在檢測食品中獸藥殘留方面的應用;本發明優勢在于:線性范圍可控調節,傳感器靈敏度高,成本低廉、操作簡便,抗外界干擾能力強。
本發明涉及一種動電極式電化學慣性傳感器,包括動電極電化學換能器、信號處理電路、電解液以及密封腔;動電極電化學換能器包括一對彈性電極和一對非彈性電極;動電極電化學換能器設置于密封腔內部;動電極電化學換能器穿過密封腔與所述信號處理電路連接;電解液填充于密封腔內部。彈性電極在外界加速度作用下產生運動響應;在運動響應下,電解液在密封腔內流動,動電極電化學換能器用于檢測電解液流經動電極電化學換能器時產生的電流變化信號;信號處理電路用于將動電極電化學換能器輸出的電流變化信號轉換成電壓變化信號,并根據電壓變化信號解算出外界加速度或者速度。發明避免了橡膠膜的使用,通過彈性電極拾取外界振動,提高了測量精度。
本發明涉及一種陣列式電化學反饋地震計,屬于地震觀測領域。包括電化學換能陣列、多流道腔體、敏感液體、彈性密封膜、電路系統及反饋電機,所述的電化學換能陣列由多個平面陣列的電化學換能單元組成;所述的多流道腔體內有與電化學換能陣列相對應的多個流道;所述的電路系統包含檢測電路、運算電路及控制電路;所述的反饋電機與控制電路的輸出相接,對地震計進行力反饋控制?;诒景l明提出的一種陣列式電化學反饋地震計能夠同時測量三個彼此正交的單分量平動及二分量轉動地震信號,并對平動信號進行了轉動傾角校正。
本發明涉及一種基于功能化石墨烯的電化學傳感器陣列。該電化學傳感器陣列,包括:電極,及修飾在電極表面的BSA穩定的還原石墨烯探針和小牛胸腺DNA功能化的還原石墨烯探針;所述BSA穩定的還原石墨烯探針的濃度與所述小牛胸腺DNA功能化的還原石墨烯探針的濃度相同。該傳感器陣列平臺,可實現對不同癌細胞,同一癌細胞不同狀態如耐藥性乳腺癌細胞及轉移性乳腺癌細胞樣品的區分。設計傳感器識別單元與細胞之間的仿生相互作用并將其與超高靈敏度的電化學方法相結合,顯著提高了傳感器的檢測性能,并且可以實現在100個細胞水平上不同類型細胞的區分,檢測精確度可以達到100%,對單一類型的癌細胞的檢測限可以達到單細胞水平。
本實用新型屬于微生物檢測技術領域,是一種電化學生物傳感器,硅片、金膜、支撐層、檢測層、受體、電解池、循環伏安掃描器、計算機,采用自組裝技術,實現了用硫醇和聚雙炔及帶有受體的聚雙炔檢測層對工作電極表面的修飾,并用循環伏安法檢測了電極與細菌培養后電流的響應值,制備了檢測細菌的電化學生物傳感器,其原理是檢測層中的聚雙炔的結構受生物分子識別的影響,這阻礙了探測分子與電極表面的運輸,從而產生了非常明顯的電流響應。這種生物傳感器與以前的相比具有制備簡單,特異性強等優點。本實用新型可快速地對細菌進行檢測,在醫療診斷、食品工業和環境保護領域均具有十分重要的意義??捎糜跍y定周圍環境中微生物的種類和濃度等。
本發明公開了一種基于錳基金屬鹵化物的光電化學生物傳感器、制備方法及其應用,屬于光電化學生物傳感器技術領域,本發明對錳基無鉛類鈣鈦礦納米粒子進行制備,并采用錳基金屬鹵化物Cs3MnBr5薄膜作為基底材料,利用抗體?抗原特異性結合降低光電流強度的原理,實現對甲胎蛋白的無標記檢測的光電化學生物傳感器的構建。本發明合成的錳基金屬鹵化物Cs3MnBr5具有優異的光電化學性能,同時具有良好的生物相容性和水穩定性的優點;該光電化學生物傳感器合成簡單,對甲胎蛋白的檢測中體現出靈敏度高、線性范圍寬、穩定性和可重復性好的特點,具有臨床應用前景。
本發明公開了一種在電化學電極表面固定三聯 吡啶釕(Ru(bpy) 3 2+)的方法。將Ru(bpy) 3 2+和檸檬酸根 陰離子保護的貴金屬納米粒子的水溶液按照一定比例混合,得 到了Ru(bpy) 3 2+-貴金屬納米粒子聚集體懸浮液,然后把此 聚集體懸浮液固定在表面巰基化的電極表面。該方法簡單易 行,制備的電極具有很好的穩定性和電化學發光性能,因而在 固態電化學發光檢測方面具有很好的應用前景。
本發明涉及一種高導電生物炭重金屬離子電化學傳感器的制備方法及應用,制備方法包括生物炭的制備,高導電球磨生物炭的篩選,制備生物炭修飾電極以及離子印記聚合膜的負載,制得離子印記聚合膜?生物炭?玻璃碳復合電極。本發明采用富含羧基和氨基的L?半胱氨酸作為功能單體,制備的離子印記電化學傳感器具有電子轉移速率快,檢測限低,檢測范圍寬,特異性強和穩定性好等優點。本發明制備重金屬離子印跡電化學傳感器是基于球磨生物炭復合聚L?半胱氨酸復合材料,用于高靈敏識別重金屬離子的電化學傳感器,具有較好的靈敏度,以及較強的抗干擾能力和優異的重復利用能力,已成功應用于環境樣品中檢測重金屬離子。
本發明涉及一種適用于液態不同尺度含硝基爆炸物分子的熒光化學傳感器材料及其制備方法和應用,屬于化學傳感器材料技術領域。解決現有熒光爆炸物探測傳感器吸附選擇性差、接收熒光強度不穩定的技術問題。本發明提供的熒光化學傳感器材料,區別于以往的爆炸物分子檢測材料與被吸附爆炸物分子之間的物理吸附作用,吸附物均是通過化學吸附作用存在于該熒光化學傳感器材料孔道中,且該材料由金屬鎂作為金屬離子,可一定程度的減少材料的質量,更利于實際應用,與含硝基爆炸物分子作用強,可通過熒光淬滅的方法進行檢測爆炸物分子,從而提高了測試的穩定性和準確性。該制備方法步驟簡單、原料成本低廉、可重復性強、可以實現批量制備,可以推廣應用。
一種二茂鐵納米花、電化學適配體生物傳感器體系及其制備方法和應用,屬于食源性致病菌快速檢測領域。本發明的二茂鐵納米花包括二茂鐵、Magainin I多肽、CuSO4和磷酸鹽緩沖液PBS。本發明的電化學適配體生物傳感器體系,包括二茂鐵納米花、修飾生物素Biotin的食源性病原菌抗體和標記鏈霉親和素SA的磁珠。本發明通過一步法合二茂鐵納米花,操作簡便,穩定性及實用性好,抗外界條件能力強。利用該二茂鐵納米花構建的電化學生物傳感器體系作為電化學傳感器平臺,可產生穩定的電化學信號。本發明的檢測方法操作簡單、成本低廉、檢測快速、實用性強、靈敏度高、特異性強。
本申請提供了一種電化學發光光譜儀,通過處理器向電化學發光池的驅動電路發送控制指令,以驅動該電化學發光池產生電化學發光信號,之后,由光譜測量電路采集多種發光物質產生的電化學發光信號,并從中得到相應的光譜信息后,經光電轉換器對包含有該光譜信息的光信號進行光電轉換,將得到的電信號發送給數據采集器進行處理,得到相應的光譜數據后發送至處理器進行存儲并處理,或直接上傳給計算機進行處理,確定出各發光物質。由此可見,與現有技術相比,本發明實現了對多種發光物質的同時檢測,擴大了檢測范圍。
一種基于深度強化學習的地面無人車智能決策方法及系統,所述方法包括:深度強化學習決策網絡對采集的車輛信息和環境信息進行分析和計算,得出不同的特征表達,并對環境特征表達進行分析,做出智能決策;評分模塊利用駕駛員行車特征表達對當前行車狀態進行判斷和評分,并記錄當前評分分數與當前行車狀態終止次數;經驗池對當前行車狀態進行終止狀態評定,并對行車環境狀態、評分、決策結果與終止狀態作為經驗存儲;隨機提取多條經驗對深度強化學習決策網絡進行參數調整,得到環境感知與智能決策一體化的深度網絡模型。本發明實現了利用該一體化模型直接進行從環境到決策的判斷,解決了目前無法在復雜道路環境條件下實現地面無人車智能決策的問題。
本發明公開了一種用于三電極系統研究液/液界面電化學的關鍵技術——支撐電極的制備方法。水相覆蓋的電極是將銀絲封在內徑為2毫米外徑為3毫米的玻璃管中,然后將該玻璃管封裝在直徑為8毫米的聚四氟乙烯中,將銀絲表面打磨成鏡面,然后在表面電鍍一層氯化銀。有機相覆蓋的電極是用三甲基氯硅烷硅烷化玻璃層使之親油,然后用稀硝酸清洗好銀絲表面。烘干后在銀絲表面電鍍形成一層四苯硼銀或氯代四苯硼銀。本方法操作簡單,節約試劑,并可與掃描電化學顯微鏡聯用以解決可極化的液/液界面下的電荷的轉移機理等問題,極大的擴展了掃描電化學顯微鏡在液/液界面中的應用。同時,也可以研究不同相比對液/液界面電化學和電分析化學的影響。
本發明公開了一種硫摻雜的氧化亞銅的三維納米多孔材料的制備以及其在電化學析氫方面的應用。本發明主要通過常溫浸泡的方法在三維泡沫銅上合成了硫化亞銅納米棒作為前軀體,在電化學制備的過程中得到硫摻雜的氧化亞銅納米多孔材料。本發明主要應用于電化學析氫,采用線性掃描曲線(極化曲線)檢測其催化活性大小,并用循環伏安曲線對材料的穩定性進行了測試。本發明通過操作簡便的方法合成Cu2OxS1?x納米多孔結構增大材料比表面積,銅與氧結合協同了銅周圍的活性位點,提高了銅對氫的吸附能力,進一步陰離子硫摻雜大幅度提高材料的催化活性,提高了電化學析氫的催化效率,并有效的提高了催化劑的穩定性。
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