本發明制備了一種基于金納米鏈(AuNC)和肌紅蛋白(Mb)的修飾電極,并用做電化學酶傳感器檢測三氯乙酸(TCA)和亞硝酸鈉(NaNO2),表現出高靈敏度、較寬線性范圍,所述金納米鏈和肌紅蛋白修飾電極的制備方法包括如下步驟:(1)按照質量比(1.5~2.5):1取石墨粉與離子液體N?己基吡啶六氟磷酸鹽(HPPF6)在研缽中研磨均勻得到碳糊填入玻璃管中壓實,內插銅絲作為導線,得到碳離子液體電極(CILE);(2)取適量AuNC溶液滴涂在CILE基底電極表面,室溫條件下避光自然晾干,得到AuNC/CILE電極;(3)取適量Mb溶液滴涂在AuNC/CILE電極表面,在室溫下避光晾干,得到Mb/AuNC/CILE電極;(4)取適量Nafion乙醇溶液滴涂在Mb/AuNC/CILE電極表面,在室溫下避光晾干,即得Nafion/Mb/AuNC/CILE電極;(5)對三氯乙酸和亞硝酸鈉進行檢測,表現出較好的效果。
本發明公開了一種基于氧化鋅納米棒與肌紅蛋白電化學傳感器件的制備與應用;利用適量石墨粉和離子液體制備基底電極(CILE);取適量長徑比大于300的氧化鋅納米線固體(ZnONW)于瑪瑙研缽中,將其均勻研磨至呈無明顯顆粒狀的白色粉末,得到氧化鋅納米棒(ZnONR);稱取適量該ZnONR分散于二次蒸餾水中配制成不同濃度的分散液,取適量肌紅蛋白(Mb)溶于二次蒸餾水中配制成一定濃度的水溶液,將ZnONR分散液與Mb水溶液混合并充分振蕩;取一定體積的該混合液滴涂于CILE表面得到Mb?ZnONR/CILE,再將Nafion乙醇溶液涂布于Mb?ZnONR/CILE表面得到基于氧化鋅納米棒與肌紅蛋白的電化學傳感器(Nafion/Mb?ZnONR/CILE)。將該傳感器件應用于對亞硝酸鈉的電化學檢測,表現出良好的電催化性能。
本發明提供一種基于UPLC?Q?TOF?MS識別海人樹葉化學成分的分析方法,利用超高效液相色譜?飛行時間質譜聯用技術,對海人樹葉中的化學成分進行分析和鑒定,具體包括以下步驟:S1供試品溶液的制備、S2色譜條件、S3質譜條件、S4數據采集與化合物鑒定,通過精準相對分子質量和匹配的分子式信息,從中鑒定出46種化合物,可快速完成海人樹葉成分分析工作,為研究海人樹葉化學成分提供了簡單、高效、結果準確的分析途徑,也為海人樹葉化學成分分離提供數據參考。
本發明公開了一種香蕉莖桿化學成份的分析方法,包括以下步驟:材料準備,將橡膠香蕉莖桿樣品放入池中,通過自來水沖洗、切碎,在通風干燥箱中干燥,記錄水分含量,樣品用粉碎機粉碎,用篩網篩分,得到試樣A,并將試樣A室溫下保存待用,試樣研磨,將試樣A磨碎過篩,提取得到試樣B,再經真空過濾,并在通風干燥箱中干燥,可溶性糖測定,將試樣B烘干至衡重,混勻,稱取干重樣品,加入適量磷酸緩沖液充分碾磨,轉移于離心管中,定容,混勻樣品,離心處理。本發明提高試樣的利用率,有利于控制實驗變量,提高分析結果的可靠性,使得香蕉莖桿化學成份的分析結果更加可靠,有利于香蕉莖桿的利用,合理利用資源。
本發明公開了一種基于生物質炭?納米金的電化學生物傳感器的構建方法,進一步應用于三氯乙酸、亞硝酸鈉和溴酸鉀的定量分析。以表面修飾有生物質炭(BC)、納米金(Au)、血紅蛋白(Hb)和Nafion復合膜的離子液體碳糊電極為工作電極。其構建方法,包括生物質炭材料的制備、電沉積Au、組裝Hb和Nafion膜等步驟。本發明所構建的電化學生物傳感器可以應用于檢測三氯乙酸、亞硝酸鈉和溴酸鉀的定量檢測,具有抗干擾能力強、檢測范圍寬和檢測限低的優點。
本工作擬研發了一個低成本的基于智能手機高通量電化學的酶標儀,這種酶標儀是使用3D打印的96孔板結合電極陣列組成。電化學激發的電極表面的發光分子,通過96根光纖采集光的信號。捕獲的光纖束圖片通過手機軟件傳輸到我們的服務器,產生診斷的結果。項目主要內容為:重點設計微生物抗體功能化的磁性材料與傳感器響應材料識別機制和反應動力學,考察這些識別響應的功能模塊在微生物快速檢測和微生物即時表達分析中作用規律,設計研發基于云服務的智能手機數據采集和分析軟件。本工作創新性體現在:基礎研究水平上揭示電化學激發的活性分子與微生物作用關系,總結高通量電化學微生物分析儀與不同微生物作用的規律。
本發明公開了一種血紅蛋白和鈦酸納米纖維修飾碳離子液體電極的制備方法。以導電性優良的離子液體為粘合劑制備碳離子液體電極(CILE),以高比表面積和高長徑比的鈦酸納米纖維(TiNFs)為功能化納米材料修飾CILE,進一步以Nafion為膜固定血紅蛋白(Hb),制得修飾電極(Nafion/Hb/TiNFs/CILE)。本發明還公開了所述修飾電極的電化學行為研究及應用。運用電化學分析法對修飾電極的電化學行為進行研究,并進一步以此為工作電極應用于目標底物的電催化還原。本發明制備工藝簡單、成本低、周期短、易于實現,制備的修飾電極具有較高的靈敏度和較低的檢測限,并顯示出良好的穩定性。
本實用新型屬于化學發光測試設備技術領域,提出了一種自動檢測化學發光分析儀,包括外殼和設置在外殼內的檢測儀,檢測儀上電連接有計算機,外殼內轉動連接有裝載臺,裝載臺上均勻布置有多個裝載槽,裝載槽內設置有檢測容器;外殼遠離檢測儀的一側設有放樣框,外殼的側壁設有與放樣框連通的通孔,放樣框頂部開口,裝載臺的一側位于放樣框內;裝載臺的頂部與外殼的頂部相貼,外殼的頂部設有可與裝載槽連通的進液口,外殼的底部設有驅動裝載臺轉動的驅動件。本實用新型解決了現有分析儀在運載過程中,待測物質會受到外部光子的影響,從而導致檢測精度低的問題。
本發明公開了一種用于鉛離子(Pb2+)檢測的電化學適配體傳感器件的構建與分析應用。以碳離子液體電極(CILE)為基底電極,通過電還原法在CILE表面形成一層還原氧化石墨烯(rGO)薄膜,進一步修飾羧基化多壁碳納米管(COOH?MWCNT)制得具有優良導電性和大比表面積的修飾電極。采用電沉積法于修飾電極表面形成一層金納米粒子(AuNP),利用Au?S鍵合力將巰基化適配體探針(Aptamer)自組裝于電極表面,并以硫代乙醇酸封閉活性位點來消除非特異性吸附,得到用于檢測Pb2+的電化學適配體傳感器(Aptamer/Au/COOH?MWCNT/rGO/CILE)。通過Pb2+誘導巰基化適配體探針形成G?四鏈體構象便于電化學指示劑氯化血紅素(Hemin)的嵌入,采用電化學方法檢測Hemin的電信號,其電信號強弱與Pb2+濃度大小相關,從而實現對Pb2+的定量分析。
本實用新型涉及氣體檢測系統技術領域,具體為一種基于微型加熱器輔助進行的硫化氫氣體檢測系統。本實用新型提供一種微型加熱器輔助模式下的氧化鋅基傳感器氣體檢測系統,包括石英腔、氧化鋅基氣體傳感器、質量流量控制器、真空泵、微型加熱器、數字源表、計算機以及氣管和導線若干;所述石英腔作為所述氧化鋅基氣體傳感器的氣體響應環境;所述質量流量控制器用于控制氣體以指定流量進入所述石英腔;所述真空泵用于加速所述石英腔內氣體交換;所述微型加熱器用于輔助所述氧化鋅基氣體傳感器對硫化氫氣體產生響應;所述數字源表用于測量所述氧化鋅基氣體傳感器的電流;所述計算機用于控制所述質量流量控制器、所述微型加熱器及所述數字源表。
本發明涉及一種電化學修飾電極,特別涉及一種通過電沉積生物多糖納米復合材料構建電化學修飾電極、制備方法及其應用,屬于電化學分析技術領域。本發明首先配置生物多糖、納米材料與肌紅蛋白(Mb)的混合液,以離子液體碳糊電極(CILE)為基底電極,控制電位采用循環伏安法進行反復掃描。在電沉積過程中由于水發生電解,導致基底電極表面pH降低,使含有羧基基團的生物多糖發生凝膠化反應,將電沉積混合液共沉積于CILE表面上,從而制得化學修飾電極。待其表面晾干后,涂覆一層Nafion膜,阻止CILE表面上的Mb發生泄漏,以進一步提高生物多糖納米復合材料電化學修飾電極的應用穩定性。
本發明涉及一種基于海藻酸衍生物分散石墨烯構建的修飾電極、其制備方法及應用。本發明是以離子液體碳糊電極(CILE)為基底電極,混合滴涂海藻酸衍生物(AAD)?石墨烯(GR)?肌紅蛋白(Mb)復合材料于基底電極表面,滴涂Nafion固定修飾電極。AAD具有兩親性、良好的膠體界面活性和優異的生物相容性,對疏水性的石墨烯能實現有效分散,能促進蛋白質與電極間的電子轉移,并且保持蛋白質和石墨烯的物化性能。本發明將GR優異的電化學性能與AAD良好的膠體界面活性和優異的生物相容性結合起來,開發出具有較高的電催化性能的第三代新型生物傳感器,以應用于對自來水中TCA的實時監測。
本發明涉及一種基于含水量和絕緣參數檢測的交聯聚乙烯電纜受潮程度評估方法。該評估方法包括:電力電纜不同缺陷類型制作方法、電力電纜受潮處理方法、電力電纜受潮絕緣參數檢測方法以及電力受潮電纜含水量檢測方法。依據電力電纜不同缺陷類型制作方法制作電纜樣品,再通過電力電纜受潮處理方法對電纜進行長期的劣化試驗,持續一段時間后取出,使用電力電纜受潮絕緣參數檢測方法以及電力受潮電纜含水量檢測方法測定已經形成了不同受潮程度的電力電纜的絕緣電阻,介質損耗,耐壓水平等絕緣參數和含水量數據,通過二者之間的比較,能夠獲取不同受潮程度下,電纜絕緣參數和含水量的關系。本發明實施例方法包括,使用基于含水量和絕緣參數檢測的交聯聚乙烯電纜受潮程度研究方法后,通過電纜絕緣參數和含水量的關系,能夠通過對未知電纜絕緣參數的測量,準確評估出其受潮程度。
本發明提供一種用于鋰離子電池的聚乙二醇改性纖維素凝膠聚合物電解質的制備方法,包括以下步驟:聚乙二醇改性纖維素的制備方法、聚乙二醇改性纖維素凝膠聚合物電解質的制備方法、鋰離子電池組裝方法,其中,通過碳碳雙鍵聚合的方式來接枝反應,再利用紫外光引發來誘導纖維素接枝聚乙二醇(PEG),改變光照次數和時間來控制改性纖維素中接枝的PEG的量,得到循環性能穩定的纖維素基凝膠聚合物電解質。
本發明公開了一種基于深度學習的海面船只辨識方法,包括如下步驟:步驟一,利用無人機拍攝海上船只視頻作為訓練視頻;步驟二,對步驟一中獲得的訓練視頻進行解幀處理,獲得多張船只圖片構成訓練數據集;步驟三,對Faster?R?CNN算法進行訓練,獲得最終Faster?R?CNN模型;步驟四,利用無人機拍攝海上船只視頻作為測試視頻;步驟五,利用步驟三獲得的Faster?R?CNN模型對步驟四中獲得檢測數據集進行檢測,最后輸出相應的船只檢測結果。本發明的基于深度學習的海面船只辨識方法,通過步驟一至步驟三的設置,便可利用無人機采集實際的視頻作為訓練集訓練算法,然后通過步驟五實現對于船只進行辨識,如此相比于現有技術中采用網絡圖片進行訓練精度更高。
本發明公開了一種盾構隧道端頭凍土墻與地連墻聯合加固結構及施工方法,聯合加固結構包括有凍土墻和地連墻,其中凍土墻設置在緊靠圍護結構的位置處,地連墻設在凍土墻的后部。其施工方法為:第一步、先進行地連墻的施工,施工工藝為:測量放線→導墻制作→配漿→地連墻成槽和清底置換→玻璃纖維筋籠或竹筋籠加工與吊放→混凝土灌注→接頭施工→接頭管的頂拔→全段施工完成;第二步、凍土墻的施工:凍土墻的施工是在盾構掘進前,用人工制冷的方法,將工作井端頭區域內的含水地層凍結成一個封閉不透水的帷幕形成凍土墻,有益效果:能夠為沿海、沿江、沿湖等地區富含水砂層端頭的地層進行妥善的加固。
本發明公開了一種Π形地下連續墻盾構進出洞施工方法,第一步、施工工藝流程的制定,第二步、具體施工過程:一、測量放線;二、導墻制作;三、泥漿制備及調整;四、地連墻成槽和清底置換;五、GFRP筋籠的制作和吊放;六、竹筋籠的制作與設置;七、水下混凝土灌注;八、接頭施工;九、接頭管的頂拔;本發明的有益效果:無需人工鑿除洞門,節省大量工期;圍護結構外側土體無需進行加固,降低工程造價;圍護結構直接在盾構機進出洞階段發揮擋土、止水作用,進出洞安全得到很大保證。
本發明提供了一種移動電源租賃終端網絡切換的方法,移動電源租賃終端檢測所述租賃終端與網絡基站之間的網絡延遲參數,當所述網絡延遲參數大于第一網絡延遲參數閾值,生成第一接入網絡切換指令;將4G(LTE)網絡接入模式切換為2G(GSM)網絡模式;該技術方案目的在于通過網絡模式由4G向下切換為2G網絡,利用2G網絡通信嘗試避免信道的擁堵,以保證通信信道的暢通,維持移動電源租賃流程的順利進行保障租賃請求人的用戶體驗。
本發明公開應用于電動汽車的滅火毯的測試系統及方法。該系統包括夾持裝置、防火測試裝置、隔熱測試裝置、抗爆測試裝置、控煙測試裝置、數據采集裝置和控制裝置,其中,夾持裝置,用于夾持待檢測滅火毯;防火測試裝置、隔熱測試裝置、抗爆測試裝置、控煙測試裝置分別用于對待檢測滅火毯進行防火、隔熱、抗爆、控煙效果檢測;所述數據采集裝置,用于拍攝待檢測滅火毯在不同時間節點下的燃燒現象,所述燃燒現象為起火、燒穿和熔融;用于拍攝鋼珠發射裝置發射的鋼珠作用于待檢測滅火毯后的圖像;所述控制裝置,用于控制與分析。本發明能夠實現對應用于電動汽車的滅火毯的防火、隔熱、防爆和控煙效果進行有效測試,提高滅火毯的使用時的安全性。
本發明提供一種舵機自動檢測控制系統及其測試方法,控制系統包括電源控制單元、舵機執行單元、通信控制單元、計算機、角度傳感器和語音提示單元,電源控制單元包括電源插座、雙直流電源、降壓模塊和多路繼電器,舵機執行單元包括16個舵機,通信控制單元包括USB集線器、CAN盒分析儀和USB轉RS485模塊,語音提示單元包括語音模塊、功放板和擴音器,通信控制單元采用MODBUS?RTU通信協議,USB集線器的輸入端與計算機連接,角度傳感器的輸入端與舵機連接。本發明提供的舵機自動檢測控制系統及其測試方法可同時完成多個舵機的調試及高低溫實驗數據的實時輸出,從而提高了舵機的調試效率和測試精度,解決了原有舵機試驗器存在的測試繁瑣、測試周期長、測試精度低等缺點。
本實用新型提供了一種光伏并網逆變器測試用開關柜。該光伏并網逆變器測試用開關柜中,開關柜的每個斷路器前后均設置有數據信息采集節點,解決了開關柜無法實現測試參數采集的問題,并且,該開關柜可實現不同功率和型號的光伏并網逆變器性能檢測,既能優化測試系統接線繁瑣問題,又能實現逆變器的全自動測試、提高測試效率。
本實用新型公開了再生混凝土收縮試驗裝置,屬于混凝土性能檢測裝置技術領域。再生混凝土收縮試驗裝置,包括:承載機構、固定機構、測量機構、混凝土實驗塊,該裝置在使用時,將平行桿移動至滑軌兩端,將混凝土實驗塊放置在套筒上,調整平行桿,使繩索豎直,將兩側豎板豎直抵觸在混凝土實驗塊兩端,記下此時兩側數顯千分表刻度,再將直角尺測量端豎直放置在混凝土實驗塊側面,記下此時刻度,待實驗時間完成,再次記下兩側數顯千分表刻度,直角尺刻度,與實驗前數據對比,得出收縮比,所述混凝土實驗塊設置在套筒上,混凝土實驗塊收縮時,套筒在輪桿上滾動,第一滾輪在平行桿內滾輪槽上滾動,有利于測量機構準確測量。
本發明公開了一種基于肌紅蛋白(Mb)?石墨烯管(Graphene?tube,GT)修飾電極的電化學酶傳感器的構建及應用。以離子液體修飾碳糊電極(CILE)為基底電極,利用分層滴涂法將GT和Mb分別修飾于CILE表面,并在室溫中干燥后在其表面覆蓋一層Nafion保護膜,從而構建一種具有良好電催化性能的電化學酶傳感器。通過循環伏安法(CV)對所構建的酶傳感器進行電化學性能檢測,并進一步探究其對三氯乙酸(TCA)的電催化還原性能,結果表明該電化學酶傳感器對TCA具有良好的電催化還原性能,并求解了相關的電化學參數。
本發明公開了一種復合絕緣子界面質量定位檢測絕緣裝置及方法,該裝置由復合絕緣子定位結構、基于絕緣結構的水煮控制裝置和基于絕緣定位結構的界面性能檢測裝置三部分組成,用于復合絕緣子水煮試驗和界面質量評估。該裝置可將不同尺寸、結構復合絕緣子定位放置于絕緣試驗箱內;在絕緣水煮槽基礎上結合PLC控制單元實現水煮時間、溫度和水位智能化控制;在絕緣定位基礎上,將直流高壓發生器與試樣相連,同時測量多回路泄露電流。本發明所述一種復合絕緣子界面質量定位檢測絕緣裝置,為水煮試驗和直流泄露電流測量一體化提供了新的手段。
本發明提供了一種參數采集柜。該參數采集柜將測試逆變器的參數采集點以及采集設備等集成在柜體內,采集設備能精確分析并網逆變器與充電機的各項參數。該裝置可實現不同功率容量光伏并網逆變器與充電機測試數據采集,解決了目前國內外并網逆變器和充電機性能檢測系統通常在測試過程采用手動方式測試,系統安全性較差;現有技術中并沒有專門的數據采集裝置,繁瑣的接線和拆線造成整個檢測周期過長、效率低,并且無法保證試驗數據的一致性,測試時非常不方便的問題。本發明參數采集柜可滿足多種場合測試的需要,可完成并網逆變器與充電機測試等功能。
本發明公開了一種基于金納米粒子?巰基化石墨烯修飾電極的電化學DNA生物傳感器的構建及應用。以離子液體修飾碳糊電極(CILE)作為基底電極,將金納米粒子電沉積在其表面,利用巰基石墨烯(TGR)與納米金(Au)之間形成Au?S鍵,將TGR固定到納米金修飾電極表面,在形成的TGR自組裝膜上恒電位吸附探針ssDNA序列,從而構建出一種電化學DNA生物傳感器。以亞甲基藍(MB)作為電化學信號指示劑,來檢測DNA分子雜交反應前后電化學信號的差異。通過電化學交流阻抗法(EIS)和示差脈沖伏安法(DPV)等電化學技術手段,對所構建的電化學DNA生物傳感器進行電化學性能檢測。
本實用新型公開了一種光學三維人體背部測量設備電路系統,包括:3D相機模組;所述3D相機模組包括:計算芯片電路、結構光投射電路、物理檢測電路和外圍輔助電路;所述結構光投射電路、所述物理檢測電路和所述外圍輔助電路均與所述計算芯片電路連接;所述計算芯片電路用于控制所述結構光投射電路向被測物體投射光柵條紋;所述物理檢測電路用于捕捉投射至所述被測物體上的所述光柵條紋的圖像數據;所述外圍輔助電路用于輔助所述計算芯片電路計算所述圖像數據;本實用新型能夠實現無接觸式的捕捉到高精度的人體脊柱狀態數據,在保證便捷性的同時,降低了局限性,滿足了高精準度的檢測需求,提升了用戶的體驗。
本實用新型公開了一種新型混凝土性能檢測裝置,屬于混凝土技術領域,包括檢測箱,所述檢測箱內頂端安裝有液壓缸,所述液壓缸底端間隙連接有壓頭,所述壓頭位于混凝土塊的上方,所述混凝土塊水平置于托盤表面,所述托盤內鑲嵌連接有壓力傳感器,所述托盤固定連接在檢測箱內底部,所述檢測箱內底部兩側安裝有加熱管,所述檢測箱左側間隙連接有箱門,所述檢測箱右側粘接有支撐架,所述支撐架內左側間隙連接有冷卻片,所述冷卻片插接在檢測箱右側,所述冷卻片右側粘接有隔熱墊,所述隔熱墊內卡扣連接有半導體制冷片。檢測箱內加熱管與半導體制冷片交替工作對混凝土塊進行耐久性檢測;液壓缸帶動壓頭下壓對混凝土進行抗壓強度進行檢測。
本實用新型公開了一種房屋結構性能檢測裝置,其中所述底座頂部的右端設置有固定邊夾,所述轉軸設置于底座的左端,所述定位板通過轉軸設置于底座頂部的左端,所述限位桿設置于定位板的右側,所述第一檢測器通過垂滑桿橫向設置于限位桿上,所述第二檢測器通過伸縮桿設置于第一檢測器的上方,所述石棉墊分別設置于第一檢測器的頂部、第二檢測器的底部,所述滑動座設置于支撐柱的底端,所述支撐柱設置于第一檢測器的底端,所述安裝槽設置于底座頂部的左端,所述滑動軌道設置于底座上。本實用新型穩定性良好,不僅便于調節檢測角度,而且可以機器固定與手持兩種方式切換使用,保證檢測數據的方法多變性,有效節約工作時間,提高工作效率。
本實用新型公布了一種用于建筑混凝土性能檢測取樣裝置,其包括:移動小車、鉆取機構、取料組件,所述的鉆取機構、取料組件安裝于移動小車上,所述的鉆取機構包括電機一、絲桿一、導向桿一、安裝板、電機二、鉆筒,所述的電機一安裝于移動小車的頂部,電機一的輸出軸豎直向下,所述的絲桿一的一端與電機一的輸出軸同軸固定連接、另一端與移動小車的底部活動連接,所述的導向桿一平行設置于絲桿一的一側,所述的安裝板套接于絲桿一、導向桿一上,安裝板與絲桿一螺紋連接,安裝板呈水平布置,所述的電機二安裝于安裝板上,電機二的輸出軸豎直向下并穿過安裝板的板面,所述的鉆筒同軸套接于電機二的輸出軸端,所述的移動小車的底部開設有開口。
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