本發明涉及納米金修飾二氧化鈦納米管電極的應用:其可以通過光電化學方法測定各類實際水樣化學需氧量值。該電極是鈦片作為基底,把金屬鈦氧化成高度有序排列的二氧化鈦納米管,經煅燒后制備成二氧化鈦納米管電極,再通過電化學方法修飾納米金,得到納米金修飾二氧化鈦納米管電極。該電極通過光電協同催化能有效地降解各類有機污染物,背景電流低、使用壽命長,測量實際水樣后能很快恢復;電極比表面積大,壽命長,催化活性高;牢固性好,耐高溫,耐酸堿;光電催化測定化學需氧量過程的時間短,僅3~5分鐘,不需要高溫,不使用帶來二次污染的氧化劑。此外,反應過程得到控制以及信號收集容易,響應快速,通過光電化學方法測定水樣的化學需氧量值低達5MG/L。
一種水洗連續電鍍線材的系統涉及水洗連續線材技術領域,解決了現有技術中死水清洗效果不佳;循環水的使用造成水資源的大大浪費,不利于節約能源的問題。該系統包括:盛放新鮮水的母槽;清潔待清洗線材的子槽,所述待清洗線材設置在所述子槽內;將所述母槽內的新鮮水加熱并運送到所述子槽內的上液裝置;將所述子槽內的使用過的水洗水運送到所述母槽內的回流裝置,所述回流裝置對使用過的水洗水經過進行檢測并處理。本實用新型結構簡單,造價低廉,可以有效保證清洗效果,同時節約大量水資源,吸收化學物質,具有一定的環保效益。
本實用新型提供了一種內置底物源的模擬大氣復雜反應系統,反應條件可控制,可較好地模擬大氣復雜體系中各種復雜的反應,與其他大型煙霧箱相比,易于運輸,具有多功能易操作的特點,現有的煙霧箱未配備底物發生裝置,使得煙霧的導入復雜,且造成了一定傳輸過程中的壁損失,本系統將底物生成室與反應室相連,極大的減少了傳輸過程中的損失、污染與浪費,有利于模擬反應的進行,裝置靈活,簡單有效,能耗低壁損失小,由于其封閉效果良好,可模擬多種復雜體系的化學反應過程,效果顯著,且自帶的采樣裝置可以充分收集反應室中的樣品,后續與檢測設備聯用可以更好地探究各種反應進程,可廣泛用于對大氣研究方面的科研教學領域。
本實用新型涉及一種教學用實驗視頻實時觀摩裝置,在固定實驗臺的上部設有實驗罩體,在實驗罩體的后側的外壁上設有LED液晶顯示屏,在實驗罩體的左、右、前、后側的內壁上分別設有左側高速攝像機、右側高速攝像機、前側高速攝像機和后側高速攝像機,在實驗罩體內安裝有紅外線溫度傳感器、氣體檢測儀探頭和氣壓傳感器。本實用新型采用封閉罩體的設計,在一定空間內可避免危險性,同時也可根據實驗的要求進行環境的調整,通過高速攝像機,能夠實時顯示罩體內的情況變化,尤其是針對快速反應的化學實驗,可通過記錄的視頻進行慢鏡頭回放,以獲得更好的教學質量效果,能夠提升實驗對教學的有益性。
一種一體化微流控芯片,屬于生物化學技術領域,其特征是:在一體化微流控芯片中均有桶形樣品池、儲油池,在樣品池、儲油池頂部均覆蓋有盆形透氣式濾芯;用于微滴生成的回形微流控通道,與儲油池、樣品池底部與微滴平鋪腔室平滑連通;微流控通道出口與直通式微滴式平鋪腔室入口密閉連通;微滴式平鋪腔室出口與用于廢液處理的微流控通道連接,用于廢液處理的微流控通道有數個平滑連接的U型通道構成,用于廢液處理的微流控通道另一端與廢液池入口密閉連通。有益效果是:樣本與油分別放入樣品池、儲油池后,透氣式濾芯用于透氣不透油,同時吸附芯片內液體揮發形成的氣溶膠以及芯片外部的核酸物質,保障實驗樣品與環境不被污染,提高檢測的準確度。
本發明公開了病理圖片展示技術領域的一種病理圖片三維重建的方法,包括以下步驟:S1:腫瘤標本固定;S2:腫瘤標本脫水;S3:腫瘤標本透明;S4:腫瘤標本浸蠟;S5:腫瘤標本包埋;S6:行線性生物標記;S7:行連續切片;S8:HE染色并制片;S9:免疫組織化學染色并制片;S10:分子生物學檢測并制片;S11:顯微鏡觀察;S12:合成三維圖片;本發明在二維圖片的基礎上,行病理標本的連續切片及精準定位,使腫瘤離開軀體后,在病理空間上,通過二維圖片的順序性羅列,校對精準定位,最后實現多個斷層圖片的三維重建,病理圖片的三維重建,使病理醫生能盡可能地觀察到更完整的腫瘤組織全貌,為患者及臨床醫生提供更完整和精準的病理報告。
本發明涉及微生物有效物組評價領域,具體地涉及一種應用代謝組學技術評價酵母培養物有效物組的方法,利用代謝組學的檢測技術對酵母培養物有效物組進行解析,并將多變量降維的數學思路運用到挖掘有效物組的組成中,參照篩選解析的有效物組成分,采用化學單品模擬有效物組的構成關系進行配伍組合,再通過動物飼養試驗對有效物組的功效進行驗證。得出以下結論:酵母培養物有效物組作為日糧添加劑能顯著提高肉仔雞生長性能、免疫功能、以及抗氧化能力和屠宰性能。
一種基于Fe/Ga雙金屬有機骨架衍生的Ga摻雜beta?Fe2O3納米八面體敏感材料的乙醇氣體傳感器及其制備方法,屬于氣體傳感器技術領域。由從下至上的Al2O3襯底、Pd金屬叉指電極和涂覆在Pd金屬叉指電極上的基于Fe/Ga雙金屬有機骨架衍生的Ga摻雜beta?Fe2O3納米敏感材料層組成。本發明將GA(III)摻雜到MIL?53(Fe)有機骨架結構中,MOF初始粒徑受到了影響,抑制了Fe2O3從beta相向alpha相的熱轉化,可以有效地利用beta?Fe2O3本身的優異的化學敏感特性來提高氣敏響應,對乙醇氣體具有良好的檢測性能同時具有工藝簡單、器件體積小、適于大批量生產的優良效果。
一種以BiFeO3為敏感電極的CeO2基混成電位型丙酮(acetone)傳感器、制備方法及其在大氣環境和糖尿病酮癥酸中毒中丙酮濃度檢測中的應用。傳感器依次由帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板、CeO2基板、Pt參考電極和BiFeO3敏感電極組成。參考電極和敏感電極彼此分立且對稱地制備在CeO2基板上表面的兩端,CeO2基板下表面與帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板粘結在一起。本發明中采用新型的CeO2材料作為傳感器的離子導電層,并使用高電化學催化活性的BiFeO3鈣鈦礦型氧化物材料作為敏感電極,通過改變基板種類來增大基底材料的離子電導率,達到提高傳感器敏感特性的目的。
本發明的一種疏水性染料摻雜二氧化硅納米粒子的制備方法屬于發光納米材料領域。首先用表面活性劑形成膠束,用于疏水性染料在反應溶液中的均勻分散,然后利用有機硅源的水解和縮合形成二氧化硅納米粒子,溶有疏水染料的膠束參與二氧化硅納米粒子的形成,最終得到疏水性染料摻雜二氧化硅納米粒子。本發明的方法工藝簡單成本低、摻雜效率高,避免了微乳液法使用有機溶劑帶來的污染;強的相互作用有效防止后處理及存放過程中染料的泄漏;最終得到的發光粒子呈單分散性,粒徑均勻,不同粒子之間染料摻雜量均一,化學穩定性和膠體穩定性好;在粒子表面進一步功能化后可用于生物檢測、標記和生物傳感器等各個領域。
本發明提供了一種基于十字花科植物的碳點的制備方法及應用,是將農業或生活中廢棄的十字花科作物作為碳源,僅以水作為溶劑,在高溫高壓反應釜中進行液化,后行抽濾,收集抽濾液透析之后凍干,得到青色熒光碳點(CC?CDs)。本發明的方法操作簡單,不需要除水以外的任何化學試劑,可以快速處理大量的農業或生活中廢棄的大白菜,實現了生物質廢棄物的回收利用,且無毒無害符合環保理念。本發明的方法制備得到的碳點可以有效地用于水相中Fe3+含量的檢測和細胞成像。
本發明為用于試管的無序上料裝置,涉及醫療生化及化學實驗室自動化裝備技術領域,用以現有技術中的試管無序上料裝置工作原理復雜,部件多,且部件與檢測儀器之間運行不流暢,進而導致效率低、故障高的技術問題。該裝置包括有以下部件,料斗用以歸集呈第一放置狀態的試管;上料機構用以提供可向一預設方向循環運動的上料軌跡,且上料機構可搭載由料斗歸集的、呈第一放置狀態的試管;變向機構布置在上料軌跡運動的路徑上的一至高點位置,在至高點位置時,變向機構通過一變換動作將經過其、且呈第一放置狀態的試管變換為呈第二放置狀態的試管,以實現向下游工序輸送呈瓶身為豎直姿態第二放置狀態的試管。
本發明涉及一種新型抗腫瘤化合物人參皂苷Rg3衍生物及其制備,其特征在于:取人參采用水煎法提取,再用大孔樹脂D101分離出人參總皂苷。然后將人參總皂苷加醇完全溶解后,加入強堿使二醇組皂苷分離,接著將其水解,再用氧化劑(高錳酸鉀、重鉻酸鈉)將得到的水解物氧化,使C24氧化成羧基。將此物進行柱層析,薄層層析法跟蹤檢測,分離得到人參皂苷Rg3衍生物中間體,將此物與40%的堿溶液(包括氫氧化鈉或氫氧化鉀)作用,生成鹽即得A3。其是將人參皂苷Rg3的結構進行化學修飾,突破關鍵技術水溶性,達到水溶性好、生物利用度高、抗癌活性強。本發明工藝簡單易行,質量可控,重現性好,適于大生產。
一種基于分等級多孔SnO2/Zn2SnO4敏感電極的YSZ基混成電位C2H2傳感器及其制備方法,屬于氣體傳感器技術領域。該傳感器主要應用在電力工業領域油浸式變壓器中的乙炔檢測。該傳感器結構依次由上表面帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、參考電極和敏感電極組成。其中,參考電極為長條狀Pt,敏感電極為長條狀分等級多孔SnO2/Zn2SnO4,兩電極彼此分立且對稱地制備在YSZ基板上表面的兩端,YSZ基板的下表面與Al2O3陶瓷板用無機粘合劑粘連在一起。本發明以YSZ作為離子導電層,利用具有高電化學催化活性的SnO2/Zn2SnO4為敏感電極,采用水熱法制備出均勻多孔球狀的敏感材料,從而有效提升C2H2氣敏性能。
本發明是一種病毒細菌消殺儀器及其制造方法,其中包括:(1)制造消滅病毒及細菌的儀器。(2)利用化學消毒法和物理消毒法兩種方法消殺病毒和細菌。(3)該病毒細菌消殺儀可對呼吸機排出氣體進行消毒也可用做其他有毒氣體的消毒。(4)該發明建立一種對病毒細菌消殺儀的生物學檢測方法。(5)該病毒細菌消殺儀是采用電腦自動化程序控制,性能穩定,使用安全。
本發明涉及醫藥技術領域,具體公開了一種免疫磁珠及其制備方法和應用,該免疫磁珠結構式為A?CONH?B或A?COO?B或A?CO?O?CO?B或A?CO?B。其中A代表核?殼結構的磁珠,核為表面功能化的磁性納米粒子,殼為二氧化硅或帶有活潑基團的有機共價化合物或葡萄糖;B代表抗體,是CD45、CD31或CD14中的一種或兩種以上任意組合。制備方法包括:1、共沉淀法制備磁性納米粒子;2、制備表面修飾的磁性納米粒子:3、COFs包覆磁性納米粒子;4、化學交聯制備免疫磁珠。本發明還提供了該免疫磁珠在CTC檢測和分離中的應用。本發明公開的免疫磁珠粒徑小、磁響應好、分散穩定性好,對CTC的分離快速、高效。
一種基于穩定氧化鋯和ZnNb2O6為敏感電極的高靈敏乙醇傳感器及制備方法,屬于氣體傳感器技術領域,其主要用于大氣環境的檢測。傳感器依次由帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt參考電極和NiNb2O6敏感電極組成。參考電極和敏感電極彼此分立且對稱地制備在YSZ基板上表面的兩端,YSZ基板下表面與帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板粘結在一起。本發明以YSZ作為離子導電層,利用具有高電化學催化活性的ZnNb2O6為敏感電極,通過不同煅燒溫度(800℃~1200℃)來改變敏感電極層的微觀形貌,達到提高敏感特性的目的。
本發明提供了去除表面處理材料中硫酸根的方法,采用化學沉淀法或吸附法去除表面處理材料溶液中的硫酸根;加入絮凝劑;過濾沉淀和/或離心;所述的絮凝劑為有機高分子絮凝劑、天然有機高分子絮凝劑和微生物絮凝劑;所述的的絮凝劑為聚胺型絮凝劑、季銨型絮凝劑和/或丙烯酰胺的共聚物;去除率為100%,采用ICP發射光譜儀檢測微粒含量小于5ppb,去除硫酸根后對產品及其他指標沒有任何影響。
一種以La0.8Sr0.2CoO3為敏感電極的CeO2基混成電位型丙酮(acetone)傳感器及制備方法,其主要用于大氣環境和糖尿病的檢測。傳感器依次由帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板、CeO2基板、Pt參考電極和La0.8Sr0.2CoO3敏感電極組成。參考電極和敏感電極彼此分立且對稱地制備在CeO2基板上表面的兩端,CeO2基板下表面與帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板粘結在一起。本發明以新型高電導率固體電解質材料CeO2作為離子導電層,利用具有高電化學催化活性的La0.8Sr0.2CoO3為敏感電極,通過不同煅燒溫度(800℃~1200℃)來改變敏感電極層的微觀形貌,達到提高敏感特性的目的。
一種主鏈含有卟啉結構的聚芳醚酮共聚物及其制備方法,屬于高分子材料制備技術領域。通過二羥基四苯基卟啉、芳香族有機雙酚與4,4′-二氟二苯甲酮進行親核縮聚得到了可溶性的聚芳醚酮共聚物。由于卟啉具有顯著的非線性光學效應、優良的熱穩定性和化學穩定性,是人們深入研究的光限幅有機染料類分子的代表,因此將卟啉引入聚芳醚酮主鏈結構不但賦予了聚合物出色的三階非線性光學效應和光限幅性能,而且較大程度地提高了聚合物的耐熱性。流延法制備的含卟啉聚芳醚酮薄膜保持著較好的機械性能和熒光特性。本發明所制備的主鏈含有卟啉的聚芳醚酮共聚物有望應用于激光防護、非線性光學及熒光響應檢測等領域。
本發明公開了一種基于半導體聚合物量子點顯現潛在指紋并使其能長久無損保存的方法。該方法首次采用熒光聚合物量子點為熒光標記物,利用靜電吸附或者親疏水或者范德華作用,與遺留在客體上的潛在指紋的有機類物質結合。然后,在光引發條件下固化形成穩定的共價鍵三維網絡結構,交聯后的聚合物量子點不溶不熔,物理化學性能穩定,使其能永久保存。最后,通過紫外光激發,使其與基底顏色形成反差,顯現出能清晰反映指紋紋線的熒光圖案。該方法簡便、快速、準確、無損、穩定且無毒環保。既保持了潛指紋顯現高靈敏度,還解決了實際應用中證物難以長時間保持的問題,在指紋檢測及長時間無損保存、防偽等領域都有巨大的應用前景。
本發明涉及心內科止血用壓迫式止血設備技術領域,且公開了一種心內科止血用壓迫式止血裝置,包括第一殼體,所述第一殼體的內部滑動連接有第一連軸,所述第一連軸的頂端固定連接有第一按壓塊,所述第一連軸的底端固定連接有推板,所述推板的一端固定連接有齒條,所述齒條的外側嚙合有第一齒輪。該心內科止血用壓迫式止血裝置,通過第一殼體、第二殼體的連接,解決了現有的心內科止血用壓迫式止血設備裝置簡單的問題,利用化學反應,使得設備可以進行吸熱,從而對傷口進行冷敷,使得血液凝固速度加快,通過氣壓進行壓迫,快速進行止血,大大的提高了設備的實用性,通過電極的檢測,在醫生進行壓迫后能再次智能進行調節。
本發明公開了一種食源性化合物人參皂苷CK在抑制果蔬真菌方面的應用。人參皂苷CK來源于五加科人參屬多年生草本植物,是二醇型人參皂苷在人體腸道內的主要代謝產物和最終吸收形式,具有多種生物活性。人參皂苷CK能夠有效抑制灰葡萄孢菌和膠孢炭疽菌的菌絲生長,抑制率分別能達到85.19%和68.33%。同樣,通過菌絲形態觀察、細胞內容物泄漏、胞外pH值檢測以及對受試菌種內部微觀結構的觀察,又深入研究了人參皂苷CK對真菌孢子的破壞作用。結果表明,人參皂苷CK能夠在較低的劑量下就擁有對灰葡萄孢菌和膠孢炭疽菌良好的抑制效果,從而有潛力替代現有的化學殺菌劑,為開發新型食源性殺菌劑在抑制果蔬真菌感染方面的實際應用提供重要的理論參考。
本發明提供了一種有機硅負載磷鎢酸的復合材料、制法及用其制苯甲醛的方法。所述的有機硅負載磷鎢酸的復合材料(PW12/PMO)具有以下化學組成:H3PW12O40/(HO)3-n(SiO)nSi-C2H4-Si(OSi)n(OH)3-n;其具有有序介孔結構,平均孔徑為5.8-6.9nm。經檢測,有機硅負載磷鎢酸的復合材料(PW12/PMO)中PW12的含量為8.9-15.7wt%。采用PW12作為活性組分;橋聯有機硅烷試劑1, 2-雙(三甲氧基硅基)乙烷-BTSE為有機硅前驅體;非離子表面活性劑P123作為模板劑,采用溶膠?凝膠共縮合技術設計制備一種具有有序介孔結構的基于磷鎢酸的有機硅復合材料PW12/PMO,制備工藝簡單。用其作為催化劑制苯甲醛,反應專屬性好,苯甲醛選擇性高,苯甲醛選擇性高達99.9%,產品純度高和反應過程清潔。
本發明的熒光磁性納米復合物及其制備方法和應用屬納米材料領域。以單個磁性納米粒子為核,核外逐層包覆聚電解質多層膜、磁性納米粒子和聚電解質多層膜、半導體熒光納米晶和聚電解質多層膜;所說的聚電解質多層膜是聚陽離子電解質和聚陰離子電解質相間包覆的1~30層。經吸附聚電解質—吸附磁性納米粒子—吸附半導體熒光納米晶的過程制備。吸附的磁性納米粒子的數量是磁性納米粒子核的10~100倍,熒光納米晶的每次吸附量是前次的1~2倍。本發明方法簡便,可實現熒光磁性納米復合物的磁性質、熒光性質、尺寸及表面性質高度可控。既可用于多色熒光檢測,又可實現產品的分離、定向和富集,適用于生物化學、分子生物學、臨床醫學等領域。
本發明的半導體表面增強拉曼散射的金剛石基底及其制備方法,屬于拉曼散射信號增強的技術領域。金剛石基底的結構在硅片或金剛石的襯底表面生長有摻雜硼、氮、硫、磷、硫氮或磷氮等的金剛石膜。采用化學氣相沉積方法在襯底上沉積摻雜金剛石膜;制得的摻雜金剛石膜還可以進行表面功能化處理,獲得表面氫終止或氧終止的摻雜金剛石膜,以提高增強因子。本發明首次以金剛石材料作為一種新的半導體SERS基底,具有高靈敏度、穩定性、可重復性、以及具有良好生物兼容性;增強因子可達到102?105,并可用于多種不同的探針分子檢測。
一種基于In2O3?碳點復合物的室溫NO2傳感器及其制備方法,屬于半導體金屬氧化物氣體傳感器技術領域。由外表面帶有2個彼此分立且環形金電極的Al2O3陶瓷管、均勻地涂覆在環形金電極和Al2O3陶瓷管外表面的In2O3?碳點復合物敏感材料薄膜組成。本發明利用碳點的氣體吸附能力和屏蔽效應及其與In2O3之間的協同作用,從而增加了被檢測氣體的表面化學反應以及形成了In2O3和碳點之間的電荷轉移,進而有效地提高了傳感器對于NO2的敏感特性,且將傳感器的響應提高了5倍;同時具有器件工藝簡單、體積小、適于大批量生產的優良效果。
一種高度水分散性的熒光功能化有機粘土的制備方法,屬于熒光功能化納米材料的制備技術領域。它是以有機粘土為結構基礎,通過調節其骨架組成,然后采用后嫁接法將聚集誘導發光分子通過共價鍵連接到有機粘土中,從而得到具有較強熒光的無機有機雜化材料。該方法適用于各類含有反應性基團的聚集誘導發光分子及金屬氯化鹽。該類材料在水中可形成均勻、透明、穩定的納米膠體溶液,固體熒光量子效率達到35%。通過調變有機粘土的結構組成以及修飾的聚集誘導發光分子的量及種類,實現復合材料發光強度和顏色的改變,使材料在生物醫學、化學檢測等領域具有良好的應用。
本發明屬于化學合成方法,具體涉及雜多藍微米管的制備方法及其應用。本發明將不飽和KEGGIN系列雜多酸鹽溶解在水中,調節此原料液的PH值,將溶液置于水浴中加熱;再進行還原;冷卻等制得雜多藍微米管材料。所合成的微米管,比表面積較大,其對外界環境(溫度、光、濕度、氣體氛圍)等因素的改變非常敏感,利用管體本身對外界環境變化的響應,可把該微米管做成傳感器,用來檢測氨氣和揮發性有機胺在空氣中的含量;可以原位合成貴金屬的納微米粒子。本發明能夠消除微米管材料合成過程中對模板的要求,降低合成成本,充分利用雜多藍優異的特性制備出一種具有很好應用價值的微米管材料。
一種基于YSZ和MNb2O6(M : Cd, Co, Zn,Mn和Ni)敏感電極的混成電位型低ppm級丙酮傳感器及制備方法,其主要用于糖尿病的檢測。傳感器依次由帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt參考電極和MNb2O6敏感電極組成;參考電極和敏感電極彼此分立且對稱地制備在YSZ基板上表面的兩端,YSZ基板下表面與帶有Pt加熱電極的Al2O3陶瓷板粘結在一起。本發明以YSZ作為離子導電層,利用具有高電化學催化活性的MNb2O6復合氧化物材料為敏感電極分別構筑五種傳感器件,通過對比對丙酮的響應值大小,獲得具有更高敏感性能的器件。
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