一种氮化碳修饰的超微电极、制备方法及其应用,属于化学分析或环境检测技术领域,在超声条件下,将氧官能化的石墨相氮化碳纳米片分散于超纯水中,然后滴涂于超微电极上,经干燥,得氮化碳修饰的超微电极。本发明将氧官能化的石墨相氮化碳纳米片通过滴涂法成功地修饰在超微电极的表面上,这种电极具有良好的稳定性和灵敏度,可成功用于电化学测试。本发明方法制得的氮化碳修饰的超微电极对铜铅汞三种重金属离子具有很高的灵敏度和较低的检测限。
一种复合材料的葡萄糖传感器的制备方法,属于电化学分析检测技术领域,本发明通过化学还原法,以酪蛋白为稳定剂和还原剂,制备核壳Fe3O4@Au复合粒子,具有制备简单易得等优点,生物相容性好,利于生物酶的固定;再将葡萄糖氧化酶固定在核壳Fe3O4@Au复合粒子表面,修饰电极,制备Fe3O4@Au葡萄糖生物传感器,此合成方法简单、成本低,且绿色。该传感器检测葡萄糖具有较快的响应时间、较宽的线性范围、低的检出限、高的灵敏度、良好的选择性。而且该传感器具有优异的重现性和良好的抗干扰能力,很好的长期稳定性。
一种金纳米复合材料的制备方法,涉及一种材料的制备技术领域,本发明制备出具有良好生物相容性的二氧化硅-金纳米复合材料,可将其修饰在电极表面,制成的电化学传感器能够直接应用于家禽屠宰预冷水中血红蛋白的检测,能够直接检测预冷水中血红蛋白的浓度,该电化学传感器检测范围宽,重现性好,结果准确等优点,同时预冷水检测避免了检测样品的处理以及较长的分析时间,具有一定的实际应用价值。
本发明公开了一种Nanos2启动子核心区域关键转录因子的验证方法:首先,对Nanos2 5’侧翼区序列进行PCR扩增,构建真核表达载体pNanos2‑EGFP,将pNanos2‑EGFP、pEGFP‑N1、pLinker‑EGFP分别转染DF‑1细胞,以对Nanos2启动子区定性分析;分别构建启动子5’端不同长度缺失载体pGL3‑1187、pGL3‑959、pGL3‑788、pGL3‑493、pGL3‑155与pRL‑SV40共转染DF‑1细胞,进行双荧光素酶报告基因检测以对Nanos2启动子核心区域进行鉴定,构建缺失核心区域载体,再次进行双荧光素酶活性分析,观察是否缺失核心区域后启动子活性丧失或显著降低;对Nanos2启动子核心区域进行转录因子结合位点预测,进行双荧光素酶报告分析和CHIP试验确定关键转录因子。通过细胞形态学观察、qRT‑PCR、细胞免疫化学、流式细胞分析等方法检测雄性生殖细胞分化情况。
聚合物自组装超微孔膜免疫组合传感器的制备方法,涉及电化学测试技术领域,将超微孔膜材料聚丙烯腈-共聚-丙烯酸先修饰到玻碳电极表面,再采用盐酸1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺和N-羟基琥珀酰亚胺的混合溶液活化膜微孔内壁上的羧基,将单克隆抗体以共价结合形式固定到膜微孔内,以此制备了一种无标记免疫传感器。通过电化学交流阻抗技术,阻抗相对变化值与抗原浓度对数成正比的关系,建立了一种免疫分析方法。由于使用了功能化的聚合物材料,本发明的检测方法的电化学阻抗信号得到放大,检测抗原灵敏度更高。本方法可用于人血清中h-IgG的无标记检测。
本发明涉及化学发光免疫分析检测领域内一种基于单金属Cu‑MOF模拟酶的多组分无标记的免疫传感器,用壳聚糖将单金属Cu‑MOF模拟酶固定于环氧硅烷化微孔阵列界面,然后在Cu‑MOF模拟酶传感界面修饰链霉亲和素,最后通过链霉亲和素对生物抗体的特异结合,将不同组分的捕获抗体分子分别固定于微孔阵列界面制得该多组分无标记化学发光成像免疫传感器。本发明中,抗原抗体特异性反应所形成的免疫复合物会阻碍单金属Cu‑MOF模拟酶对化学发光底物的催化作用,从而导致化学发光成像信号强度的减弱,实现了对多种抗原的无标记高通量检测。再通过在传感器界面上温育相对应的抗原,实现对多组分抗源的同时检测,具有分析通量高,分析成本低,灵敏度和准确性高等其他优势。
防腐蚀耐高温抗撕裂特种测控专用仪表电缆,属于电缆的技术领域。包括导体、绝缘层、屏蔽层和护套,导体上设有云母带绕包层,云母带绕包层上挤包绝缘层构成绝缘线芯,由绝缘线芯成缆的缆芯上设置屏蔽层和护套,护套内设有超细钢丝网。本实用新型结构合理简单,生产制造容易,成本低。电缆具有优良的电气性能、物理机械性能、化学稳定性能和抗撕裂性能,能承受较大机械外力作用。是发电厂、石油石化、无人变电站等的自动化控制系统中仪表理想选择用电缆。
本发明提供了化学领域内的一种凝胶薄膜制备及其性能测试的方法,包括以下步骤,(1)将一定量的PVA水溶液和纳米纤维素悬浮液混合,在80℃下连续搅拌3h,然后超声辅助分散2min;(2)将混合液浇铸到聚四氟乙烯平板上并控制流平,在真空干燥器中脱气,在25℃和相对湿度为30%的环境下蒸发直到形成薄膜;(3)将薄膜在80℃的烘箱中热处理12h,将薄膜在室温下冷却后放置于干燥器中备用;(4)薄膜中纳米纤维素添加量不同,分别为2,6和10wt%;(5)以AH,TMO和US制备得到的纳米纤维素为填料,与PVA复合而成的凝胶膜;本发明反应时间短,效率高。
本发明提供了化学领域内的水凝胶制备及其性能测试的方法,包括以下步骤,(1)准备实验材料;(2)取2.5g纤维素粉末加入到50mL的85%浓磷酸中,在0℃下机械搅拌;(3)入氮气吹扫30 min后彻底排出体系内的空气;(4)在纤维素溶液中加入100mg APS和50 mg MBA,将混合物在0℃下搅拌均匀;(5)用滴液漏斗滴加不同量的单体AA,连续搅拌2h后,将反应混合物转移至直径为6 mm的玻璃管中,在0℃下继续聚合反应24 h;(6)得到圆柱形状的条状水凝胶,将新鲜的水凝胶切成2~3mm厚度的圆片,用去离子水洗去残留原料和副产物;本发明操作简单,温度控制容易。
本发明提供了化学领域内的水凝胶制备及测试其吸附能力的方法,包括以下步骤,(1)准备实验材料;(2)取2.5g纤维素粉末加入到50mL的85%浓磷酸中,在0℃下机械搅拌;(3)入氮气吹扫30min后彻底排出体系内的空气;(4)在纤维素溶液中加入100mg APS和50mg MBA,将混合物在0℃下搅拌均匀;(5)用滴液漏斗滴加不同量的单体AA,连续搅拌2h后,将反应混合物转移至玻璃管中,在0℃下继续聚合反应24h;(6)得到圆柱形状的条状水凝胶,将水凝胶切成2~3mm厚度的圆片,用去离子水洗去残留原料和副产物;(7)进行水凝胶重金属离子吸附试验。
本发明提供了化学领域内的一种纳米二氧化硅杂化超疏水涂层制备及其性能测试方法,包括以下步骤,(1)制备纳米二氧化硅溶胶;(2)制备表面修饰APTES的低表面能纳米二氧化硅;(3)制备PDMS/纳米二氧化硅杂化胶液;(4)在基体上制备PDMS膜;(5)制备PDMS/纳米二氧化硅杂化超疏水涂层;本发明简单,效率高。
本发明提供了化学领域内的石墨烯‑石墨烯纳米带海绵的制备表征及性能测试的方法,包括以下步骤,(1)测定氧化石墨烯(GO)与氧化石墨烯纳米带(GONR)溶液的浓度;(2)按着GO与GONR的质量比为1:1,各自抽取相应体积的溶液于模具中,搅拌混合均匀;(3)将混合均匀的GO‑GONR溶液在冷冻干燥机的冷井中冷冻24小时,抽真空,开始冷冻干燥;(4)将冷冻干燥完全的样品取出,此时为尚未还原的GO‑GONR海绵;(5)将其置于90℃水合肼蒸汽中还原24小时,冷却至室温后取出,放入真空干燥箱中100℃真空干燥,冷却至室温;(6)对制备出来的海绵进行表征;本发明操作简单。
本发明涉及基于三维荧光的水中阴离子表面活性剂测定方法,本发明前处理简单,无需添加任何化学试剂,方法线性范围宽,精密度、准确度好,操作简便快速,选择性高,光谱信息丰富,可以更好地分辨目标物,配套活塞式自清洁型的水体自动进样模块后可实现在线自动化测定。
本发明提供了化学领域内的氧化石墨和石墨烯/PLA复合材料制备及性能测试方法,包括以下步骤,(1)将湿润状态的石墨烯用四氧呋喃洗涤5次,除去所含水分;(2)将PLA溶解于四氢呋喃中;(3)带机械搅拌的三口烧瓶里,将石墨稀分散于四氢呋喃中,通过超声波和强力搅拌处理2‑3小时,直至浪合物变粘稠;(4)将PLA溶液加入到石墨稀/四氢呋喃混合液中,继续进行超声波处理和强机械搅拌,持续4小时,将混合物倒入敞口容器,在50℃烘箱中干燥10小时,适当将表面的膜状物扯开,以便溶剂蒸发;将制得的膜状固体破碎成颗粒或粉末,在80°C真空供箱干燥6小时;(5)将得到的产物进行性能测试本发明操作简单,温度控制容易。
本发明提供了化学领域内的制备和测试水凝胶性能的方法,包括以下步骤,(1)准备材料;(2)取2.5g纤维素粉末加入到50 mL的85%浓磷酸中,在0℃下机械搅拌;(3)入氮气吹扫30min后彻底排出体系内的空气;(4)在纤维素溶液中加入100mg APS和50mg MBA,将混合物在0℃下搅拌均匀;(5)用滴液漏斗滴加不同量的单体AA,连续搅拌2h,将反应混合物转移至玻璃管中,在0℃下继续聚合反应24h;(6)得到圆柱形状的条状水凝胶,将水凝胶切成2~3mm厚度的圆片,用去离子水洗去残留原料和副产物;(7)将干燥后的水凝胶进行性能测试。
本发明公开了一种承荷探测电缆用超高强度铠装钢丝及其制造方法,包括C,Si,Mn,Al,Fe,且钢丝化学百分比的组分为:C:0.98‑1.00%;Si:0.85‑0.95%;Mn:0.50‑0.60%;Al:1.30‑1.50%;余量为Fe。该承荷探测电缆用超高强度铠装钢丝及其制造方法中的C的含量为0.98到1.0%,当碳越接近1.0%,其强度却大,该发明中碳的含量大大提高了该钢丝的强度,钢坯中加入少量的铝能够提高钢的抗氧化性,而且可得到超低碳贝氏体组够其强度很高,并保持较好的塑性和韧性。
本发明提供了化学领域内的石墨烯/PLA纳米复合材料制备及其性能测试的方法,包括以下步骤,(1)将湿润状态的石墨烯用四氧呋喃洗涤5次,除去所含水分;(2)将PLA溶解于四氢呋喃中;(3)带机械搅拌的三口烧瓶里,将石墨稀分散于四氢呋喃中,通过超声波和强力搅拌处理2‑3小时,直至浪合物变粘稠;(4)将PLA溶液加入到石墨稀/四氢呋喃混合液中,继续进行超声波处理和强机械搅拌,持续4小时,将混合物倒入敞口容器,在50℃烘箱中干燥10小时,适当将表面的膜状物扯开,以便溶剂蒸发;将制得的膜状固体破碎成颗粒或粉末,在80°C真空供箱干燥6小时;(5)将得到的产物进行性能测试本发明操作简单,温度控制容易。
本发明提供了化学领域内的一种制备超疏水涂层及测试其性能的方法,包括以下步骤,(1)制备纳米二氧化硅粒子;(2)获得低表面能纳米二氧化硅粒子;(3)利用APTES对低表面能纳米二氧化硅进行表面修饰;(4)对基材进行表面修饰;(5)在基底上形成改性纳米二氧化硅超疏水涂层;(6)测试改性纳米二氧化硅超疏水涂层憎水性能;(7)测试改性纳米二氧化硅超疏水涂层的稳定性本发明简单,效率高。
本发明提供了化学领域内的纤维基水凝胶制备及其性能测试的方法,包括以下步骤,(1)准备材料;(2)取2.5 g纤维素粉末加入到50 mL的85%浓磷酸中,在0℃下机械搅拌;(3)入氮气吹扫30 min后彻底排出体系内的空气;(4)在纤维素溶液中加入100 mg APS和50 mg MBA,将混合物在0℃下搅拌均匀;(5)用滴液漏斗滴加单体AA,搅拌2 h后,将反应混合物转移至玻璃管中,在0℃下聚合反应24 h;(6)得到条状水凝胶,将水凝胶切成2~3 mm厚度的圆片,用去离子水洗去残留原料和副产物;(7)将干燥后的水凝胶进行性能测试;(8)进行水凝胶重金属离子吸附试验。
本实用新型提供了一种适用于不同高度的大气环境监测装置,包括升空装置与采样监测装置,所述升空装置包括具有球形气囊的伞体,设置于所述伞体底端且能够密封所述伞体内腔的换气盘,以及设置于所述换气盘底端的加热室;所述换气盘的中央开设有连通所述伞体与所述加热室的热流通道,所述换气盘的外周开设有多个连通所述伞体与外界的排气通道;所述采样监测装置设置于所述换气盘的外周,所述加热室能够通过物理加热或化学制热的方式向所述伞体的内部填充大量热气,所述换气盘内部设有控制所述排气通道和所述热流通道的气体流通量的感应阀。通过本实用新型的公开,能够在空中工作较长时间,并对大气监测高度实现静态调节。
本发明提供了化学领域内的一种超疏水绝缘子防冰性能的测试方法,包括以下步骤,(1)制备覆冰过冷却水滴/雾滴;(2)制定覆冰程序与覆冰参数;(3)测量覆冰重量;(4)测量覆冰闪络电压;本发明简单,效率高。
本发明提供了化学领域内的一种二氧化硅超疏水涂层制备及其性能测试方法,包括以下步骤,(1)制备纳米二氧化硅粒子;(2)获得低表面能纳米二氧化硅粒子;(3)利用APTES对低表面能纳米二氧化硅进行表面修饰;(4)对基材进行表面修饰;(5)在基底上形成改性纳米二氧化硅超疏水涂层;(6)测试改性纳米二氧化硅超疏水涂层憎水性能;(7)测试改性纳米二氧化硅超疏水涂层的稳定性;本发明简单,效率高。
本发明提供了化学领域内的一种制备及测试石墨烯‑石墨烯纳米带性能的方法,包括以下步骤,(1)准备实验材料和仪器;(2)用重力法测定氧化石墨烯与氧化石墨烯纳米带溶液的浓度,抽取一毫升的氧化石墨烯溶液滴在已称重的载玻片上,在烘箱中烘干后测试其重量;(3)各自抽取相应体积的溶液于模具中,搅拌混合均匀;(4)将混合均匀的GO‑GONR溶液冷冻24小时,抽真空,冷冻干燥;(5)将冷冻干燥的样品取出;(6)将样品置于水合肼蒸汽中还原,冷却后取出,放入真空干燥箱中真空干燥;(7)对制得的石墨烯‑石墨烯纳米带复合海绵进行表征;(8)对制得的海绵进行性能测试,本发明有利于提高石墨烯海绵的强度。
本实用新型公开了一种带有测量装置的电缆,属于水利测量领域,解决了传统技术中电缆读数不便、耐腐蚀性差、信号传输不准确的问题,包括测量尺,所述测量尺的正面设有刻度,反面设有若干凹槽,所述凹槽内设有信号装置,所述测量尺及信号装置表面设有透明包覆层,所述信号装置包括信号线,所述信号线的外侧设有绝缘层,所述绝缘层外侧设有铜锡编织层,所述编织层外设有护套。本实用新型具备测量功能的同时还具备信号传输的功能,由于测量尺的表面设有透明包覆层,使测量尺在显示、方便读数的同时,避免遭受外界化学物质的侵蚀,而且信号装置设有铜锡编织层,减少了信号的干扰,加强了信号的传输。本实用新型实用价值高,可广泛应用于水利测量领域。
本发明提供了化学领域内的一种石墨烯复合海绵制备及其性能测试方法,包括以下步骤,(1)准备实验材料和仪器;(2)制备石墨烯‑碳化纤维复合海绵;(3)制备氮掺杂石墨烯‑碳化纤维复合海绵;(4)制备石墨烯‑石墨烯纳米带复合海绵;(5)将步骤(2)‑(4)制备出来的复合海绵进行性能测试,性能测试包括压缩性能测试、电化学性能测试和电磁波吸收性能测试;本发明有利于提高石墨烯海绵的强度。
本发明公开了一种多指标一体化的家禽养殖环境智能监测传感器,其包括安装组件,安装组件包括具有安装腔的安装壳体,安装壳体朝上的一侧连接有盖板,盖板上侧连接有立轴;风速风向监测组件,风速风向监测组件包括连接在立轴上的风速传感器,风速传感器上方的立轴上连接有风向传感器;环境监测组件,环境监测组件包括底板,底板上侧连接有化学传感模块,化学传感模块上方连接有安置台,安置台上安装有粉尘传感器、温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器和气压传感器;供电组件,供电组件包括连接在安装壳体下侧的电源盒,电源盒具有朝下的安装口,安装口内安装有给传感器供电的电池;本发明实现禽舍内环境监测,更加便携。
本发明涉及一种测定PM2.5中铅离子浓度的方法,先向玻碳电极表面滴修饰液并烘烤,将玻碳电极作为工作电极与辅助电极和参比电极共同插入甘氨酸与硝酸钠的混合溶液中,反复扫描使玻碳电极表面包覆聚甘氨酸-多壁碳纳米管/萘酚/环氧磷酸脂薄膜,然后将修饰电极作为工作电极插入含铅离子的底液中,电化学工作站给出伏安曲线汇总图,从汇总图上读出各铅离子浓度出现的电流峰值,然后绘制铅离子浓度与电流峰关系图,得出两者之间的线性关系公式,将PM2.5样品的圆形滤纸点燃烧成灰后,在HNO3底液中溶解,将上述修饰电极作为工作电极插入待测底液中,电化学工作站给出伏安曲线图,读出铅离子出现的电流峰值,通过公式计算出铅离子浓度。该方法快速简便准确。
本发明提供了一种金属粉末制备过程中电流效率和沉积速率的测定方法,采用测定金属粉末阴极产生的氢气量获得金属粉末制备过程中的金属粉末在阴极沉积的电流效率和沉积速率,具体包括如下步骤:气体收集;干燥脱水;气量测定;数据处理,得到氢气的体积或者体积流量采用气体方程计算得到氢气产生的摩尔量或摩尔速率,然后采用法拉第方程计算得到阴极产生的氢气的电流效率,由计算得到的氢气的电流效率,进一步计算得到金属粉末在阴极沉积的电流效率和沉积速率。本发明解决了重量法测定电流效率和沉积速率存在的问题,同时还解决了电化学阴极沉积法过程的控制、安全检测和实现在线监控的技术难题。
本发明属于化学检测技术领域,具体涉及一种湿巾中苯扎氯铵含量的测试方法。具体包括:配置标准溶液;制备样品溶液;将标准溶液和样品溶液注入高效液相色谱仪,测定色谱图,对标准溶液的适用性进行检测以及对样品溶液的苯扎氯铵含量进行计算。本发明的有益效果是:本专利采用高效液相色谱法进行检测,采用多组分的USP标准品,利用外标法进行计算,使得结果可信可靠,有利于控制产品的质量;另外操作简单,人员操作误差小,节省了检测成本,也可以应用于低浓度样品的检测,适用范围广。
本实用新型公开了环境侦测领域内的一种基于移动机器人的环境侦测装置,包括移动机器人,所述移动机器人上设置有超声波测距模块、温湿度检测模块、化学气体浓度检测模块,所述超声波测距模块、温湿度检测模块以及化学气体浓度检测模块发出的数据传递至单片机,所述单片机接收GPS定位模块发送的数据并且经WIFI模块与控制移动机器人的遥控操作控制器连接;所述单片机的第一串口1与无线遥控模块相连;这样可以使得搭载各种检测模块的移动机器人能够适应复杂的地形环境并且能够保持稳定的运动姿态,尤其是在在未知环境中能够采集到足够的关于环境的温湿度以及有害气体浓度等信息,本实用新型可以用于需要进行未知环境的信息侦测。
中冶有色为您提供最新的江苏扬州有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!