本发明公开了一种磁性超高交联吸附树脂及其制备方法,属于磁性树脂领域。其超高交联吸附树脂骨架及包裹于其中的磁性颗粒所构成,其中的树脂骨架基本结构式如下:,其比饱和磁化强度为0.1-10emu/g,树脂平均粒径为60-300μm。该树脂采用悬浮聚合法合成,反应体系由油相、磁性颗粒和水相组成,其中磁性颗粒经过偶联剂和分散剂的双层包裹,增强其耐酸性能及在油相中的分散性能;采用氯甲基苯乙烯作为单体,一步法合成磁性氯球,接着在氮气保护和缓冲剂存在的条件下对磁性氯球进行后交联反应,制得磁性超高交联吸附树脂。本发明制备得到的磁性超高交联吸附树脂可应用于水体中有机污染物尤其是微污染有机物的去除,并在生物工程、化学分析等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种用作表面增强红外吸收光谱增强基底的制备方法及由其制备的基底,具体涉及一种采用无电沉积技术在硒化锌棱镜表面直接制备金纳米材料的新方法。本发明将氯金酸水溶液置于预先抛光处理后的硒化锌棱镜表面,利用化学沉积反应在硒化锌表面制备得到金纳米薄膜材料;通过改变氯金酸水溶液的浓度及添加物、反应温度和时间等实验条件,可以在硒化锌棱镜表面制备不同形貌和结构的金纳米材料;基于硒化锌棱镜的金纳米薄膜作为表面增强红外光谱的增强基底,可将红外光谱的分析范围下限拓展至700cm‑1处。本发明所述的增强基底结构简单,制备方法成本低、易于控制,不需要专用的仪器设备且可实现大面积制备,该制备技术极易推广使用。
本发明肺炎支原体蛋白抗原表位的融合蛋白及其制备、应用涉及基因工程技术、疫苗和诊断试剂领域。通过计算机分析肺炎支原体P116蛋白、P1蛋白和P30蛋白的氨基酸序列,筛选出含强抗原表位的肺炎支原体P116蛋白片段,即第261个氨基酸至第466个氨基酸,含强抗原表位的肺炎支原体P1蛋白片段,即第1125个氨基酸至第1395个氨基酸,和含强抗原表位的肺炎支原体的P30蛋白片段,即第107个氨基酸至第161氨基酸。化学合成全新的肺炎支原体P116蛋白片段、P1蛋白片段与P30蛋白片段的串联基因序列,将三个基因片段串联,利用基因工程技术表达P116蛋白片段、P1蛋白片段与P30蛋白片段的融合蛋白,三个蛋白片段之间用甘氨酸-甘氨酸-丝氨酸连接,融合蛋白全长538个氨基酸。
本发明公开了一种贵金属/二氧化锡纳米复合物的制备方法。将一定量聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解至无水乙醇中,再加入分析纯的二价锡盐,室温下搅拌混合均匀备用;将一定量贵金属盐溶液加到上述无水乙醇混合液后,逐滴加入氢氧化钠溶液,室温下搅拌24h,得到不同的悬浊液,用无水乙醇反复清洗4-5次直至将表面活性剂PVP洗净,放入60℃烘箱里干燥12h,即制得贵金属/二氧化锡纳米复合物。本发明原料来源丰富,成本低,采用一步化学方法即可制得所需的产物。制得的贵金属/二氧化锡纳米复合物,其贵金属纳米颗粒在氧化锡上的负载量较大,颗粒粒径小,分散均匀。
本发明公开了一种金属硫堇配位化合物Co‑Thi及其制备方法和应用。该金属硫堇配位化合物Co‑Thi由摩尔比为1:(10‑12):(10‑12)的硫堇、乙酸钴和乙醇钠制备而成。本发明的金属硫堇配位化合物Co‑Thi制备简单、无污染,可以使用滴涂的方法滴涂在电极上并且稳定,不需要使用高电压聚合;金属硫堇配位化合物Co‑Thi与适配体Sgc8c结合可制备用于检测恶性肿瘤标志物PTK7K的电化学生物传感器。该电化学生物传感器制备简单,使用方便,可以有效地检测PTK7K,并且检测灵敏度高,响应时间短,特异性强,具有重现性和稳定性。
本发明公开了一种柔性葡萄糖生物传感器及其制备方法,所述传感器包括柔性基底,在柔性基底上通过激光雕刻法制备的石墨烯叉指电极,设在叉指电极两侧的固态电极导线,覆盖在叉指电极表面的半导体碳纳米材料层,化学交联固定在半导体碳纳米材料层上的传感酶膜层,以及覆盖在传感酶膜层的阻断封装层;所述化学交联固定是将半导体碳纳米材料层表面羧基化处理,然后表面羧基活化后,浸入含有葡萄糖氧化酶溶液中,进行化学交联固定。本发明所提供的柔性生物传感器特异性强,灵敏度高,检测范围大,检测限度低,制备简单,并且具备柔性可穿戴特性,具有广泛的应用前景。
本发明涉及现代化检验检疫领域,特别是涉及低场核磁共振检测手段与化学计量学方法在检验检疫领域的综合应用,更为具体的说是涉及基于低场核磁共振数据的冻融肉鉴别模型及鉴别方法,本发明将低场核磁共振技术与化学计量学方法有机结合,从而获得了有效判别鲜肉、轻微冻融肉以及冻融肉的判别模型,经验证该模型的正确判别率可以达到94.6%,可以作为冻融肉鉴别的模型和方法使用。从而为快速检测冻融肉提供了新的思路和方法,对于提高我国原料肉质量控制具有重要意义。
本发明一种适用于运用于高危水域的智能水下机器人,包括:雷达磁感装置(1)、红外卫星高清摄像头(2)、应急太阳能电池板(3)、螺旋推进器(4)、应急方向调节装置(5)、GPS导航系统(6)、升潜系统(7)、nRF2401无线接收与传播装备(8)、水质溶氧量检测仪(9)、化学传感器(10)。通过GPS导航系统(6)到达数据终端指定的高危水域;在指定的高危水域进行三维运动以拍摄该水域全景图片;腹腔处的水质溶氧量检测仪(9)和化学传感器(10)对水体样本进行检测;头部的雷达磁感装置(1)对水下地貌进行探测;无线接收与传播设备(8)数据以及拍摄得到图片传送至水面数据库,供环保、水文、地质部门使用。
本发明公开了一种基于k‑means算法的溶液浓度识别方法,属于深度学习领域。该方法包括:化学反应模块、数据采集模块、数据处理模块、数据识别及分类模块;所述化学反应模块是由暗盒、观察皿、导管、蠕动棒搭建而成;所述数据采集模块是由TCS3200颜色传感器自带LED正白光提供光源对观察皿内待测溶液进行颜色检测,获得检测信号并转换成由RGB三个通道上的数值组成的电信号后输出;所述数据处理模块是由STM32单片机为核心的处理模块。本发明可以用来检测生活污水中某一参数是否达标,具有高性能、低功耗、低成本、易于操作和维护等优点;同时,采用k‑means聚类的方法,大大提高了溶液浓度识别的准确率,并使得识别时间缩短,具有一定的现实意义。
本发明涉及一种快速响应的新型一氧化氮的探针及其制备方法和应用,属于有机荧光探针技术领域。NO在不同生理过程中的参与机制尚未被充分掲示且存在其供体释放不可控、在细胞及活体内的释放动力学复杂。因此,有必要开发快速响应的NO探针。我们设计的XNO系列探针最大的特点就是反应速度快、反应后荧光有较大的增加。该探针具有较好的化学稳定性、生物兼容性和选择性等特点。激光共聚焦成像实验表明该探针具有较好的细胞通透性,对细胞和生物体无毒副作用,可以实现细胞水平NO含量的检测,并进一步应用帕金森疾病的前期检测研究,具有重大意义。
本发明公开了一种基于蛋白质印迹法提取并显现血潜指纹的方法,属于指纹检测领域。将不同客体上残留的血潜指纹样本转移至SDS‑PAGE胶上;利用湿转方式将目标蛋白转移至PVDF膜;选择能够特异性识别目标蛋白的一抗与辣根过氧化物酶标记的二抗,利用抗体与目标蛋白的特异性反应,将辣根过氧化物酶连接到目标检测物上;进而利用化学发光显现出血潜指纹。本发明可以准确地提取血潜指纹中的蛋白质成分,同时可保留指纹的完整形貌,即具有成分识别和指纹显现双功能。本发明具有简单、高效、易操作的特点,对于识别刑事案件现场遗留的血潜指纹具有很好的应用前景。
本发明涉及一种烧结烟气脱硫废水的处理方法及专用设备,属于环 境保护技术领域。该方法包括待含有Cl-、SO42-烧结烟气脱硫的废水 澄清后,将废水上清液引出;检测引出废水上清液中的SO42-浓度’加 入相应量的生石灰,使之充分发生以下化学反应,除去废水上清液中 的SO42-;待除去SO42-后的中间液澄清后,引出该中间液的上清液;检 测引出中间液上清液中的Cl-浓度,加入相应量的生石灰,并通入压 缩空气搅拌,配成所需浓度的CaCl2溶液;将配成的CaCl2溶液输送 喷洒到烧结矿上。本发明实现了烧结烟气脱硫废水的处理,同时实现 了废物再利用,还可进一步得到有用的副产品,具有显著的环保效果, 产生了理想的经济效益。
本发明公开了一种N,N‑二(2‑吡啶甲基)胺(DPA)为识别基团,BODIPY为荧光基团的Ni2+荧光探针,所述探针是苯乙炔基‑N,N‑二(2‑吡啶甲基)胺衍生物通过Sonogashira偶联反应合成的BODIPY衍生物,其化学结构式如式(1)所示。本发明的荧光探针在甲醇溶液中对Ni2+有独特的荧光选择性、极高的灵敏性和很强的抗其他金属离子干扰能力,检测极限可低至0.19μM‑1以上。本发明是一种简单、快速、灵敏的镍离子检测探针,具有广阔的应用前景。
本发明涉及有机化学领域,具体涉及一种如式I所示的酸和如式II所示的酮为原料,在如式III所示的N,N’?羰基二咪唑、对甲苯磺酸和碳酸铯存在下,以二氯甲烷为溶剂,在25℃条件下反应4h,将反应液浓缩,经以柱层析洗脱,收集检测到的所有产物的洗脱液部分,旋蒸除溶剂后得到螺氧化吲哚γ?丁内酯产物IV。另一种如式I所示的酸和如式V所示的N?取代靛红为原料,在2?(7?氧化苯并三氮唑)?N,N,N′,N′?四甲基脲六氟磷酸酯、三乙胺存在下,以四氢呋喃为溶剂,在0℃条件下反应6h,将反应液浓缩,经以柱层析洗脱,收集检测到的所有产物的洗脱液部分,旋蒸除溶剂后得到螺氧化吲哚γ?丁内酯产物VI。本发明合成方法具有收率较好、底物适用面广,操作简便、反应温和、后处理方便等优点。
本发明涉及一种高灵敏性可循环表面增强拉曼光谱基底制备方法。本发明采用溶胶凝胶和旋涂的方法在基底上制备多孔二氧化钛涂层,并通过光化学还原法在多孔二氧化钛内沉积纳米银颗粒,得到银/二氧化钛复合涂层材料。该制备方法制得的银/二氧化钛复合涂层对结晶紫和亚甲基蓝的检测限为10-10mol/L, 有效降解吸附在基底表面的痕量有机物,实现了基底的可循环使用,具有制备方法简单,基底均匀性好,可重复性强,检测灵敏度高,可循环使用的优点。
本发明公开了一种二硫化钼层层自组装薄膜微流控芯片及制备方法,该芯片包括平面电极、二硫化钼层层自组装薄膜和流道结构,其中二硫化钼薄片通过超声液相剥离法制得,二硫化钼层层自组装薄膜通过层层自组装法在微流道中将二硫化钼纳米薄片与聚电解质复合并附着于平面电极表面,作为电极表面材料。本发明通过将微流控与电化学检测技术结合,从而增大了电化学检测中工作电极的比表面积,能够有效提高灵敏度,扩大检测限。可广泛用于环境污染物检测与免疫传感器等领域。
本发明公开了一种基于三维有序金掺杂纳米二氧化钛电极的DNA生物传感器和制备方法,以及所述传感器用于乳腺癌基因检测的方法。采用模板法在ITO电极上制备三维有序金掺杂纳米二氧化钛薄膜电极(3DOMGTD/ITO),然后将5’端标记有二茂铁的DNA探针(5’-Fc-ssDNA)滴于电极上制得修饰电极,即所述的DNA生物传感器。所述修饰电极置于乳腺癌基因片段的溶液中杂交后,采用示差脉冲伏安方法检测杂交信号的变化,实现对乳腺癌基因的电化学检测。本发明利用DNA探针和乳腺癌基因之间的特异性识别作用制备标记型DNA生物传感器,具有较好的稳定性、重现性和电极再生性,可应用于DNA杂交及肿瘤电化学检测领域。
本发明属于中药蟾酥中抗肿瘤活性成份制备领域。本发明提取的化合物分子式C24H28O,化学名7, 14?epoxy?3α?hydroxy?7?en?15?bufalinone,命名为环氧蟾毒烯酮。获得方法为:将片状蟾酥研成粗粉,分别用石油醚、乙酸乙酯、丙酮、甲醇和水加热回流提取,丙酮提取液减压回收得浸膏; 将丙酮部位浸膏通过MCI柱,甲醇?水梯度洗脱,薄层层析检测得到8个部分Fr1?Fr8; 将Fr1部位通过二醇基硅胶柱?CH2Cl2?MeOH?梯度洗脱,Sephadex?LH?20柱甲醇洗脱,薄层层析检测,收集含有化合物的流份;浓缩后,析出结晶,抽滤出结晶即得。动物实验表明该化合物具有抗肿瘤的功效。
本发明提供了一种铕基金属有机框架六棱片及其制备方法与应用,该六棱片的化学式为Eu2C19H(14+2x)O(8+2x), 其中x为0~7。其制备方法为先将六水合硝酸铕、9, 9?二甲基芴?2, 7?二羧酸以及十二烷基硫酸钠加入到N, N?二甲基甲酰胺、无水乙醇和水的混合溶剂中,搅拌至溶解,再将溶液转移至高压釜中,并在高压釜中加入基片,密封,然后将高压釜转移至60℃烘箱中,反应24~72?h,静置冷却,最后取出基片,在混合溶剂中浸渍后再经混合溶剂冲洗,晾干,得到铕基金属有机框架六棱片。所述六棱片可以用于检测2, 4, 6?三硝基苯酚和2, 4?二硝基甲苯。本发明的铕基金属有机框架六棱片形状规则、单分散性良好,可应用于爆炸物检测。
本发明为含铱配合物的磷光共轭聚合物光电材料的制备和应用方法,具体是将含有Hg2+识别单元的磷光铱配合物以共价键作用的形式引入共轭聚合物的主链,通过改变单体比例,合成具有不同铱配合物含量的共轭聚合物,并考察这些因素对聚合物光物理、电化学和传感性能的影响,从而实现对Hg2+的高选择性、高灵敏度、快速响应的比率法识别;此外,该类共轭聚合物还可实现固态检测Hg2+,制备便携式Hg2+检测试纸。
本发明公开了一种微波溶剂热合成的聚吡咯-Hemin-还原石墨烯三元复合物的应用。将聚吡咯-Hemin-还原石墨烯三元复合物作为生物传感器的修饰电极材料应用于测定过氧化氢含量,其中,所述的复合物是由聚吡咯、氯化高铁血红素和还原石墨烯组成 : hemin的质量分数为10.8%~19.6%,氧化石墨质量分数为33.3%~60.2%,聚吡咯的质量分数为20.2%~55.9%。本发明提出一种操作简单,方便快速,灵敏度高的电化学检测仪器和方法,制备的修饰电极对过氧化氢的还原有强的CV电流响应,检出限为1.3~7×10-7M和线性相关系数为0.998。
本发明公开了一种整合酶的制备方法,本发明将包裹介孔硅的锌基沸石咪唑酯骨架材料进行热解,以生成的多孔金属氮碳材料作为基底,利用化学还原法原位负载金纳米粒子,构建了纳米酶;最后,通过静电吸附作用将天然葡萄糖氧化酶与纳米酶偶联得到整合酶。通过该方法不仅可保留纳米酶的催化活性,也能提高天然酶的稳定性与催化活性。另外,制得的整合酶还可以对葡萄糖进行一步检测,操作过程简单迅速、结果灵敏、选择性高、检测限低(0.77μM)、检测范围宽(1~300μM),对灵敏检测血糖表现出良好的应用前景。此外,整合酶还具有饥饿、化学动力学和光热三位一体的肿瘤治疗作用。
本发明公开了一种基于螺环材料的胆固醇生物传感器的制备方法。该制备方法包括:第一步,取洗净的导电基底,在其基底层的导电面上均匀涂布介质层,干燥得半成品,其中介质层的材料由螺环材料与生物粘合剂材料按照体积比1:1--4混合而成;第二步:配制0.5-20mg?mL-1的胆固醇氧化酶溶液,取2-7μL的胆固醇氧化酶溶液均匀涂布在介质层上,再干燥形成酶层,即完成生物传感器的制备。本发明制备方法简单,材料用量少,成本低,可应用于低成本的胆固醇电化学检测设备的生产,对便携式的家庭及临床胆固醇检测具有深远意义。
一种超支化水溶性共轭聚合物及其制备方法中,聚合物采用A2+A2’+B3的超支化反应方法,以间三溴苯及其衍生物等芳香结构单元为超支化聚合物的核(B3),与含苯基、9,9二取代芴基等芳香族结构的单体(A2、A2’)进行有机金属催化反应,合成一系列侧链含有水溶性基团的超支化共轭聚合物。该合成方法简单,而且聚合物的核、连接基团及其亲水侧链可分别调控,得到具有不同空间结构的超支化水溶性共轭聚合物。该聚合物是一类高灵敏的荧光传感材料,可弥补传统的线型水溶性共轭聚合物在水中容易聚集引起荧光自身猝灭,使检测灵敏度下降的不足,而且由于其多支化的结构有利于与待检测生物分子充分相互作用,故有望在化学/生物传感中有更好的应用。
本发明提供一种氧化石墨烯-银纳米粒子-二氧化钛纳米管阵列材料,包括二氧化钛纳米管阵列、在二氧化钛纳米管阵列管口表面沉积且均匀分布的银纳米粒子以及在银纳米粒子表面沉积的单层结构的氧化石墨烯层。本发明还提供上述氧化石墨烯-银纳米粒子-二氧化钛纳米管阵列材料的制备方法及其作为表面增强拉曼散射基底的应用。本发明提供的氧化石墨烯-银纳米粒子-二氧化钛纳米管阵列材料,将具有电磁场增强作用的银纳米粒子和具有化学增强作用与界面吸附性作用的氧化石墨烯依次沉积到具有光催化活性的二氧化钛纳米管阵列上,得到的材料具有拉曼增强效应和光催化自清洁功能,可作为表面增强拉曼散射活性基底应用于有机物的高灵敏检测和循环检测。
本发明公开了一种基于罗丹明B衍生物的多通道荧光探针及制备方法与应用,该荧光探针的化学式为C34H34N8O2;制法包括按摩尔比为0.25~1 : 1将罗丹明B与水合肼混合制得化合物A,再将该化合物A与乙二醛按摩尔体积比为0.25~1 : 1混合,制得化合物B;将化合物B与二氨基马来腈按摩尔比0.25~1 : 1溶于无水乙醇中,加入2‑3滴冰醋酸,经搅拌回流、蒸馏及分离后,制得该多通道荧光探针。该荧光探针应用于三价金属离子和Hg2+离子检测。本发明的显著优点为 : 该荧光探针能够在同一溶剂环境对Fe3+、Cr3+、Al3+与Hg2+的荧光增强识别,检测灵敏度高。
一种辣根过氧化物酶–凹土纳米复合材料及其制备方法。所述的纳米复合材料以纯化的凹土为载体,辣根过氧化物酶吸附在凹土表面;其红外光谱在1653cm–1和1640cm–1处存在吸收峰,辣根过氧化物酶保持天然结构和生物活性。将纯化的凹土超声分散,控制分散液的pH值,将分散液与辣根过氧化物酶混合,辣根过氧化物酶吸附到凹土表面制得所述的纳米复合材料。本发明还公布了基于所述的纳米复合材料的生物传感器,包括玻碳电极,电极表面修饰辣根过氧化物酶–凹土纳米复合材料。评价所述的纳米复合材料和传感器的电化学性能,表明该复合材料对H2O2还原有良好的电催化能力,能有效检测H2O2,特别是细胞中H2O2的检测。
一种蛋白质修饰的GaN纳米线阵列,它是以直立的GaN纳米线阵列作为基片,纳米线表面经化学氧化或等离子氧化产生Ga-OH官能团;或者经化学气相沉积法在纳米线表面沉积SiO2、TiO2或Al2O3,经水解在在纳米线表面产生-OH官能团,GaN纳米线表面的-OH官能团与SiCl4反应形成-O-Si-Cl键,最后通过聚乙二醇分子与蛋白质分子相连接形成蛋白质修饰的GaN纳米线阵列。它可以应用于蛋白质分离提纯、识别或检测。本发明公开了其制法。
本发明是一种棉花纤维素纳米纤丝薄膜的制备方法,工艺步骤包括,一、化学预处理、二、机械分离、三、制备薄膜。优点:本发明是通过酸碱预处理结合研磨木粉制备而成,主要用亚氯酸钠在酸性条件下去除木粉中的木质素,再用稀释的氢氧化钾去除木粉中半纤维素,剩下的基本是纤维素,最后用稀盐酸对纤维素进行开纤处理。开纤处理降低了纤丝内部之间氢键作用力,得到高长径比的生物质纤维素纳米纤丝。利用盐酸处理除去了纤维中的矿物质,对纯化纤维素中的碱不溶半纤维素产生影响,纯化纤维素纤维的效果。化学组分通过傅里叶变换红外进行检测。研磨处理简单易操作,可进行大批量生产。弹性模量为3463.23MPa,拉伸强度为87.38MPa。
本发明实施例提供一种IP‑光网络通信业务联合分配方法及装置,该方法包括:获取业务信息;将所述业务信息输入预设路由分配模型,利用预设深度强化学习模型对所述预设路由分配模型进行分析,得到业务路由分配信息;其中,所述预设路由分配模型是由IP‑光网络风险均衡度信息、主备路由相似度信息和网络时延信息进行归一化加权得到的。通过考虑了智能电网通信网效率和风险均衡两方面来构建路由分配指标,分析了电力通信网中业务均衡度和传输时延的具体评估方法,然后对他们进行加权分析计算,最终设计合理的预设路由分配模型,并选择了预设深度强化学习模型,求解最优路径,以保障IP‑光网络的高效合理运行。
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