本发明公开了一种检测试纸、使用方法和试纸盒,该检测试纸包括试纸基体,以及设置于试纸基体上的检测区、环境印记区和密码区,检测区含有检测试剂,用于与样品产生化学反应并显现;环境印记区用于标记检测时的环境信息;密码区用于标记编码以识别试纸。本发明利用环境印记区和密码区对检测试纸进行多重标记,使该检测试纸在检测过程中不能被调换。
本实用新型涉及印刷电路,尤其涉及印刷电路中的一种化学铜缸药水自动添加设备。本实用新型提供了一种化学铜缸药水自动添加设备,包括容置药水的缸体和与所述缸体通过管道连接的抽水装置,所述缸体内设有光谱感应探头,所述光谱感应探头连接有控制器,所述控制器与所述抽水装置连接。本实用新型的有益效果是:可通过光谱感应探头来实时的检测缸体内药水的铜离子含量,铜离子含量越高,则药水的颜色越深,反之,铜离子含量越低,则药水的颜色越浅,光谱感应探头将检测到的信息反馈到控制器,由控制器控制抽水装置进行抽水操作,以控制缸体内药水的铜离子含量,有利于准确的控制药水中铜离子的含量。
本实用新型公开了一种压力蒸汽灭菌化学指示卡,包括中心板、刻度条、次级观察孔、检测板、检测开槽、折叠板、折叠压痕、观察板,所述中心板顶面开设有刻度条,所述次级观察孔开设在刻度条左侧,所述检测板固定连接在中心板右侧,所述检测开槽开设在检测板顶部右侧,所述折叠板固定连接在中心板左侧,所述折叠压痕开设在折叠板中心处,所述观察板固定连接在折叠板左侧,本实用新型结构简单,设计合理,通过多层保护结构对内部测试内芯进行防水处理,防止实验中因水雾导致指示油墨晕染,影响观察效果的问题,为实验人员提供了便利。
本实用新型公开了一种用于化学品的防护罩,包括用于包裹于化学品容器外侧的罩体;所述罩体通过复合布缝制而成;所述复合布包括位于内侧的吸附层,设于外侧的阻燃层,及设于吸附层与阻燃层之间的固定层;所述吸附层用于吸附泄漏的化学品。本实用新型防护罩在内侧设置用于吸收化学品的吸附层,防止化学品污染环境,罩体外侧设置用于防火防腐蚀的阻燃层,防止化学物品收到外界的干扰;在罩体上设置控制板,能实时检测化学品,并且能将化学品的实时状况发送至远程服务器,进行后台远程管理,避免发生意外事故,提高管理水平,防患于未然。
本发明公开了一种玻璃化学钢化生产设备,包括炉口朝下的保温炉、炉口朝上的预热炉、炉口朝上的钢化炉、熔盐添加装置、运输车以及提篮。采用所述玻璃化学钢化生产设备进行生产的过程中,钢化炉中熔盐的添加由所述熔盐添加装置完成,对玻璃的化学钢化过程则由所述运输车、提篮、保温炉、预热炉和钢化炉共同协作完成,以上过程均不需要人工干预,完全由所述玻璃化学钢化生产设备自动完成,从而大幅降低人力成本同时大幅提高生产效。另外,所述玻璃化学钢化生产设备还包括废液收集装置和液位检测装置,可以实现废液的自动回收以及钢化炉内熔盐的自动添加。
本发明公开了一种基于LabVIEW的电化学工作站控制方法,所述基于LabVIEW的电化学工作站控制方法包括以下步骤:嵌入有LabVIEW平台的上位机运行时,检测通讯串口模块的缓存的数据量计算缓存使用率,并根据所述缓存使用率,判断当前电化学工作站各模块的线程优先级是否需要调整;若判定当前线程的优先级需要进行调整,则根据所述缓存使用率,确定对应模块的线程优先级的调整幅度;根据所述线程优先级的调整幅度调整线程优先级,并进行对应的数据处理。本发明还提供一种上位机及存储介质。本发明通过动态控制电化学工作站中各模块的线程优先级,能够更好的发挥电化学工作站的硬件性,提高了电化学工作站的运行效率。
本发明公开了一种电化学制备石墨烯粉体的方法,要解决的技术问题是生产过程中减少对环境造成的污染,降低制造成本。本发明的方法包括以下步骤:电解槽正极与负极之间上施加0.1-2.5V、10-25V的直流电压,过滤、洗涤并干燥,分散在有机溶剂中,收集含有石墨烯的清液,干燥得到石墨烯。本发明与现有技术相比,利用电化学合成,从原料石墨出发,通过插层、脱插过程快速合成,氧化还原过程避免有害化学试剂的加入,减少了对环境造成的污染,成本低,制备过程简单快速,便于工业化生产,制备的石墨烯粉体为单层到20层的石墨烯,广泛应用于锂离子电池,超级电容器,太阳能电池,电催化以及生物分析,生物传感器技术领域。
本实用新型涉及全自动化学发光免疫分析仪技术领域,公开了一种应用于转盘式平台的化学发光判读装置,包括转盘,转盘上沿圆周等角度设置有反应杯位,转盘外圆周侧面上等角度设置有与反应杯位一一对应并且相连通的判读窗,所述转盘上设置有密封机构,密封机构的轴线与反应杯位的轴线位于同一圆周面上,密封机构能沿其轴线方向上下运动对反应杯位进行密封或开启,所述转盘的侧面设置有判读机构,判读机构能够沿转盘直径方向运动并通过判读窗完成判读。本实用新型的目的在于提供一种应用于转盘式平台的化学发光判读装置,用于对转盘式平台上的化学发光实验结果进行判读,减少转移步骤,提升实验效率,节约设备平台空间。
本发明公开一种基于有机光电化学晶体管的Aβ寡聚体生物传感器及其制备方法与应用,其中,Aβ寡聚体生物传感器包括一端插入到电解质溶液中栅电极,所述栅电极上设置有光电活性层,所述光电活性层上设置有与待测样品中Aβ寡聚体特异性结合的核酸适配体Apt1,还包括备用的与所述待测样品中Aβ寡聚体特异性结合的酶标适配体,所述酶标适配体由核酸适配体Apt2、微纳米颗粒和酶三者结合在一起组成;以及备用的与所述酶反应生成有色沉淀的催化底物。本发明采用对Aβ寡聚体高特异性结合的核酸适配体构建三明治免疫结构,在酶的催化下,可同时生成有色沉淀,同时通过有机光电化学晶体管实现对Aβ寡聚体的低成本、仪器简单、灵敏度高、选择性好的检测。
本实用新型公开了一种用于化学电池放电的控制装置,包括故障处理及控制模块,与之连接的电源模块、采样模块和放电模块;且脉冲信号接入采样模块,采样模块连接放电模块,电池接入放电模块;所述的故障处理及控制模块用于处理采样模块采样的电流电压信号,通过内部预定设置转换成放电电流;所述的采样模块用于采集外部电池的脉冲信号,检测脉冲信号的频率及占空比,转换成故障处理及控制模块可识别的高频信号,作为最终输出的电流参考,同时监控放电模块的放电状况,提供给故障处理及控制模块,做必要的保护动作。本装置通过检测脉冲的频率及占空比,控制化学电池的放电电流,实现通过调制脉冲信号控制放电电流的大小,达到放电电流的便利控制。
本实用新型涉及一种挂钩式化学有毒气体制备演示装置,在反应容器内设置一隔板,该隔板将反应容器分割为位于上方的反应腔和位于下方的检测腔,隔板上嵌装的玻璃管将反应腔和检测腔连通,检测腔通过反应容器底面嵌装的漏斗与回收容器连通,在反应腔上方的反应容器上端嵌装反应液加液器,隔板下端面安装用于检测产物的试纸条,回收容器内盛装用于回收产物的药液。本实用新型中,设备结构紧凑,拆卸简便,使用后可方便的拆开进行清洗,解决了现有技术中需要装配大量管体和瓶体造成的组装繁琐、清洗麻烦的问题,而且产物检测快捷、回收彻底,能够携带到他处进行试验演示,使用非常的方便。
本发明涉及一种利用液态商品自身的物理、化学特性对液态商品的真伪进行鉴别的液态商品本质防伪检测装置及其检测液态商品真伪的本质防伪方法。本防伪检测装置由微处理器芯片及与之相连的两组内、外检探头、相应的外围元器件,启停钮、五种芯片自毁触发电路、芯片自毁升压电路、芯片自毁启动装置、LCD显示屏及其显示升压电路、电池组成,并将检测装置整体固化在液体容器盖的夹层内。防伪检测装置按照微处理器及其存储器中的一套指令进行实时快速检测及数据处理,并将所获得的商品特征代码与真品密码进行比对得出真伪判别结果。适用于除强腐蚀性液体外的各类液态商品的真伪检测。
本发明公开一种新型冠状病毒抗体检测试剂盒及新型冠状病毒抗体检测装置。该新型冠状病毒抗体检测试剂盒包括:链霉亲和素偶联的磁性微粒、生物素标记的第一抗原、发光物质标记的第二抗原,发光物质为吖啶类发光物质或三联吡啶钌,第一抗原和第二抗原能够结合新型冠状病毒IgG抗体的不同表位。上述新型冠状病毒抗体检测试剂盒中,以吖啶类发光物质或三联吡啶钌作为发光物质,并利用链霉亲和素‑生物素的信号放大系统,能够对新型冠状病毒抗体进行化学发光免疫检测,发光强度较强,检测速度较快,检测灵敏度高,阳性符合率和阴性符合率高,检测准确性高。
本发明公开了一种检测丙型肝炎病毒抗体的试剂盒及其检测方法和应用,属于体外诊断检测技术领域。该试剂盒包括以下组分:1)磁性微球体系:包括有通过第一桥连物组合间接连接的磁性微球和HCV抗原;2)标记物体系:包括有通过第二桥连物组合间接连接的HCV融合抗原和标记示踪物;所述HCV抗原和HCV融合抗原与HCV抗体在不同的位点结合。该试剂盒和检测方法,利用化学发光免疫的方法来检测丙型肝炎病毒抗体,具有灵敏度高,特异性好和检测范围宽的优点。
本发明公开了一种PD‑L1免疫组织化学参考品及其制备方法和应用,通过同源重组的方式将PD‑L1的cDNA序列敲入细胞系,获得单克隆细胞系,通过qRT‑PCR和免疫组织化学染色,确定单克隆细胞系的PD‑L1表达强度;将PD‑L1免疫组织化学无染色、弱染色、中等染色及强染色的单克隆细胞系切片中的任意一种或多种排列在一张载玻片上,作为PD‑L1免疫组织化学染色的参考品。本发明的参考品,可作为PD‑L1免疫组织化学的良好外部对照,监控整个PD‑L1免疫组织化学流程的有效性,为PD‑L1表达的检测提供高灵敏度和高特异性的评判标准。
本发明针对现有酶法检测糖化白蛋白技术方案中存在酮胺氧化酶不稳定的问题,目的在于提供一种化学修饰酮胺氧化酶的方法,使用该方法化学修饰的酮胺氧化酶可保持较高的酶活性,同时不易被蛋白酶降解。其特征在于,使用N‑羧基内酸酐类化合物对酮胺氧化酶进行化学修饰,目的在于使修饰后的酮胺氧化酶难以被蛋白酶降解,用于制备稳定性好的测定人体血清糖化白蛋白的试剂盒。其中N‑羧基内酸酐类化合物可以举例为L‑丙氨酸‑N‑羧基环内酸酐、L‑酪氨酸‑N‑羧基酸环内酸酐和L‑天冬氨酸‑4‑苄酯‑N‑羧基环内酸酐等。
本实用新型涉及增材制造技术领域,公开了一种基于电化学射流的增材构件的三维重构装置,通过喷射装置和电源装置能够对固定于工作台上的待测构件进行电化学射流加工,以待测构件为阳极,在待测构件的设定区域表面喷射电解液能够使该设定区域暴露内部材料,形成暴露区域,驱动装置能使喷嘴和成像装置相对工作台运动,从而选择加工区域,实现了材料的选择性去除。增材构件通过上述电化学射流加工形成的暴露区域的基底和侧壁由不同取向的材料组成,由此能够一次性揭露增材构件的三维信息,无需对构件进行切削或机械抛光等处理,通过成像装置获取该暴露区域的三维图像后即可将这些图像通过图像处理系统进行三维重构,从而有效提高检测效率。
本发明涉及增材制造技术领域,公开了一种基于电化学射流的增材构件的三维重构装置和方法,通过喷射装置和电源装置能够对固定于工作台上的待测构件进行电化学射流加工,以待测构件为阳极,在待测构件的设定区域表面喷射电解液能够使该设定区域暴露内部材料,形成暴露区域,驱动装置能使喷嘴和成像装置相对工作台运动,从而选择加工区域,实现了材料的选择性去除。增材构件通过上述电化学射流加工形成的暴露区域的基底和侧壁由不同取向的材料组成,由此能够一次性揭露增材构件的三维信息,无需对构件进行切削或机械抛光等处理,通过成像装置获取该暴露区域的三维图像后即可将这些图像通过图像处理系统进行三维重构,从而有效提高检测效率。
本发明涉及一种固相萃取柱、其制备方法及基于固相萃取柱的化学样品前处理方法。固相萃取柱包括分离柱及填充于分离柱中的固相萃取剂,固相萃取剂为石墨烯或经过修饰的石墨烯;石墨烯为单层石墨烯或寡层石墨烯,经过修饰的石墨烯选自氨基化石墨烯、羧基化石墨烯、氰基石墨烯、硝基石墨烯、硼酸基石墨烯、磷酸基石墨烯、羟基化石墨烯、巯基化石墨烯、甲基化石墨烯、烯丙基化石墨烯、三氟甲基化石墨烯、十二烷基化石墨烯、十八烷基化石墨烯、氟化石墨烯、溴化石墨烯、氯化石墨烯及碘化石墨烯中的至少一种。用该固相萃取柱对化学样品进行前处理,能实现高效的分离效果,避免在后续的检测中目标组分无法被测出或无法检测出真实值而存在数据失真的问题。
本发明提供一种基于药效信息建立评价中药质量的化学模式识别方法,所述方法包括:采集中药材样品的化学信息,获取反映中药材临床疗效的药效信息,对化学信息和药效信息进行谱效关系分析,得到与药效显著相关的指标作为特征化学指标;将中药材样品划分为训练集和验证集;采用模式识别方法以所述特征化学指标为输入变量,对训练集样本提取特征变量;利用该特征变量,建立模式识别模型;将验证集样本的特征变量值代入该模型中,完成中药质量的化学模式识别评价。本发明方法无需化学标准品,以反映药效的特征化学指标为基础建立化学模式识别模型,克服现行标准的片面性和主观性,最终形成既能反映临床疗效又能兼顾化学成分信息的中药质量评价体系。
本发明提供了一种酶修饰电化学电极及其制备方法与超薄镀酶装置,所述酶修饰电化学电极包括基体电极及基体电极表面的酶镀层;所述酶镀层的厚度为10nm~300nm,所述酶修饰电化学电极对惰性底物的检测范围为0.01μmol/L~50mmol/L。本发明所述酶修饰电化学电极的酶耗量较低,生产成本较低,利于大规模推广使用;所述酶修饰电化学电极的酶镀层厚度为纳米级,对底物的响应快,响应延迟时间为微秒级;所述酶修饰电化学电极的酶镀层对基体电极的尺寸改变很小,有利于酶修饰电化学电极在微米级与纳米级场景下的使用;所述酶修饰电化学电极的寿命较长且易保存。
本发明涉及电路板化学镀水技术领域,具体涉及一种化学镀镍水及其应用。所述化学镀镍水的原料成分和重量百分比含量为:2~5%的硫酸镍,1.5~5%的次磷酸二氢钠,0.0001~0.03%的乙酸铅,0.0001~0.03%的顺丁烯二酸,0.005~0.3%的异硫脲丙磺酸钠UPS,0.5~3%的丁二酸,0.5~5%的乳酸,0.05~1%的乙酸,0.5~5%的苹果酸,2~8%的氢氧化钠,余量为去离子水。其中,化学镀镍水由M剂、A剂、B剂、C剂和D剂五种药水按顺序和比例调配而成,该技术方案由于将各组分分别放置于不同编号的药水内,能简化生产过程中硫酸镍、次磷酸二氢钠、pH以及硫化物(加速剂)等各组分的分析与调整。
本发明涉及基因检测技术领域,特别是涉及一种CRISPR/Cas12一步核酸检测方法及新型冠状病毒检测试剂盒,其中所述新型冠状病毒检测试剂盒包括crRNA、Cas蛋白、引物、缓冲体系和单链DNA报告分子;所述引物为:在待检测靶标分子区域寻找5’‑TTTN‑3’序列,并在其近5’区域0‑200bp内设计正向引物,在其近3’区域25‑200bp内设计反向引物,所得引物进行化学修饰防止DNA酶或激活后Cas12蛋白降解。本发明有益效果在于:相比于市面上现有的基于PCR核酸检测技术,本申请的核酸检测方法和新型冠状病毒检测试剂盒,使扩增和检测可以同步进行,因而操作更为便捷。
本实用新型提供了一种用于化学镍金工艺的补水装置,其包括相隔一预设高度的一镍缸和一储液缸;其还包括一出水管、一第一水阀和一水位传感器;所述第一水阀根据水位传感器发出的信号开启或者关闭;当水位传感器感应到镍缸中药水的水位下降时传输信号给第一水阀,第一水阀接受水位传感器传输的信号自动打开阀门,则储液缸中的补给水通过出水管传输到镍缸中,对镍缸进行补水。本实用新型提供的镍缸补水装置可以自动对镍缸中的水位进行检测,并实时根据检测结果自动进行补水,为PCB板表面处理化学镍金工艺中对镍缸的补水提供简单有效的方法,为制作出高品质的PCB板提供方便。
本发明实施例涉及危险化学品管理技术领域,特别是涉及一种管理危险化学品的方法、装置以及电子设备。该方法包括:当所述危险化学品被领出时,记录所述危险化学品的领料信息;根据所述领料信息,计算所述危险化学品的预估运输路线;根据所述蓝牙网关所读取到的所述危险化学品的蓝牙标签,确定所述危险化学品的实际运输路线;检测所述危险化学品的实际运输路线是否与预估运输路线相匹配;若否,则向监管终端发送报警信息。通过上述方法,本发明实施例可以实现对危险化学品实时在线监控,从而提高管理效率,降低人工监控成本。
本发明涉及一种基于乙醇氧化酶的电化学乙醇传感器及其制备方法,该传感器中具有三个电极,在工作电极上覆盖乙醇氧化酶膜层,乙醇氧化酶将样品气体中的乙醇选择性氧化成乙醛,乙醛在工作电极上氧化电流与乙醇的浓度成线性关系。乙醇氧化酶层的酶催化层没有导电性,为电化学惰性层,有关酶的全部反应与电化学传感器工作电极的电流没有直接关系。酶的催化反应产物扩散到工作电极,进一步发生反应,产生电化学电流,电流与乙醇的浓度成线性关系。本发明涉及的传感器的工作电极为低活性的材料。该乙醇传感器的响应时间短,测试结果准确,对其他有机气体没有明显的响应,但对乙醇具有极高的选择性和灵敏度,其更能够适应复杂环境下乙醇检测的需要。
本发明涉及追捕技术分析技术领域,具体是涉及用于形成追捕策略的强化学习模型训练方法和训练装置。本发明逃跑者的控制量并不是确定性的,而是根据追捕者的信息给出的控制量,即逃跑者与追捕者进行了交互,这与实际追捕过程中逃跑者会根据追捕者的信息而做出相应的逃跑策略上的改变是一致的,追捕强化学习模型再根据改变之后的逃跑策略而给出追捕者的追捕策略。如此往复地对追捕强化学习模型进行训练,这样等到的已训练追捕强化学习模型应用到实际追逃过程中,即便逃跑者针对追捕者改变了逃跑策略,追捕者依然能够精准地实现对逃跑者的追捕,从而增加了已训练的追捕强化学习模型的鲁棒性。
本发明属于电化学甲醛检测领域,具体涉及超薄全固态甲醛电化学气体传感器,包括电极以及固态电解质,电极包括工作电极、参比电极与对电极,各电极与固态电解质之间设有催化层,所述催化层是由特定浆料制成,所述特定浆料是指将单壁碳纳米管、石墨烯、铂、铑、钯、银、纳米氧化锡、氧化铜、二氧化钛、氧化钴、纳米二氧化硅、nafion溶液与PVDF溶液混合,形成的黏度100‑300/pa·s且固体质量分数在30‑45%的浆料。本发明具有高度抗干扰性,适合日常生活中甲醛的实时检测。
本发明涉及一种用于制备新材料的化学气相沉积装置,包括底座、导气机构、沉积管、夹持机构、种棒、旋转机构和两个加热机构,导气机构包括进气管、导气室和导气管,导气室内设有转轴、转盘、第一电机、驱动块、调节组件和两个扇叶,加热机构包括滑板、移动组件、氢氧焰喷灯、竖板、顶板、X射线发射器和X射线接收器,该用于制备新材料的化学气相沉积装置通过导气机构调节通入反应气体的用量,使装置随着运行时间的增加减小通入气体量,保证沉积反应的同时降低了设备生产成本,不仅如此,通过加热机构在沉积管的下方移动并进行沉积状况的检测,根据薄膜的附着状况控制滑板的移动,使得薄膜均匀沉积在种棒表面,提高了新材料的生产质量。
本发明实施例提供一种化学交换饱和转移效应定量方法、装置及电子设备,涉及生物医学工程领域,该方法包括:获得化学交换饱和转移成像数据和预定义数据,根据所述预定义数据计算获得水分子的初始溢出效应数据,根据所述初始溢出效应数据和所述化学交换饱和转移成像数据计算获得初始磁化转移效应数据,对所述初始溢出效应数据和所述初始磁化转移效应数据进行调整,获得最终溢出效应数据和最终磁化转移效应数据,根据所述化学交换饱和转移成像数据、所述最终溢出效应数据和所述最终磁化转移效应数据计算获得目标化学交换饱和转移效应。使用该方法、装置及电子设备能对化学交换饱和转移效应进行准确的分析。
中冶有色为您提供最新的广东深圳有色金属化学分析技术理论与应用信息,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!