一种化学镀镍液中加速剂的定量方法,本发明涉及镀镍工艺技术领域;它的操作步骤如下:化学镀镍液的制备;分别向上述三组化学镀镍液中添加0.01‑2g的植酸,并充分搅拌混合,得三组混合液;将上述三组混合液分别进行过滤,得到三组纯净液;向三组纯净液中添加强碱溶液,调节PH值至8‑10;分别将三组纯净液置于水浴箱中水浴加热保温处理,每组纯净液分为两段加热和一段保温过程,加热保温结束后,分别向上述三组纯净液中添加超纯水补重;采用LC检测分别检测三组纯净液中加速剂的含量;采用上述方法重复检测三次,并将对应的三组检测结果求均值,即可。其能够大大降低现有技术中定量的不准确性,减少定量的误差,实用性更强。
一种用于荧光检测石房蛤毒素的化合物,化合物选自结构式1所示通式化合物的至少一种,其中,R1为具有高共轭结构的有机生色团,R2为过渡金属或稀土的金属螯合物。采用本发明的化合物作为探针,可实现麻痹性贝类毒素石房蛤毒素的荧光检测,本发明的探针化合物可以通过简单的化学反应合成制备,成本低廉,检测的灵敏度高、专一性好、抗干扰能力强,检测时间快、效率高,不需要借助大型的仪器设备、操作简单。本发明在海洋检测、水产养殖和生命健康等方面有着巨大的应用前景。
一种电路板检测装置,用于检测电路板的导电层表面是否残留光致抗蚀剂。所述电路板检测装置包括筒体、盖体、导液芯和蚀刻液。所述筒体具有相连通的主体部和固定部。所述盖体连接于所述主体部远离固定部的一端,且与所述筒体共同构成一个收容腔。所述蚀刻液收容于所述收容腔,用于与导电层发生化学反应以使导电层变色。所述导液芯包括相连接的导引芯部和检测芯部。所述检测芯部固定于固定部远离主体部的一端。所述导引芯部自所述检测芯部向所述收容腔内延伸,用于将收容腔内的蚀刻液导引至检测芯部,以使得检测芯部在与电路板接触时根据导电层是否变色检测出电路板的导电层表面是否残留光致抗蚀剂。本技术方案还提供一种电路板检测方法。
本申请提供一种用于检测目的抗原的免疫胶乳比浊法测定试剂盒,包括R1试剂、R2试剂,R1试剂包含促凝剂和缓冲液,R2试剂包含偶联有抗所述目的抗原的抗体的纳米微球和缓冲液,该纳米微球包括大纳米微球和小纳米微球,小纳米微球的平均粒径在50nm至250nm之间,大纳米微球的平均粒径在250nm至400nm之间,且大纳米微球的平均粒径与小纳米微球的平均粒径相差在50nm以上。由于平均粒径的差异,本发明的测定试剂盒对目的抗原的测定可兼顾灵敏度和线性范围,具有灵敏度高、检测范围宽的优点,而且检测性能媲美化学发光免疫分析法,避免化学发光分析仪封闭且昂贵等缺点,可以用于测定β‑HCG及其他抗原。
本发明涉及一种林可霉素的检测凝胶柱及林可霉素的检测方法,林可霉素的检测凝胶柱包括空心柱以及填充在空心柱内的检测层和质控层。检测时,将待测样品和化学发光标记物标记的林可霉素酶标抗原加入到该林可霉素的检测凝胶柱中并流经检测层和质控层。待测样品和化学发光标记物标记的林可霉素酶标抗原两者共同竞争检测层中的林可霉素单克隆抗体,根据检测层的颜色和质控层的颜色判断待测样品中是否含有林可霉素。上述林可霉素的检测凝胶柱携带方便,快速、灵敏的检测待测样品中是否含有林可霉素,适合现场大量本的快速检测。
本发明涉及一种黄曲霉毒素M1的检测凝胶柱及黄曲霉毒素M1的检测方法,黄曲霉毒素M1的检测凝胶柱包括空心柱以及填充在空心柱内的检测层和质控层。检测时,将待测样品和化学发光标记物标记的黄曲霉毒素M1酶标抗原加入到该黄曲霉毒素M1的检测凝胶柱中并流经检测层和质控层。待测样品和化学发光标记物标记的黄曲霉毒素M1酶标抗原两者共同竞争检测层中的黄曲霉毒素M1单克隆抗体,根据检测层的颜色和质控层的颜色判断待测样品中是否含有黄曲霉毒素M1。上述黄曲霉毒素M1的检测凝胶柱携带方便,快速、灵敏的检测待测样品中是否含有黄曲霉毒素M1,适合现场大量本的快速检测。
本发明涉及模型学习领域,具体涉及一种无人驾驶场景下深度强化学习模型的可解释性方法及系统。该方法及装置选择合适的仿真环境以及适合的深度强化学习算法,通过训练得到收敛的强化学习模型,对强化学习模型输入无人驾驶场景下拍摄的图片,对图片进行特征的划分及进行特征影响力的量化分析,计算各个特征对模型决策的影响程度,并得到相应的差值矩阵,得到改进型网络模型。以至少解决现有技术不能精准分析图片各个特征对模型决策的影响的技术问题。
本实用新型公开了一种智能电化学气体传感器模块,包括壳体,所述壳体内设检测仓,所述检测仓的一端设有进气阀,所述检测仓的另一侧设有排气阀,所述检测仓的内部设有抽气泵,所述检测仓的顶部设有收缩槽,所述收缩槽内设有气体感应元件,所述收缩槽与检测仓之间设有清理垫,所述清理垫的底部设有挡片,所述气体感应元件的顶端设有连杆,所述连杆的顶端设有电动伸缩杆,所述壳体的内部设有中央处理器,所述中央处理器的一侧设有无线连接器;本实用新型提供了一种智能电化学气体传感器模块,通过气体感应元件伸缩感应化学气体,不仅具有防化学腐蚀的效果,而且还具有智能远程模块检测的效果。
本实用新型公开了一种含氟废水化学需氧量的初筛装置,包括初筛箱,所述初筛箱中部的上下两端分别连接有相通的清洗管和排水管,清洗管两侧的初筛箱顶部分别连接有进料机构和初筛机构。本含氟废水化学需氧量的初筛装置,扳手在旋转过程中,带动第一锥形齿同步旋转,通过齿轮啮合的方式完成扳手带动套筒旋转,导向杆插入滑槽内,在套筒旋转时带动主杆上升或者下降,在主杆下降时带动挡流板顺时针旋转,电子探针伸入初筛箱内,电子探针为现有利用电子束作用样品后产生的特征X射线进行微区成分分析的仪器,分析含氟废水内化学需氧量,提供了简便易操作的方法实现化学需氧量初筛,可以粗略判断水样的化学需氧量范围。
本实用新型公开了一种电化学三极管生物传感器。本实用新型的电化学三极管生物传感器包括相互独立且可实现检测电连接的传导腔体以及检测腔体;所述传导腔体以及所述检测腔体为相互独立分离的设置,在每次检测使用后,只有检测腔体部分受到污染,检测腔体部分一次性使用并可丢弃,而整个传导腔体部分未受污染,仍可重复使用,从而使整体电化学三极管生物传感器的使用更经济。此外,由于检测过程中,传导腔体部分中的电解质不受限制,具有高跨导和生物兼容性,在重复使用过程中仍具有较高灵敏度,经济性更高。
本揭示提供化学气相沉积装置维护保养方法,其特征在于,包括步骤S10:通过气体吹扫,筛选出符合测试要求的扩散器;步骤S20:设定检测规格的预设值,通过微粒测量仪对所述扩散器进行微粒检测;步骤S30:将所述扩散器装配到化学气相沉积装置,进行试验生产;以及步骤S40:所述化学气相沉积装置进行正式生产,并持续对所述化学气相沉积装置进行微粒检测。通过检测厂商维护保养后扩散器的维护保养品质,增加化学气相沉积装置维护保养的成功率。
本发明提供一种评估压水堆核电厂事故后化学效应的方法,包括收集核电厂事故后安全壳内相关的环境参数;确定安全壳内化学沉淀物的化学组成成分,并将环境参数引入预设的多个分析模式中,得到每一分析模式下化学沉淀物中各化学组成成分分别对应的产量;根据各化学组成成分的类别,分别获取同一类化学组成成分在多个分析模式中得到的产量最大值,并将各化学组成成分分别对应的产量最大值作为最终结果。实施本发明,能够对压水堆核电厂事故后化学沉淀物的类型和产量进行评估,从而为评估化学产物对地坑过滤器性能以及对ECCS和CSS再循环功能可靠性影响提供准确的依据,并进一步的制定改进措施,达到提高压水堆机组安全性的目的。
本发明实施例适用于核电信息技术领域,公开了一种核电站水化学管理方法、系统及终端设备,其中,方法包括:获取核电站蒸汽发生器的泥渣参数数据和隐藏盐参数数据;对泥渣参数数据进行分析,得出泥渣分析结果;对隐藏盐参数数据进行分析,得出各个隐藏盐参数的所处状态。本发明实施例通过对蒸汽发生器的隐藏盐参数数据和泥渣参数数据进行趋势分析,得出相应的分析结果,提高核电站水化学管理的自动化程度,使得水化学管理的信息化程度、分析准确度和效率均较高。
本申请涉及人工智能领域,涉及一种化学式识别方法、装置、计算机设备及存储介质,方法包括:获取包含化学式的待检测图像;将待检测图像输入多目标检测模型,得到化学式区域图像;将化学式区域图像输入化学式识别模型,得到化学式区域图像中的候选化学式;根据预先建立的化学式数据库对候选化学式进行存在性校验,得到校验结果;当根据校验结果确定候选化学式存在时,将候选化学式确定为已识别化学式。此外,本申请还涉及区块链技术,待检测图像可存储于区块链中。本申请提高了化学式识别的效率。
本发明公开一种HTPB聚氨酯粘接界面不饱和双键化学变化的表征方法,包括:S1、获取一块含粘接界面和界面两侧物质的HTPB聚氨酯样品,用石蜡封装,沿平行于界面方向,从表面向内部切片;S2、去除切片上石蜡,将切好的样品剪碎后与光谱纯KBr研磨混合,测试透射红外光谱;S3、对红外光谱中官能团特征吸收峰和内标峰峰面积积分,根据峰面积或峰强的变化得到不同位置的不饱和双键在不同时间的含量变化。通过上述方法研究官能团含量随切片位置和老化时间的变化规律,分析HTPB聚氨酯粘接界面各官能团的老化反应及老化程度。该方法简单有效,对于准确预估材料的使用和贮存期限,解释界面材料发生变化的机理具有积极意义。
本发明提供了一种评价层状结构锂钴氧化物电化学性能的方法,该方法包括:(A)采用X射线粉末衍射法测定层状结构锂钴氧化物晶体参数值;(B)设定层状结构锂钴氧化物晶体参数值范围;及(C)判断层状结构锂钴氧化物晶体参数值是否均在设定的参数值范围内;当上述测定的层状结构锂钴氧化物晶体参数值均在相应的设定的参数值范围内时,判定该层状结构锂钴氧化物的电化学性能满足电池需要。采用本发明提供的方法,简化了评价层状结构锂钴氧化物的电化学性能的操作步骤,并缩短了检验时间。
本发明涉及人MBP抗原表位肽、抗原、抗体、应用、体外诊断试剂盒和检测人MBP和MBP‑Ab的化学发光试剂盒。所述人MBP抗原表位肽的氨基酸序列为SEQ ID NO.1和SEQ ID NO.2所示的序列之一。所述检测人MBP的化学发光试剂盒采用双抗体夹心法检测人MBP并且包含化学发光底物。所述检测人MBP‑Ab的化学发光试剂盒采用双抗原夹心法检测人MBP‑Ab并且包含化学发光底物。本发明的人MBP抗原表位肽具有良好的抗原性,能够产生高度特异性的单克隆抗体和多克隆抗体,所述化学发光法试剂盒具有灵敏度高、特异性强、价格低廉、稳定且有效期长、方法稳定快速、检测范围宽、操作简单自动化程度高等优点。
本发明涉及一种甲醛电化学传感器,为三电极电化学传感器,包括工作电极、参比电极和辅助电极,工作电极的制作方法包括:步骤一,将硫化铋纳米棒和磷酸缓冲溶液按照一定比例混合后,对混合液进行超声分散,得到硫化铋纳米棒分散液;步骤二,取步骤一中得到的硫化铋纳米棒分散液滴涂在空白玻碳电极表面,室温干燥后,得到待检验的修饰电极;步骤三,利用步骤二中得到的待检验的修饰电极来检测铁氰化钾溶液的伏安特性曲线,挑选出能够得到可逆的氧化还原峰的修饰电极作为三电极电化学传感器的工作电极。实施本发明提供的电极表面不易被污染,传感器使用寿命长且灵敏度高;同时,甲醇电化学传感器能够精确测量甲醇浓度,制造成本低且使用简单方便。
本发明涉及一种利用液态商品自身的物理和化学特性对其进行真伪判别的液态商品本质防伪检测装置及其检测方法。本防伪检测装置设置在容器开口处,包括微处理器及其外围控制电路、检测探极、显示装置及电源装置。检测装置内的微处理器按设置在其中的一套检测程序对受检液进行理化参数检测及数据处理,将得出的特征代码与真品特征代码进行比对而对受检液的真伪进行判别。本检测装置内设置有功能完善的微处理器芯片自毁保护电路,并且设置在微处理器中的真品特征代码为密码,彻底避免了本防伪检测装置和检测方法被仿制和重复使用,其检测简单快捷,准确可靠并不损坏液态商品的原包装及液态商品。适用于各种类液态商品的真伪判别。
本发明公开了一种免疫层析检测装置及其检测方法,装置包括膜基体,膜基体上依次设置有样品垫、承载由反应性物质和指示性物质组成的标记物的标记物垫、包被或化学交联有反应性物质的检测带、吸水垫,标记物为反应性物质和指示性物质偶联在聚合物骨架上形成的多功能聚合物,检测带为包被或化学交联在膜基体上的反应性物质或是有反应性物质偶联在聚合物骨架上形成的反应性聚合物。检测方法:样品在膜上泳动,待测物先通过标记物垫与其上的标记物反应,然后在毛细作用下泳动到检测带与反应性物质反应,显色或通过指示物质被检出;本发明提供一种高灵敏度、高特异性的免疫层析装置及一种高灵敏、快速可靠的免疫层析检测方法。
本发明公开了一种基于有机光电化学晶体管的毒素传感器及其制备方法,包括装有电解质溶液的电解池、设置在电解池内部的有机光电化学晶体管,所述有机光电化学晶体管包括衬底以及柵电极,所述衬底上设置有源电极和漏电极,所述源电极和漏电极表面涂覆有有机半导体薄膜,所述柵电极上修饰有光活性材料及用于与毒素特异性作用的底物蛋白,所述底物蛋白的一端连接有金属纳米颗粒,所述底物蛋白的另一端与光活性材料连接,本发明所提供的毒素传感器具有极高的灵敏度和极低的检测极限,最低检测极限可达1×10‑14 g/mL,且设备简单,易微型化,能够解决现有肉毒杆菌毒素检测技术中灵敏度低、设备昂贵、样品处理过程繁琐等问题。
本发明公开了8-氧代脱氧鸟苷的检测方法,包括:将含8-oxo-dG待测物加入到固相载体;加入抗8-oxo-dG抗体,使8-oxo-dG与抗8-oxo-dG抗体反应形成特异性结合物;加入抗鼠IgG-HRP多聚物,使抗鼠IgG-HRP多聚物与特异性结合物反应形成8-oxo-dG、抗8-oxo-dG抗体和抗鼠IgG-HRP多聚物的三元复合物;加入ECL化学发光底物,ECL化学发光底物在三元复合物作用下发光;检测ECL化学发光底物的发光强度,根据发光强度计算待测物中8-oxo-dG的含量。本发明的方法,回收率高、检测限低、交叉反应低、操作简单,检测时间短、无需复杂的前期处理和采用贵重仪器,检测成本低。
本发明公开了一种电化学三极管生物传感器及其制备方法。本发明的电化学三极管生物传感器包括相互独立且可实现检测电连接的传导腔体以及检测腔体;所述传导腔体以及所述检测腔体为相互独立分离的设置,在每次检测使用后,只有检测腔体部分受到污染,检测腔体部分一次性使用并可丢弃,而整个传导腔体部分未受污染,仍可重复使用,从而使整体电化学三极管生物传感器的使用更经济。此外,由于检测过程中,传导腔体部分中的电解质不受限制,具有高跨导和生物兼容性,在重复使用过程中仍具有较高灵敏度,经济性更高。本发明的制备方法可实现所述的电化学三极管生物传感器的快速制备,从而可实现大规模生产本发明的电化学三极管生物传感器。
一种具备气体检前预转化装置的大气分子检测系统,该大气分子检测系统包括由两面高反射镜组成的光腔结构,该两面高反射镜的镜面相互正对,光腔结构上设有进气口和出气口;该气体检前预转化装置包括气体三通管和电磁阀;气体三通管的第一支路与进气口连通,第二支路用于输入外界待分析大气,第三支路用于输入外加气体;电磁阀设置在气体三通管的第三支路上,电磁阀用于将外加气体添加到气路中与外界待分析大气进行化学反应,以实现在光腔结构内充满含有待定浓度的大气分子的气体。本申请能够将NO和O3等对340‑900nm波长不具有显著吸收的大气分子转化为如NO2等对上述波长光线具有显著吸收的分子,从而实现对前一类化学物浓度的有效检测。
本公开提供了一种基于电化学参数的葡萄糖传感器的出厂校准方法,其包括:获取同一批次出厂的、相同工艺下制备的多个葡萄糖传感器;从多个葡萄糖传感器选取至少一个葡萄糖传感器作为传感器样品,对传感器样品进行分析测试,获取传感器样品的电流随葡萄糖浓度变化的变化曲线以及灵敏度的衰减曲线;基于变化曲线和衰减曲线生成传感器样品的补偿模型;并且将补偿模型嵌入到多个葡萄糖传感器以实现对多个葡萄糖传感器的自动校准。在本公开所涉及的葡萄糖传感器的出厂校准方法中,能够基于变化曲线和衰减曲线生成补偿模型,葡萄糖传感器能够通过嵌入的补偿模型对自身进行不断的矫正,由此,能够实现传感器的自动校准。
本发明公开了师带徒智能化学习规划平台及方法,包括系统基础支持模块、职业性格测试及就业分析模块、数据采集模块、大数据岗位匹配模块、就业岗位推送及查询模块、在线智能岗位技能培训模块、智能化人才发现及淘汰模块、智能师徒帮带模块、大数据人才分析及进阶培养模块、用户客户端。本发明通过就业岗位意向进行多维度分析,生成报告后配合用户基本信息用于大数据岗位智能匹配单个或多个企业岗位师傅或负责人,实现最高效率的教学,避免传统教学反应迟钝和时间冲突的现象,同时设计合理的优胜劣汰机制,来帮助企业快速筛选岗位合适人员增加企业招聘效率,同时岗位匹配度较高。
本发明提供一种化学品挥发动力学行为的试验装置,用于模拟核电站安全壳打压试验,包括模拟打压系统、化学品挥发系统以及分析系统,其中:模拟打压系统用于模拟核电站安全壳打压试验的压力条件,向化学品挥发系统提供预定压力的气体;化学品挥发系统用于模拟安全壳内在不同气体压力及流速条件下的化学品挥发工况;分析系统用于测定在不同气体压力及流速条件下的化学品挥发的气体的种类和相关参数。本发明利用模拟打压系统和化学品挥发系统很好的再现了现场环境,模拟了安全壳内加压条件下的化学品挥发环境,所得结果真实可靠,并且可准确地定性定量分析各种复杂化合物。
本发明公开了一种模拟肺部组织液体外代替技术评估消费品中释放的颗粒态化学物的方法,涉及消费品污染物暴露模拟检测技术领域。该方法以模拟肺液为基础,利用体外模拟装置及Tenax结构进行模拟肺液中污染物的吸附试验,试验结果有助于评估污染物颗粒物样品进行吸入生物可及性,有助于分析迁移到模拟肺液中的污染物浓度水平及组成特征。本发明在模拟过程使用透析袋,可防止加入的颗粒物进入到Tenax结构,难以和Tenax分离,导致生物可及性的高估,因此可以更准确评估了消费品释放的颗粒态目标物经呼吸的生物可利用性迁移量,评估结果为污染物的安全性提供数据,以及消费品中污染物的科学限量和相应标准的确立提供更科学的依据。
一种电化学免疫传感器,包括有石墨烯带(GNR)、借助π‑π堆积固定在石墨烯带(GNR)的表面上的3,4,9,10‑苝四羧酸(PTCA)、借助酰胺键固定在石墨烯带(GNR)的表面上的牛血清蛋白(BSA)、借助酰胺键固定在3,4,9,10‑苝四羧酸(PTCA)的表面上的一级抗体(PAb)、金纳米粒子(Au‑NPs)、通过Au‑S键固定在金纳米粒子(Au‑NPs)表面的二茂铁衍生物(Fc‑SH)、借助静电吸附在金纳米粒子(Au‑NPs)表面的二级抗体(SAb)。本发明PTCA/GNR表面可以固定大量的PAb,从而提高了传感性能;具有良好的分析性能,线性范围宽(10~2×104 CFU mL‑1),检测限低(6 CFU mL‑1),具有理想的特异性。
本发明实施例涉及大米检测领域,具体公开了一种大米在线检测系统、检测方法及检测设备。本发明实施例通过对米粒部分进行随机采样,得到大米米粒样本;将所述大米米粒样本进行称重,得到样本重量;将所述大米米粒样本进行摄像,得到样本图像数据;将所述样本图像数据进行像素化处理,得到样本米粒粒数;将所述样本米粒粒数与所述样本重量对比,得到米粒平均大小;对糠渣部分进行随机采样,得到大米糠渣样本;对所述大米糠渣样本进行化学检测,得到大米安全数据;根据所述米粒平均大小和所述大米安全数据,得到大米检测结果,从而在大米的加工过程中自动对大米进行自动检测,提高大米检测的效率与精度,便于提高大米的生产品质。
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