本发明公开了一种大气成分垂直分布探测的多轴差分吸收光谱方法与装置,是设置多个望远镜,从地面不同俯仰角度观测太空,探测和收集经过大气散射的太阳光,望远镜镜筒进行表面处理染黑减少杂散光,散射的太阳光经过望远镜中的透镜、滤光片后会聚到光纤的端头,多个望远镜筒尾端的光纤合束后将多束太阳散射光导入成像光谱仪的入射狭缝,光谱仪对太阳散射光进行色散后聚集在面阵成像CCD探测器的光敏面上,光谱信号经A/D转换后输入计算机进行光谱数据分析和处理。可应用于大气化学研究,为大气化学模型提供输入数据以及模型验证;可应用于校验了卫星大气成分的探测结果。
本发明提供一种纵向弛豫速率测量系统及利用该系统的测量方法,所述系统包括泵浦光单元、共聚焦显微收集单元、位移单元、微波辐射单元、静磁场单元、含有氮‑空位色心的金刚石探针以及计算机操纵处理单元。所述利用该系统的测量方法,包括:S1.将第一生物分子通过生物化学反应方式连接到水凝胶上;S2.清洗S1操作后的水凝胶,再将带有不同自旋标记的第二、第三生物分子滴加到所述水凝胶上进行反应,之后充分清洗,得到第一生物分子与第二、第三生物分子的相互作用待测样品;S3.对所述待测样品进行纵向弛豫速率测量。利用该系统可以实现对生物分子相互作用的测量,具有信号稳定、信噪比高,能同时对多通道生物样品检测等优点。
本发明公开了一种近红外光谱快速测定短程硝化反硝化中无机盐氮浓度的方法,利用短程硝化反硝化实验装置进行处理实验,利用化学分析方法测定反应周期水样中氨氮与亚硝酸盐氮的浓度值;采用校正集样品近红外光谱并对光谱进行预处理后建立校正模型,模型建模方法为间隔偏最小二乘法(iPLS),通过iPLS对氨氮和亚硝酸盐氮的特征波段进行选择,在优选出的波长区间内运用PLS回归,可以获得精度较高的近红外光谱检测模型,所建模型对氨氮、亚硝酸盐氮校正时的相关系数较高。对未知浓度值的污水水样测定其近红外光谱数据并进行数据预处理后,代入校正模型,可直接得到未知污水水样中氨氮和亚硝酸盐氮的浓度值。
本发明公开了一种基于量子点的生物传感器制备及癌细胞摄取监测方法。具体包括以下步骤:a)将量子点进行特异性靶向修饰;b)将上述处理后的量子点以化学成键的方式掺杂在水凝胶前驱体溶液中;c)利用模具制作基于量子点的水凝胶生物传感器。特异性靶向修饰量子点的荧光强度在癌细胞摄取的不同阶段(吸附、“内吞”)变化速率不同且每个阶段均线性度良好,因此可以实时监测并区分癌细胞摄取过程的不同阶段;同时制作的水凝胶生物传感器机械性能良好,能够适应拉伸、弯曲、挤压等复杂环境下的监测;此外,该方法还可以通过对量子点进行不同靶向修饰,实现对不同细胞及其他生化指标的分析与检测。
本发明公开了一种大气颗粒物水溶性重金属快速测量系统和方法,大气颗粒物通过水溶解,经过液体喷射装置射流到工作电极表面,在工作电极表面沉积,最后利用X射线进行探测,获得大气颗粒物水溶性重金属的X射线荧光光谱,通过计算软件对大气颗粒物中的水溶性重金属成分进行定性和定量分析。三电极电化学系统与X射线荧光光谱技术相结合,提高了水溶性重金属定性和定量测量的灵敏度,实现了对大气中水溶性重金属的多组分同时测量,为大气颗粒物中低浓度的重金属元素的检测提供了一种快速、简便的测量手段。
本发明公开了一种空气环境监测服务系统,包括污染源区域探测层、信息传递层、数据处理层和应用层,以实现对空气污染源排放自动监控、空气质量监控及空气净化质量过程监控的智能监控信息服务系统;污染源区域探测层检测气体污染物的物理、化学指标;信息传递层包括传感器网络、无线网络和有线网络于一体的高速、可靠的数据传输网络,是实现对空气污染物的探测数据处理及网络管理;数据处理层由数据处理器、后台服务平台搭建组成;应用层信息及模块应用子层,提供自定义模块单元、环境模型计算、身份认证、分析统计;本发明相比现有技术具有以下优点:准确及时的对空气环境污染物的环在线探测,解决空气环境信息的过程化、高密度、精细化、快速化采集的问题。
本发明公开了一种基于荧光纳米材料的喷墨打印和计算机辅助表征的衬底表面探测方法,其特征是:基于纳米材料在微液滴中的组装行为及其在溶剂干燥后的堆积形貌与衬底表面的物理和化学特性之间的相关性,利用荧光纳米材料在图像采集和计算机分析中的优势,通过按需式喷墨打印工艺打印单层和多层荧光点阵,然后通过CCD获取荧光照片并经过计算机处理和分析获得喷墨打印稳定性参数、荧光点直径的样本标准偏差和纳米材料自组装模式的特征参数,利用这些特征参数实现对生产工艺过程中衬底的表面感知,应用于探测衬底类型及衬底表面均匀性、以及检测图层间的对位。
本发明提供一种气体遥测系统及方法,涉及气体检测技术领域,包括:全景成像单元,用于获取被测区域内的可视化全景图像,并对可视化全景图像进行区域划分,得到多个全景图像子区域;检测单元,用于扫描得到每个全景图像子区域的气体浓度分布信息;控制单元,用于判断分析每个全景图像子区域的气体浓度分布信息,根据预设的气体浓度阈值确定气体泄漏点,并生成预警指令和定点成像指令;根据气体泄漏点,确定与全景相机的图像对应关系;定点成像单元,根据定点成像指令,对气体浓度达到阈值的全景图像子区域进行高清拍摄。本发明通过全景相机、高清相机、检测单元的协同工作,解决现有技术中化学气体检测方式单一的问题,提升可视化监测范围和效率。
本发明涉及医学及生物化学技术领域,具体来说是一种测定α?L?岩藻糖苷酶的试剂盒。现有技术检测α?L?岩藻糖苷酶的方法存在检测成本较高、操作复杂耗时长、只可以定性或者半定量检测等缺陷。本发明提供一种测定α?L?岩藻糖苷酶的试剂盒,能够解决上述问题。本发明的技术方案为采用以下的试剂盒试剂组分配方:2?羟基丙烷?1, 2, 3?三羧酸30~90?mmol/L、氯化钠60~100?mmol/L、叠氮钠0.1~0.6?g/L、EDTA?12~26?mmol/L、2?氯?4?硝基苯?α?L?岩藻糖苷18~72?mmol/L、溶剂为纯化水。本发明提供的试剂盒产生特异性的水解对应产物,试剂以及产物无毒无害,反应快速且灵敏,检测更准确,速度快,无污染;可直接在各类生化分析仪上进行检测,操作方法简单方便,无需投资昂贵设备,节省检测成本。
本发明公开了一种室内环境污染监测及净化处理装置系统。包括主控制处理器、GPS定位单元、非生物污染检测单元、生物及微生物污染检测单元、交互单元、显示单元、净化单元、存储单元、计时单元、驱动单元和供电单元。本发明通过非生物污染检测单元采集室内由建筑材料、装饰材料、家用化学品、香烟雾以及燃烧产物产生的非生物污染信息,生物及微生物污染检测单元检测室内由生活垃圾、空调、室内花卉、宠物、地毯、家具产生的生物及微生物污染信息,同时采集非生物污染、生物及微生物污染物信息,并对采集到的信息进行分析处理,避免用户长期处在污染环境中,保护人体健康,优化室内环境质量,降低非生物污染、生物及微生物污染对人体造成的伤害。
本发明公开了一种离子色谱法测定高纯度甲烷磺酸样品中痕量氯离子和硫酸根含量的方法,属于分析化学领域。该方法包括以下步骤:先配置分析Cl-和SO42-混合标准溶液,得到浓度和峰面积的线性方程,然后对甲烷磺酸样品进行预处理,将处理后的甲烷磺酸样品过一次性针式过滤器进入离子色谱,离子色谱采用的色谱柱为高容量色谱柱,其填料内径为5μm,柱温箱的温度设置为45℃,进样量为100μL,所施加的抑制电流为40mA,流速为0.8ml/min,以3.6mmol/L碳酸钠作为淋洗液,然后根据得出的线性方程,分析测定其中的氯离子和硫酸根的含量。该方法快速简单、整个分析过程在25min内完成,准确度高,操作简便易行,适用于甲烷磺酸生产过程中的质量控制,满足精细化工行业的检测需求。
本发明公开了一种测定负性光刻胶显影液中氢氧化钾含量的方法,涉及分析化学技术领域。包括以下步骤:S1:配制标准滴定剂;通过步骤S2‑S6,计算得到0.1mol/L和1.0mol/L盐酸‑水溶液的最终浓度值;S7:称取负性光刻胶显影液样品,加入高纯水至50mL,表面皿盖住烧杯口,迅速移至自动电位滴定仪的滴定台上,并加透明自封袋封口;S8:将数据代入计算公式,得到负性光刻胶显影液中氢氧化钾的含量。有益效果:本发明对负性光刻胶显影液中氢氧化钾采用水性DET‑pH动态滴定方法定量,能够精确地测量出氢氧化钾的含量,可以满足在线实时取样的滴定分析,并且检测速度快,无前处理,检测产生废液组成简单且危害低,能实时反馈氢氧化钾含量,能够满足在线检测和控制要求。
本发明公开了一种采用近红外装置测定露地草莓休眠进程的方法,该方法包括如下步骤:以阿贝折射仪测得的数据作为参考值,结合TQAnalyst7.1中的PLS法建立草莓根系中束缚水和自由水测定的NIR分析模型;在草莓休眠季节,定期挖开草莓根际土壤,露出侧根系和须根系;制备样品,装入石英样品杯,采用积分球漫反射测样,利用NIR分析模型分析得到草莓休眠的深度。本发明检测过程简单快捷,近红外光具有很强的穿透能力和散射效应,在检测时不需要进行任何前处理,可以穿透玻璃、石英和塑料包装进行直接检测,也不使用任何化学试剂,结果更客观、准确。
本实用新型属于清洗设备领域,尤其是一种医学检验定量清洗装置,针对现有的试管清洁效率低的问题,现提出如下方案,其包括箱体、横板、滑板、清洁杆、螺杆、固定板、转动板和喷头,所述横板固定于箱体内壁上,滑板滑动连接于横板顶部,清洁杆水平的安装于滑板上,螺杆并贯穿滑板的侧壁,螺杆与滑板螺纹连接,固定板安装于横板顶部远离滑板的一端,放置架转动连接于固定板的顶部,转动板上放置有试管,喷头呈两组分别位于试管的上方和下方。本实用新型结构简单,使用方便,清洁高效,降低了工作人员间接伤害的可能性,装置使用简单,制造成本低,尤其适用于医学检测、生物学检测和部分化学检测的试管清洁使用,适用范围广。
本发明提供一种用液相色谱法分离测定阿普斯特及其对应异构体的方法,涉及分析化学技术领域,该方法采用表面共价键合有直链淀粉-三(3-氯苯基氨基甲酸酯)的硅胶为填料的手性色谱柱,以甲基叔丁基醚-乙醇-二乙胺(91-9-0.1)为流动相,流速为1ml/min,波长为230nm,柱温为30℃。本发明阿普斯特及其对映异构体的高效液相色谱分离检测方法分离度高、专属性强,解决了阿普斯特及其对映异构体难分离的问题,从而保证了阿普斯特及其制剂的质量可控。
本发明提供一种基于时序知识图谱的全景式健康动态监测与预测系统,涉及知识图谱技术领域。本发明能够解决健康数据收集的需求,同时能够对健康数据全景式实时展示,可以极大地解决动态健康监测中对健康数据分析的需求。同时,本发明采用基于增量LSTM的健康时序知识图谱链接预测模型。该模型用于以健康动态监测数据记录为基础,所创建具有时序特性的健康时序知识图谱,采用LSTM递归神经网络,加入图谱中的上下关联信息,进行序列化学习,接着对时序信息做增量计算,对时序信息提取更精准的特征向量。最后,不断通过增量计算和LSTM递归神经网络进行深层学习,提高预测准确度。
本发明公开了一种细胞内新的生物合成路径探测方法,所述方法包括:S1、制备样本切片并在所述样本切片中注入同位素溶液,生成目标样本切片;S2、对所述目标样本切片进行MS检测,得到所述样本切片的中化学物质的代谢路径,其中,S2包括如下步骤:S21、对所述目标样本切片进行MS检测,得到所述目标样本切片对应的MS数据并对所述MS数据进行分析;S22、根据所述MS数据的分析结果,得到所述样本切片的中化学物质的代谢路径;本发明能够对标记同位素的代谢物离子强度值进行标准化,避免不同样本之间可比性差,保证有效的同位素跟踪,以得到完整的化学物质的合成路径。
本发明涉及一种可快速实时测量气溶胶液态水的高精度测量系统及方法,属于环境监测技术领域。该系统包括干燥器、静电迁移率分析仪、气溶胶测量腔、加湿器、红外光谱测量系统和定量分析单元。大气环境中颗粒物通过干燥管进入差分粒子电迁移仪,选择特定粒径气溶胶沉积到可控温湿度的气溶胶测量腔的载片上。红外光谱测量系统包括红外光源模块、测量模块和信号接收模块。本发明通过获取不同湿度条件下的气溶胶化学成分和液态水的红外光谱信号,拟合标准液态水光谱,从而直接计算气溶胶中液态水含量。本发明能够解决现有测量技术受气溶胶形状影响而导致误差大问题,实现了大气气溶胶中含水量的快速测量和分析。
本发明公开了一种测定人体甘胆酸含量的试剂盒,其特征在于包括:甘胆酸R1试剂;甘胆酸R2试剂和甘胆酸校准品;本发明通过用偶联在蛋白上的甘胆酸包被胶乳颗粒并悬浮在特定缓冲液中制作R2试剂。将甘胆酸首先通过化学键偶联在大分子蛋白上,形成多个位点,而分子量较大的蛋白可以更好的与胶乳颗粒结合,偶联有甘胆酸的蛋白进一步通过化学交联方法包被在胶乳颗粒表面。本发明通过在特定缓冲液中加入甘胆酸-蛋白偶联物制作R1试剂,特定缓冲液中要添加无机盐、促凝剂、蛋白质和防腐剂。本发明试剂极大地提高了免疫反应的信号强度,使低含量物质在免疫结合时也能产生较强的浊度反应,以供检测。
本发明公布了一种水中挥发性有机物测量方法及装置,可用于检测水中挥发性有机物的成份及其浓度。主要由水中挥发性有机物提取装置,化学电离质谱以及计算机控制系统三部分组成。将清洁空气或惰性气体经过砂芯滤板通入待测水样中,产生很多小气泡。在气泡上升的过程中待测水样中的有机物扩散进入气泡,从而将有机物提取到液面顶空的气体中。液面顶空的气体经过管路通入化学电离质谱,采用高纯度氧气或水蒸气接入所述的化学电离质谱中作为离子源气体;利用化学电离质谱进行分析,最后由计算机进行分析处理,给出水中有机物的成份及其浓度信息。
本发明提出一种多栅极石墨烯场效应晶体管传感器阵列和它的制备方法,所述的传感器阵列是在玻璃基板上溅射沉积图案化的源极和漏极,气相沉积单层石墨烯沟道,设置多个不同功能性材料修饰的栅电极;传感器由漏极、源极和多个栅极共同组成的。所述制备方法包括如下步骤:清洗和制作玻璃基底;制备图案化复合金电极;利用磁控溅射的射频磁控管在玻璃薄片上依次溅射沉积图案化的Cr/Au电极作为场效应晶体管的源极、漏极和栅极;通过化学气相沉积法CVD于预定厚度的铜箔上合成单层石墨烯层;将石墨烯切割成预定尺寸,利用湿化学法在去离子水中将石墨烯转移至图案化的源极和漏极之间的沟道上,清洗退火;封装制作好的传感器阵列器件。
本发明公开了一种用于爆炸物检测的生物芯片,涉及生物化学技术领域,针对现有生物芯片不方便拿取,放置不稳定的问题,现提出如下方案,包括芯片,所述芯片的背面粘接有半圆橡胶柱,所述芯片的两侧开设有凹槽,所述凹槽远离半圆橡胶柱的一侧内壁固定连接有弹簧,所述弹簧靠近半圆橡胶柱的一端固定连接有固定板,所述固定板远离弹簧焊接有轴承,所述轴承的内壁固定套设有转轴,所述转轴的外部固定套设有固定杆,两个所述固定杆的正面固定连接有橡胶柱。本发明中芯片所设计的结构新颖简单,便于研发人员的操作,其中芯片两侧提拿装置与伸缩装置,有利于芯片使用时的拿放,芯片正背面设置的橡胶柱与半圆橡胶柱,有利于芯片在安装时的稳定。
本发明公开了一种β‑人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒的制备方法,其特征在于,包括试剂R1和试剂R2的制备;试剂R1的制备包括:向MES缓冲液中添加叠氮钠、蔗糖、Tween‑80和PEG‑8000,制得试剂R1;试剂R2的制备包括:(1)向MES缓冲液中添加NaCl、叠氮钠、牛血清蛋白、甘油,制得乳胶微球溶解试剂;(2)将β‑人绒毛膜促性腺激素抗体包被到乳胶微球中,制得抗体胶乳;(3)将抗体胶乳离心去上清液,然后用乳胶微球溶解试剂溶解沉淀物,超声分散,制得试剂R2。本发明的优点在于:试剂盒中所使用的化学试剂和抗体均可为市售,配制方便,快速、成本低、特异性强、稳定性好、重复性好。
本发明属于油墨印刷技术领域,具体涉及一种用于维生素检测的导电油墨,所述导电油墨按照重量百分比包括:树脂10%‑30%、导电浆液12%‑28%、溶剂50%‑70%、增稠剂0.5%‑1%和消泡剂1%‑5%;所述导电浆液中含有导电颗粒,且导电颗粒的重量占导电浆液总重量的92%‑98%;所述导电油墨的制备方法包括:原料预处理、制备导电浆液和混匀成品。克服了现有技术的不足,对导电油墨的配方进行改进,制备出对某一种及多种维生素有电化学响应的导电油墨,并结合丝网印刷技术,印刷出试纸电极。
本发明涉及化学涂料技术领域,具体涉及一种电磁辐射检测实验室用门窗粘接剂。粘接剂的组分包括:聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇、羟丙基淀粉醚、邻苯二甲酸二辛酯、仲己醇、乳化剂、引发剂、防辐射添加剂和水。其中,防辐射添加剂的结构包括无机填料构成的超硬基核,基核表面分布的防辐射功能微粒,以及包覆在防辐射功能微粒外层的聚酰胺酰亚胺膜层;乳化剂为二丁基萘磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠或十二烷基苯磺酸钠;引发剂为过硫酸钾、过硫酸钠或过硫酸铵。该型粘接剂的粘接性能和分散性好,稳定性高,固化时间短。并且具有优秀的防辐射性能。
本实用新型提出了一种稳定电解液浓度检测装置,包括第一电解池、第二电解池、第一电极柱、第二电极柱和电化学工作站;第一电解池、第二电解池分别具有密封的第一电解槽、第二电解槽,第一电解槽、第二电解槽内分别注有第一电解液、第二电解液,第一电解池与第二电解池之间连接有与第一电解槽、第二电解槽连通的毛细管;第一电极柱、第二电极柱一端均与电化学工作站连接,第一电极柱、第二电极柱另一端分别插入第一电解槽、第二电解槽内,并第一电极柱位于第一电解液液面以下位置连接有第一锂电极,第二电极柱位于第二电解液液面以下位置连接有第二锂电极。本实用新型避免第一电解池、第二电解池中电解液相互混合,保证了实验的准确性。
一种用于TNT检测的荧光试纸的制备方法,所述的荧光试纸的制备过程包括如下三个步骤:首先,在氮气气氛下,采用巯基水相法分别用碲粉、去离子水和硼氢化钠制备了碲氢化钠前驱体溶液,再用硫化镉和氢氧化钠与上述前驱体溶液反应,得到CdTe@CdS量子点;然后,通过水解乙酸锌的方法使CdTe@CdS量子点表面包覆氧化锌壳层并修饰巯基乙胺,得到表面带有氨基CdTe@CdS@ZnO量子点荧光探针,最后,CdTe@CdS@ZnO量子点荧光探针浸入到化学试纸,自然晾干后,裁剪成不同形状与尺寸纸带,试纸中浸满了具有比表面积大、识别位点多、选择性好和灵敏度高的量子点荧光探针,得到了对TNT分子具有识别和检测的荧光试纸。
本发明涉及免疫组织化学技术领域,公开了一种检测乳腺癌组织粒淋比的免疫双标试剂盒及其应用,试剂盒包括混合一抗、混合二抗和显色底物,混合一抗包括来自不同种属动物的CD66b抗体和CD8抗体,CD66b抗体和CD8抗体可在同一乳腺癌组织切片上同时反应;混合二抗包括用于标记混合一抗的辣根过氧化物酶(HRP)和碱性磷酸酶(AP);显色底物使混合二抗显色。本发明的有益效果在于:通过一次免疫组化染色流程在一张切片上完成两种分子靶标的同步检测,得出乳腺癌肿瘤组织浸润中性粒细胞与淋巴细胞比值(iNLR),进而评估乳腺癌患者的预后情况,染色过程简便快捷,且染色稳定、色彩分明,临床预后的判断准确度高。
本发明公开了一种生物免疫传感器及其检测方法,其主要是通过抗体和抗原之间特异性的免疫化学反应原理来实现食品中致病菌电信号检测的新型传感技术,本发明方法是准确、快速;而且本发明产品廉价、便携、易于推广。
本发明提供一种烟气排放检测系统,包括温度探测器、二氧化硫浓度探测器、氮氧化物浓度探测器、控制器、显示器;所述温度探测器、二氧化硫浓度探测器、氮氧化物浓度探测器分别与控制器连接;所述温度探测器、二氧化硫浓度探测器、氮氧化物浓度探测器分别将探测到的信息数据发送控制器;所述控制器根据接收到的各项数据与预存的数据进行比对,并将比对结果在所述显示器中显示。通过在烟囱出口处安装各种探测器,从而实现实时监测排放入大气中烟气中各项化学成份的排放量,并将这些数据发送给控制器,控制器进行比对后,将结果在显示器中显示,并对超标结果发出警报,以便于工作人员及时了解并及时处理。
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