一种多功能谱学微型电化学流动池,包括一个流动池腔体(1)、腔体上设置一对透射窗口,腔体内设置工作电极(7)、对电极和参考电极(5、6),所述腔体上透射窗口是活动的,即在窗口的外缘设有螺纹,流动池腔体上与亦设有与窗口外缘螺纹匹配的内螺纹。本实用新型提供了一种适用于常规电化学研究,既能用于池体积和光程固定,又适用于流动注射分析研究和现场紫外、可见光谱电化学研究的多功能谱学微型电化学流动池。
本发明提供了纳米酶在催化增强电化学发光信号及单细胞表面膜蛋白成像中的应用,所述的纳米酶为Co3O4纳米酶,所述的电化学发光体系为鲁米诺类似物L012‑H2O2,所述的膜蛋白为癌胚抗原CEA。本发明首次获得Co3O4催化增强ECL可视化,通过在鲁米诺类似物L012‑H2O2体系中施加电压,过氧化氢在纳米酶催化作用下分解产生活性氧自由基,增强L012产生发光信号,从而在纳米酶上产生局部增强的可视化ECL信号,并用于单细胞表面膜蛋白高灵敏成像分析。将CEA抗体通过共价结合修饰在Co3O4上制备功能化探针。利用免疫结合,细胞会特异性捕获探针。过氧化氢在Co3O4催化下生成活性氧自由基。
本实用新型涉及一种玻璃化学反应器,特别是一种内加热式玻璃化学反应器。本实用新型是在现有的玻璃容器内设置一个带电热丝的U形加热管。本实用新型通过内加热方式使反应物温升快,而且使整个装置具有操作安全可靠的特点。本实用新型适用于各类化学实验和化学分析。
本发明公开了一种超高效液相色谱-质谱联用(UPLC-PDA-MS)技术和“化学模糊识别”对中药复杂成分配伍相互作用进行研究的方法。本发明通过大量实验对色谱条件与质谱条件、TQ-MS和PDA检测条件等进行了系统优化,确定了最佳的检测方法,方法学检测结果表明该方法具有灵敏度高,精密度和准确度高,重复性好,稳定可靠的优点法,该方法可以克服中药复杂成分鉴定中鉴定步骤复杂、对照品稀缺、难以全面而准确鉴定结构等缺点,同时又能满足中药复杂成分配伍相互作用变化规律研究的要求。
本申请公开了一种西地那非分子印记膜电化学传感器的制备方法,该方法依次经过电极预处理、分子层层自组装修饰电极、分子印记层自组装、电聚合反应以及模板分子洗脱等步骤制备得到西地那非分子印记膜电化学传感器(MIES)。本发明制备的分子印记电化学传感器具有选择性高、响应快速、灵敏度高、稳定性和耐受性良好等特点,可实现复杂基质中西地那非的高效、灵敏和实时检测。它不仅能维护广大消费者的合法权益,而且能更好地保障他们的身体健康安全,从而使广大消费者在对补肾壮阳类中药保健品、食品的选购方面具有更加清晰的认识,这对完善我国药事管理与法规,规范药品生产企业的行为,净化中药保健品市场具有极为重要的推动作用。
本发明公开了一种基于图论和深度强化学习的多微网系统能量路由方法,步骤如下:(1)风机、光伏、负荷、储能以及能量路由器功率模型构建;(2)建立单一微网功率平衡方程;(3)建立储能系统的成本损耗模型和使用寿命惩罚函数;(4)能量路由器及网络传输成本损耗模型;(5)利用图论的方法构建多微网系统环境状态空间;(6)建立能量路由器动作空间和来自拓扑结构改变的反馈奖励函数;(7)利用强化学习方法训练路由轨迹;(8)建立多微网间能量传输最小成本函数。本发明在使用图论的方法提取多微网拓扑结构的基础上用深度强化学习算法对电网数据加以分析和利用,综合考虑了储能系统的折损成本以及能量路由器和网络的损耗,有利于提高多微网系统能量管理的经济性。
本发明属于电站水质分析领域,涉及一种电站在线化学仪表进水气泡抑制方法及装置,所述电站在线化学仪表进水气泡抑制方法包括以下步骤:1)沿水样的进水方向设置疏水中空纤维膜;2)待处理水样沿进水方向流经至疏水中空纤维膜,待处理水样中的气泡部分透过疏水中空纤维膜并从疏水中空纤维膜逸出,待处理水样中的非气泡部分被疏水中空纤维膜阻挡后收集,完成电站在线化学仪表进水气泡的抑制和分离。本发明提供了一种适用性强且可针对高压流体的电站在线化学仪表进水气泡抑制方法及装置。
本发明提出一种高选择性电化学硫化氢传感器,包括中空的壳体,壳体的一端开口,壳体的开口端上设有顶盖,顶盖上设有供受测气体进入的进气孔,壳体内远离开口一端设有储液腔,储液腔内注满电解液,储液腔的顶部设有多孔支撑板,壳体内顶盖与多孔支撑板之间设有工作电极,壳体远离顶盖的一侧设有电极引脚,电极引脚上连接有位于壳体内的导电丝,导电丝与工作电极相接。该传感器对硫化氢气体具有高度单一选择性响应,并且检测准确性高,稳定性好。本发明还提出一种高选择性电化学硫化氢传感器工作电极的制备方法。
本发明公开了一种基于强化学习的情绪化图像描述方法,涉及图像处理与模式识别技术领域,在大规模语料库基础上构建情绪词嵌入库;构建图像情绪识别模型;使用图像情绪分析数据集训练图像情绪识别模型;构建图像事实性描述模型;使用图像描述数据集训练图像事实性描述模型;构建情绪化图像描述初始化模块,利用情绪词嵌入库、图像情绪识别模型输出的图像情绪类别以及图像事实性描述模型输出的图像事实性描述,生成初始的情绪化图像描述;构建基于强化学习的微调模块,对初始的情绪化图像描述进行微调,生成最终的情绪化图像描述。本发明还公开了一种基于强化学习的情绪化图像描述系统,本发明可使得各类复杂场景的图像描述更加生动,富有情感。
本发明公开了一种电化学发光波长可调碳量子点的制备方法,包括以下步骤:将2‑氨基对苯二甲酸溶于超纯水得到2‑氨基对苯二甲酸前体溶液;将四羟甲基硫酸磷与前体溶液进行混合;将混合溶液进行水热反应;将水热反应溶液离心过滤;将滤液pH调到中性然后透析;将透析液旋转蒸发;将浓缩液冷冻干燥;将固体分散得到碳量子点溶液。本发明将不同比例反应前体溶液混合可制得电化学发光波长为425nm,535nm,565nm,610nm,620nm,645nm连续可调的碳量子点,具有制备过程简易,可大量制备的优点,制备出的电化学发光波长可调的碳量子点为研制同时检测多种疾病标志物的电化学发光仪器提供了重要的发光体。
本发明公开了一种具有Fe(Ⅲ)识别能力的镱基金属有机骨架材料及其制备和荧光检测方法,将4‑羟基3‑硝基苯甲酸和2,2‑联吡啶加入水中,加入镱基金属盐,搅拌;在设定温度、设定反应时间下反应,制备得镱基金属有机骨架材料,该材料在320~350℃发生相变。将制备得到的镱基金属有机骨架材料滴加Fe(Ⅲ)的乙醇溶液到荧光强度不发生改变为止,得到Fe(Ⅲ)对镱基金属有机骨架材料的荧光淬灭率,同时,将荧光测试数据进行处理和拟合计算得到Fe(Ⅲ)的工作曲线、淬灭常数。本发明操作简单,成本低廉,并且能够实地及时得到反馈。相对其他化学试剂检测方法,本发明具有检测灵敏度高,检测限低等优点,能够适应各种环境的实时检测。。
本发明公开了一种化学传感器,包括外壳主体,所述外壳主体的内表面前后两端中心位置活动连接有调节机构,所述调节机构包括活动块、传感器主体、检测探头、第一齿轮、第二齿轮与转杆,所述活动块的内部嵌入连接有若干个传感器主体,所述传感器主体远离活动块的一端固定连接有检测探头。本发明通过设置调节机构,并通过设置若干组传感器主体以及检测探头,利用转动转杆对传感器主体以及检测探头位置进行调节,从而实现该装置能够针对不同液体进行检测的目的,提高了该装置的多用性,另外通过设置卡合机构,便于使拆卸外壳与汲水箱相分离,从而在检测探头完成检测后,方便对检测探头进行清理,提高了检测探头的使用寿命。
本发明公开了一种基于深度强化学习的机器人搅动‑抓取组合方法,包括以下步骤:首先分别搭建一个真实环境下和仿真环境下的机器人搅动‑抓取执行平台;将机器人的搅动‑抓取过程建模为马尔科夫过程,构建状态空间、动作空间及奖励函数;再构建基于深度强化学习的机器人搅动‑抓取学习框架和深度强化学习网络;然后在仿真平台上重复进行搅动‑抓取动作尝试,采集经验样本数据,并按照马尔科夫过程,对深度强化学习网络进行自监督训练;最后将训练好的网络模型迁移到真实环境中,并对真实环境下的机器人进行实际训练。本发明在面对随机的抓取场景和新颖的抓取物体时,能够感知和分析场景,决策执行搅动或抓取动作、动作位置以及动作方向。
本发明公开了一种基于纳米颗粒和化学发光的核酸适体传感器,以Fe3O4@SiO2磁性纳米颗粒和双功能化金纳米颗粒作为固相载体,活化的羧基化Fe3O4@SiO2磁性纳米颗粒与氨基修饰的核酸适体结合形成磁性纳米颗粒-核酸适体复合物,再与双功能化金纳米颗粒杂交形成磁性纳米颗粒-核酸适体-双功能化金纳米颗粒复合物,最后与链霉亲和素标记的碱性磷酸酶结合,得到所述传感器。本发明还公开了其制备方法和应用。该核酸适体传感器具有磁性便于快速磁分离,又具有化学发光法快速、高效检测的优点,在生物医学检测方面具有很大的应用价值。
?一种电镀废水化学处理装置,其特征是它主要由调节池(1)、同向流隔油池(2)、气浮净水器(3)、溶气罐(4)、溶气水泵(5)、过滤加压泵(6)、多介质过滤器(7)、污泥箱(8)、螺杆泵(9)和压滤机(10)组成。本实用新型从分析电镀废水的特点、水质成分及废水产生机理的入手,从源头治理,提供了一套完整的电镀废水分类收集、分别处理、循环利用的新设备和新工艺。本实用新型把循环分离、化学浓缩法、微电解、生化、电化学等技术综合运用于电镀水处理,流程设计的针对性强、回收效率高,简洁实用易于推广,通过电镀废水处理的工艺和技术创新,进而实现了电镀清洗水100%回用。?
本发明公开了一种线锯用化学镀金刚石二次利用方法,属于磨料磨具领域,一种线锯用化学镀金刚石二次利用方法,使用D50=50μm的化学镀砂,并进行回收二次处理,二次处理包括有以下步骤:S1:将产线回收的化学镀镍金刚砂进行彻底清洗,洗掉镀液和其他杂质;S2:检测回收砂增重,当增重≥5%时满足要求,可进行下一步处理;S3:将回收砂进行酸洗,去除表面的氧化层,酸洗后清洗至ph=7;S4:低温钝化,清洗至中性,并烘干;S5:筛分,装袋待用,它可以实现,回收砂二次利用技术可使退镀和化学镀覆过程减少一倍,减少环境污染,同时所生产出来的金刚石线锯表面颗粒更加均匀。
本发明公开了一种金属材料拉伸应力电化学腐蚀液槽装置及其方法,所述的腐蚀试验槽为无盖透明长方体亚克力可伸缩盒体,所述的腐蚀试验槽为无盖透明长方体亚克力可伸缩盒体,通过螺杆与夹具顶部进行连接。不同标距的试样可通过套壳与液槽间的滑动,实现液池的高度调节,液池底端留有孔槽,配合配件能够实现不同形状试样的应力腐蚀实验。此外盒体留有腐蚀液注入孔和输出孔,可实现腐蚀环境的动态变化。本发明提供的新型腐蚀液槽装置和方法,实现不同形状尺寸拉伸试样的应力‑冲蚀‑腐蚀耦合作用下原位电化学和拉伸性能检测,拆装方便,便于清洁,可更快速精准地提供检测结果,消除试样大小限制,减轻工艺再优化成本,提高生产效率。
本发明属于光学显微仪器制造技术及电化学成像技术领域,特别涉及一种基于石墨烯可调光散射性质的电化学成像系统及方法,所述系统包括石墨烯电解池系统、显微镜系统、成像模块和图像处理模块;所述石墨烯电解池系统以石墨烯作为工作电极;所述显微镜系统和成像模块设置在墨烯电解池系统的散射光光路上;所述图像处理模块提取成像模块获得的图片,通过对图片散射光强度进行运算处理,获得表示目标样品局部表面法拉第和非法拉第电流密度的图片,实现电化学成像;本发明的基于石墨烯可调光散射性质的电化学成像方法,可同时检测到视野中多个目标样品的局部表面电化学信号,借助配套的散射成像系统使得采集电流的灵敏度从现有技术中的纳安级下降至埃安级,同时空间分辨率显著提高。
本发明公开了一种基于氧化石墨烯‑纳米镍粒子修饰平面电极的POCT式COD检测系统及其检测方法,该系统包括GO‑NPsNi修饰的平面电极和TLFC,其检测方法为将平面电极插入薄层流通池后,连接电化学工作站,用微型蠕动泵的驱动待测液流经电极表面完成检测。本发明所述检测系统及其检测方法快速简便,可操作性强,灵敏度高,重现性好,与传统的重铬酸盐标准法具有良好的一致性,但耗时仅为其1/100,可有效地应用于一般环境地表水COD的测定,且无须使用任何贵重及毒害性试剂,避免了二次污染,便携性的优势亦非常突出。
本申请实施例公开了一种气体浓度检测装置以及检测方法,其用于对待测气体的浓度进行检测,气体浓度检测装置包括:流道;设置在所述流道上的气体检测单元;设置在所述流道上的风扇;控制单元,所述控制单元分别与所述气体检测单元和所述风扇电性连接;所述控制单元用于根据所述气体检测单元和所述风扇生成浓度值。控制单元可以使风扇以较低的速度运行,待测气体对检测探头的电化学损耗较小,并且依然能使气体检测单元检测得到的测量值较为准确,且可以长时间精确获取到浓度值。并且在检测探头的测量范围不变的情况下,该气体浓度检测装置的检测范围也可以相应提高。
本发明提供了一种基于强化学习的无人机查找非法广播电台方法,所述基于强化学习的无人机查找非法广播电台方法将Q‑Learning算法与方向性天线相结合,并包括如下步骤:一、控制配置有方向性天线的无人机处于设定高度,且所述无人机通过所述方向性天线接收周围的无线电信号;二、利用Q‑Learning算法对所述方向性天线所获取的每个方向上的接收信号强度值进行处理,并基于每个方向上的接收信号强度平均值确定无人机的移动方向,进而实现对非法广播电台的定位操作。本发明的有益效果是:所示基于强化学习的无人机查找非法广播电台方法能够快速规划较短路径,在短时间内实现对非法广播电台较为准确的定位,为地面监测设备(监测车、手持检测仪等)提供导向服务。
本发明公开了一种危险化学品仓库的集中式控制系统,包括危险化学品仓库,危险化学品仓库主体由仓库构成,仓库内部存放有化学品存放室,化学品存放室正上方设有气体浓度传感器、声光传感器、摄像头和报警器,气体浓度传感器、声光传感器、摄像头和报警器电性连接控制器,控制器电性连接子配电箱,子配电箱电性连接抽风机,抽风机通过抽气管连接下侧的抽气口、且外侧通过抽气管连接气体存储箱,仓库左侧设有灭火器,灭火器通过输气管连接灭火喷头,灭火喷头分设于化学品存放室的两侧,危险化学品仓库通过危险化学品仓库的集中式控制系统进行管理。本发明提高了对仓库的检测和管理效率,节省了人力成本。
本发明公开了一种荧光化学传感器及其制备。基于罗丹明B单元的化学传感器很多,但关于Cr3+的报道却很少,且专一性不强。本发明的传感器P1是由两单元的罗丹明B和一个3,14-二杂氮-18-冠-6单元组成的。通过向传感器P1中加入各种离子后得到的光谱得出:传感器P1高度专一和高度敏感的对Cr3+响应。通过合成化合物P2和对其的荧光性能研究(对比例)得知:化合物P2对Cr3+的响应远弱于本发明的传感器P1。这说明杂氮冠醚环对传感器P1的光谱性能起到决定性的影响。此化学传感器P1可应用于环境(水、空气等)、人体、食品、药品中的Cr3+的监测和检测,具有重要的应用前景。
本发明公开了一种化学供应系统N2加湿装置的系统,包括化学罐和加湿罐,所述化学罐位于加湿罐的一侧,所述化学罐和加湿罐的顶部均连通有若干连接结构,所述加湿罐的顶部从左至右依次通过连接结构连通有氮气进管、去离子水进管和氮气连接管。本发明通过在氮气供应系统内部增加氮气加湿器装置,在氮气注入化学罐之前,使氮气充分加湿,避免吸收化学罐内部的水分,导致浓度变化,该化学供应系统N2加湿装置的系统具备实现氮气注入化学罐保持压力平衡的同时,且不影响化学罐药液的浓度的优点,在实际使用过程中,其结构简单,且密封性能好,并且具备高低水位检测功能,能够实现自动化添加去离子水,实现全自动运转,节约了人力物力。
本发明公开了一种可同时检测镁、氯离子的集成电极检测卡,其特征在于,所述的集成电极检测卡包括离子选择电极和参比电极;所述的选择性电极由导电基底和选择性高分子传感膜组成,所述的选择性电极包括镁离子传感器和氯离子传感器。本发明成功实现在含高浓度干扰离子(K+、Na+、Ca2+)的复杂样品中直接检测离子型镁的浓度。成功实现在复杂样品中直接检测氯离子的浓度。和传统的光学方法比较,我们使用的电化学方法检测准确度高、重复性好、操作简便、检测时间短、仪器小巧。
本发明涉及化学发光检测领域,具体而言,涉及一种反应杯补给回收装置以及化学发光仪。该装置包括反应杯升降组件、至少两个反应杯进给组件、以及抓手组件。反应杯升降组件包括第一驱动机构以及至少两个用于容置反应杯盒的反应杯架;第一驱动机构连接于反应杯架。每一个反应杯进给组件均包括开盖机构和第二驱动机构;第二驱动机构连接于开盖机构。抓手组件被配置为用于将放置在开盖后的反应杯盒中的反应杯抓取放置于使用区;以及将使用过的反应杯夹取放回至开盖后的反应杯盒中。该装置能够实现反应杯的自动供给和回收。操作者不接触直接参与检测流程的反应杯,降低操作者接触医疗垃圾的风险。
本发明公开了一种构建电化学发光体的合成方法及应用,该两种电化学发光体LU‑CO和LU‑NA,其结构如式(1)和(2)所示。本发明利用“分子嫁接策略”的方法构建电化学发光体,以能量共振转移为桥梁,普适性拓展电化学发光体,本发明可以在水相中点亮电化学非活性染料的电化学信号,同时实现硝基还原的活性分析;本发明合成了一系列电化学发光体(LU‑CO,LU‑NA和LU‑NA‑X),其能量共振转移效率接近100%。受益于染料分子种类和传感机制的多样性,本发明将为快速开发电化学发光(ECL)发光体和推进其在未来应用中的多形态和高性能应用提供帮助。
本实用新型公开了一种化学品取样装置,属于化学品取样技术领域,包括主体箱,所述主体箱上端中心处固定连接有输液管,所述输液管上端固定连接有气囊,所述气囊右端中心处固定连接有抽液管,所述主体箱内部中心处固定连接有横板,所述横板上端活动连接有搅拌机构,所述主体箱内部底端活动连接有碾压机构,所述主体箱左端底侧中心处活动连接有送液管,所述主体箱后端靠近中心处上侧开设有连接槽;本实用新型能够加快其反应过程,提高其反应效率,能够使化学品反应更加充分,提高工作人员的分析准确性,能够防止固态化学样品在破碎过程产生飞溅,保证主体箱内部的整洁,减少工作人员工作量,提高其工作积极性。
一种基于铁卟啉金属‑有机框架材料/葡萄糖氧化酶的长时间化学发光体系。该化学发光体系以铁卟啉金属‑有机框架材料/葡萄糖氧化酶复合物为化学发光反应的催化剂,以鲁米诺和葡萄糖为化学发光底物,利用铁卟啉金属‑有机框架材料和葡萄糖氧化酶的局域级联催化产生长时间化学发光。铁卟啉金属‑有机框架材料是以Zr4+为金属中心、铁卟啉为配体,通过水热法制备而成,具有较高的过氧化物酶活性和稳定性;在铁卟啉金属‑有机框架材料表面通过静电吸附修饰葡萄糖氧化酶,制备铁卟啉金属‑有机框架材料/葡萄糖氧化酶复合物。含有铁卟啉金属‑有机框架材料/葡萄糖氧化酶复合物、鲁米诺和葡萄糖的混合溶液体系可以产生7.5小时稳定的高强度化学发光。该化学发光体系可在生理条件下产生长时间稳定的高强度化学发光,在生物检测和成像方面具有较好的应用前景。
本发明涉及一种可溶性ST2检测方法,该方法包括:可溶性ST2的特异性抗体联合可溶性ST2配体蛋白作为检测物,其中所述的ST2配体蛋白为白介素‑33及其类似物。此外,本发明还提供一种应用上述方法检测可溶性ST2的试剂盒。本发明的可溶性ST2检测方法及试剂盒中,IL‑33及其类似物可采用基因工程表达或者化学合成获得,生产工艺更容易标准化,且检测准确度获得进一步的提高。
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