自動上鹽控制裝置,屬于工業化生產中化學反應自動加料控制設備領域。包括皮帶機和電機,皮帶機末端下方設置化鹽桶,皮帶機的皮帶下方設置電機,電機的電源線設置控制電路,其特征在于:所述的電機的電源線上設置定時裝置,定時裝置的控制線連接電機。通過將原來人工手動操作啟停的帶自鎖的正轉控制電路,改成由兩個時間繼電器控制的正轉電路,實現了每隔100秒上鹽40秒,避免了因職工失誤造成的鹽水質量不合格或鹽粒溢出化鹽桶。本實用新型使得此工作崗位可由在同一樓的分析崗位兼任,節省操作人員,三班可節省三名勞動力。
本實用新型涉及一種實驗室用多功能支架,屬于化學分析器材技術領域。本實驗室用多功能支架包括底座,其特征在于:調節螺釘位于底座的底面,下部桿設置在底座一端的中部,上部桿插入下部桿中,上部桿與下部桿的連接位置通過旋鈕固定,橫桿通過定位鈕固定在上部桿上,管夾裝置固定在橫桿上,橫桿的端部設有端部夾口,端部夾口的側面穿入緊固螺釘。本實驗室用多功能支架結構合理,通過本支架既能夾掛滴定管,又可以放置漏斗,實現了一物多用,既節省了實驗室的占用空間,而且取用方便;通過本支架可以夾掛多根滴定管或者放置多個漏斗,而且橫桿能夠自由旋轉和升降,從而節省操作空間,方便易用。
本發明公開了一種從廢舊鎳氫電池中回收有價金屬的方法,步驟是:(1)、對廢舊鎳氫電池的物理結構和化學成分進行分析,明確電池組成以及每種金屬元素在電池各個部分的含量及其存在形式;(2)、將廢舊鎳氫電池經拆解、破碎后篩分,實現集流體與活性物質的分離,采用真空蒸餾工藝,將廢舊鎳氫電池中的高蒸氣壓低熔點金屬,進行回收;(3)、廢舊鎳氫電池經真空蒸餾處理后,其殘余物采用磁選工藝;本發明通過加壓濕法冶金的方法,輔助機械物理法、磁選法等方法研究廢舊鎳氫電池中有價金屬回收處理的工藝,利用加壓濕法冶金工藝技術適于處理復雜和難選冶有色金屬資源的特點,實現資源的綜合利用。
本發明公開了一種鎳氫動力電池負極板中有價金屬的循環利用方法,步驟是:(1)、先進行廢舊鎳氫動力電池的物理結構和化學成分分析,明確電池組成以及每種金屬元素在電池各個部分的含量及其存在形式;(2)、將舊鎳氫動力電池經拆解、正負極板分離、負極板破碎后篩分,實現集流體與活性物質的分離;(3)、分離后的負極活性物質含有電池電解液中的KOH以及有機粘結劑,KOH可溶于水,采用水洗法從活性物質中將KOH去除;(4)、干燥后的活性物質含有0.7%的粘結劑,采用保護氣氛下在280?350度的溫度下焙燒碳化去除;本發明通過拆分、正負極分離、水洗、焙燒等方法研究廢舊鎳氫動力電池中有價金屬回收處理的工藝,負極活性物質中的組分不必分離,從而實現資源的綜合利用。
本發明屬于無人機領域,尤其涉及一種基于無人機采集的空中預警規避裝置,包括固定框架和信息模組,所述固定框架的另一端固定連接有連接基塊,所述固定框架的一端固定連接有防護部件,所述防護部件包括防護管、加熱器、加熱絲、連接架、防護氣囊、硝酸胍固定殼和硝酸胍塊,所述固定框架的表面焊接有固定管。本發明通過無人機發生碰撞或因其他因素發生墜落時,通過信息模組進行分析,并啟動加熱器進行使加熱絲對硝酸胍塊進行加熱,并發生化學反應,并產生大量的氣體,通過氣體使防護氣囊進行快速充氣,在充氣的過程中沖破防護管,從而對無人機進行防護,同時也避免了因無人機墜落,使附近的居民造成危害。
本發明公開了一種尼莫地平雜質Ⅰ的制備方法,屬于制藥技術領域。本發明所述的制備方法,采用尼莫地平脫氫氧化法,包括以下步驟:將尼莫地平溶于溶劑中,加入氧化劑,回流反應,加入活性炭脫色,抽濾后蒸除溶劑,得到黃色油狀物尼莫地平雜質Ⅰ;通過化學合成方法制備出高純度的尼莫地平雜質Ⅰ,可以進一步用于雜質Ⅰ的藥理和毒理研究,對尼莫地平產品雜質副作用研究提供樣品支持,同時可以作為尼莫地平有關物質HPLC分析用雜質工作標準品。
本發明涉及一種金屬切削涂層刀具的使用方法,具體是一種能夠提高金屬切削涂層刀具使用壽命的方法,包括以下步驟:首先,建立金屬切削有限元模型,進行刀具材料與工件材料的熱—力—化學場耦合分析,實現刀具與工件的性能匹配,優選出可能存在自組織切削特征的涂層刀具材料。其次,采用高速切削實驗技術和熱力學理論,尋找高速切削涂層刀具表面自組織結構生成及長時間有效切削條件(主要包括切削速度、進給量、切削深度)。再次,繪制刀具的等效率與等壽命曲線,優化自組織切削參數,可以在保證切削效率的同時,達到提高刀具使用壽命的目的。針對不同的金屬材料,均采用上述方法進行加工,在提高刀具使用壽命的同時,也提高了加工表面質量,降低了生產成本,有利于自動化生產。
本發明提供了一種從特戊酰氯精餾殘液中回收特戊酸的方法,該技術方案首先基于實驗手段分析了特戊酰氯精餾殘液的組分與含量,在此基礎上,根據特戊酰氯和特戊酸酐的化學性質確定了通過水解、分層、精餾等工序進行特戊酸回收的實驗思路。具體來看,本發明首先加入一定量的特戊酰氯精餾殘液,控制特定溫度及壓力下分次加入適量的水進行水解反應,特戊酰氯及特戊酸酐依次轉化為特戊酸,其中含水亞磷酸以及所得特戊酸粗品通過靜置分層,特戊酸粗品回特戊酸精餾工段脫色精制。通過本發明方法,90%以上的特戊酰氯精餾殘液可以轉化為特戊酸,這不僅提高原料的利用率、減少三廢的產生,減輕了企業的環保壓力,同時有效降低了產品的生產成本。
本實用新型涉及基于恒溫控制的臭氧發生器,包括外殼及位于外殼中心的臭氧發生器,所述臭氧發生器兩側軸對稱設置有散熱片,所述散熱片與臭氧發生器之間設置有TEC制冷片,其中,所述TEC制冷片的制冷面緊貼臭氧發生器的散熱電極,所述TEC制冷片的熱面均勻涂抹導熱硅脂并緊貼散熱片。使臭氧發生器在外界環境變化時也能維持恒定的溫度,從而維持恒定的臭氧濃度,解決了外界環境溫度變化影響臭氧濃度的問題,為化學發光探測法提供穩定臭氧濃度,提高了氮氧化物檢測的精度和穩定性。
本發明提供了一種防水防滲透膠乳手套的制備方法,包括以下步驟;(1)浸熱水;(2)浸凝固劑;(3)干燥;(4)浸膠乳;(5)瀝濾;(6)二次浸膠乳;(7)干燥;(8)卷邊;(9)脫模;(10)套膜;(11)檢測、修補;(12)裝車;(13)硫化;(14)水處理,時間為30?60分鐘;(15)氣密性檢查;(16)干燥。本發明相比于現有技術的有益效果在于,滲透率系數、氣密性、力學性能、耐熱空氣老化性能、耐硫酸溶液性能、耐氫氧化鈉溶液性能均優異,能夠達到相關單位的要求。本發明具體提供了具有防水和化學品滲透的、柔軟的、形狀配合手部曲線、穿戴方便舒服的膠乳手套的制造方法。
本實用新型涉及基于恒壓控制的臭氧發生器,包括外殼及位于外殼內相互串聯的進氣管、氣泵、氣壓傳感器和臭氧發生器,所述氣泵及氣壓傳感器分別與恒壓控制器連接,所述恒壓控制器根據采集的氣壓傳感器測量的信號調節氣泵進氣速度;所述進氣管與位于外殼外側的空氣入口聯通;使臭氧發生器氣路在外界環境變化時也能維持恒定的壓力,從而維持恒定的臭氧濃度。解決了外界環境壓力變化影響臭氧濃度的問題,為化學發光探測法提供穩定臭氧濃度,提高了氮氧化物檢測的精度和穩定性。
本實用新型提供一種燃料電池用管狀質子交換膜,包括微孔材質的支撐體,其特征在于:支撐體呈管狀,壁厚為0.1MM~1.5MM,直徑為1MM~30MM,孔隙率為10~90%,孔徑范圍為0.5ΜM~100ΜM,支撐體內及兩側浸漬有全氟磺酸樹脂,形成帶有支撐體的致密的管狀聚合物電解質膜。采用本實用新型可以將電化學裝置由板框結構變成管狀結構,采用管狀結構的電化學反應裝置具有以下優點:(1)電極反應面積大于平板型;(2)密封簡單;(3)裝置連接形式靈活,既可以采用串聯方式也可以采用并聯方式,或采用混合串并聯方式;(4)同時檢測維護方便,只需更換性能下降的膜,無需重新拆卸和安裝整個系統。
本發明屬于藥物化學領域,具體涉及一種采用D301大孔樹脂分離純化丙谷二肽的方法。將丙谷二肽粗品配制成質量分數5%~10%的水溶液;連續通過D301大孔樹脂柱進行吸附分離,待流出液中檢測到丙谷二肽時收集流出液;然后使用水淋洗D301大孔樹脂柱,收集流出液;合并流出液,并濃縮;向濃縮液中滴加乙醇,析出晶體;過濾,得到的固體真空干燥,得到純丙谷二肽粗品。本發采用物理方法,綠色環保;雜質都吸附在樹脂中,減少乙醇析晶的使用量,同時也提高了產品的純度,分離提純后得到的丙谷二肽產品的純度在99.6%以上,使用高效液相色譜檢測發現無明顯雜質;對丙谷二肽產品的損失率低,提高了收率,降低了生產成本。
本發明屬于新型功能材料與生物傳感檢測技術領域,提供了一種基于Rh@Pt納米枝晶復合材料免疫傳感器的制備方法及應用。具體是采用Rh@Pt納米枝晶復合材料作為標記物,聚吡咯?金納米粒子作為基底,制備了一種電化學免疫傳感器并應用于腫瘤標志物抗原的檢測。
本發明屬于新型功能材料與生物傳感檢測技術領域,提供了一種基于生物素化氨基化Fe3O4與鏈霉親和素的免疫傳感器的制備方法及應用。具體是采用生物素化Fe3O4作為標記物,制備了一種檢測腫瘤標志物抗原的電化學免疫傳感器。
本發明屬于新型功能材料與生物傳感檢測技術領域,提供了一種基于負載TaC和金包覆十面體銀納米粒子的石墨烯的免疫傳感器的制備方法及應用。具體是采用負載TaC和金包覆十面體銀納米粒子的石墨烯作為標記物,制備了一種檢測腫瘤標志物CA199、CA25抗原的電化學免疫傳感器。
本發明公開了一種芘基[4]螺烯的合成方法與應用,所述以芘為母體的螺烯中的R為氫原子、甲氧基、氰基中的一種,該系列化合物在發光材料、化學傳感、生物成像以及檢測領域具有潛在的應用價值;該合成方法中各原料制備比較簡單,并且性能非常穩定,不需要特殊的保存條件;相關試劑和溶劑都是常用的商品化試劑,成本較低;整體合成路線簡單,產率較高,污染較少;該合成方法包括合成、萃取和提純三個步驟。該類化合物通過光化學環化反應,較傳統合成方式更加環保高效,使該方法更易于工業化應用推廣,該類化合物高效的發光性能和螺旋型結構,在手性發光材料領域有較好的應用前景。
本發明屬于中性硼硅玻璃配方領域,特別涉及一種預充式注射器針管的配方。其特征是,由如下重量份數的原料制成:二氧化硅75~76份;氧化鋁5~6份;氧化硼10~11份;氧化鉀0.5~0.6份;氧化鈉7~8份;氧化鈣0.7~0.8;氧化鎂0.02~0.03份;氧化鐵0.01~0.02份。本發明的所制得的預充式注射器針管具有一系列優良性能:有很低的熱膨脹系數(4.0-5.0X10-6/K),熱穩定性良好,化學穩定性也特別好,抗酸、抗堿、抗水及耐侵蝕能力強,具有很好的化學穩定性。本發明所制得的預充式注射器針管完全符合針管檢測標準(YBB00062004預灌封注射器用硼硅玻璃針管)。
本發明涉及納米金/殼聚糖-石墨烯-亞甲藍修飾的免疫傳感器的制備方法,屬于生物傳感器技術領域。本發明第一步為殼聚糖-石墨烯-亞甲藍納米復合材料的制備,利用殼聚糖-石墨烯-亞甲藍復合物有很好的電化學氧化還原特性、好的生物相溶性以及高度化學穩定性,修飾電極可促進電子轉移;第二步為電沉積納米金和滴涂殼聚糖-石墨烯-亞甲藍納米復合膜共同修飾電極的免疫傳感器制備。具大量氨基的納米復合膜可通過戊二醛共價交聯抗體。納米金有較高比表面積、良好穩定性、導電性和生物相容性,進而增大傳感器的響應電流,且沉積過程簡單、省時、可控。本發明的免疫傳感器,檢測時間較短,靈敏度高,選擇性、穩定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本發明涉及一種基于石墨烯-多壁碳-納米金膠-殼聚糖修飾的免疫傳感器,其特征在于:石墨烯是良好的導電材料具有大的比表面積;多壁碳納米管具有良好的化學穩定性,導電性和極高的機械強度,然而這兩種物質溶解性都很差,需要尋找一種良好的分散劑;而殼聚糖具有良好的生物相容性與成膜性,可以增大多壁碳納米管在溶液里的溶解性;另外,納米金膠具有很強的導電能力,提高了電子的傳輸,進一步增強了石墨烯-多壁碳-納米金膠-殼聚糖納米復合物的導電性;另外,蛋白A可以定向固定毒死蜱抗體,可以吸附更多的毒死蜱農藥,提高免疫傳感器的檢測限,靈敏度。因而該免疫傳感器具備檢測時間較短,靈敏度高,選擇性穩定性好,回收率符合要求。
本發明涉及一種基于鑭系金屬配合物發光體的適配體傳感器制備方法,屬于新型功能材料、電化學發光傳感領域。由于共軛大環配體的“天線效應”,Gd與Pc形成的配合物的結合表現出優異的發光特性。此外,In2O3/ZnIn2S4管狀異質結構的合理設計和結構加速了光生電荷的分離和傳輸,復合物形成的花狀納米片提供了更多的活性位點,不僅可以大大增加發光體的固體負載,還能有效縮短離子和共反應物之間的傳輸距離,這提高了生物傳感器的靈敏度。以半三明治結構化合物GdPc(acac)(Pc=酞菁;acac=乙酰丙酮)作為發光材料,三維花狀納米棒In2O3/ZnIn2S4為共反應劑成功構建了適配體傳感器,對卡那霉素的線性檢測范圍為0.01 pg/mL~1000 ng/mL,檢測限為0.003 pg/mL。
本發明涉及一種基于Dy?MOF作為共反應劑促進劑的適配體傳感器制備方法,屬于新型功能材料、電化學發光傳感領域。通過將鏑離子與5?硼酸鄰苯二甲酸(5?bop)螯合,制備了鏑基MOF(Dy?MOF),其顯著加速了S2O82?的電催化還原反應。由于Dy?MOF結構能夠產生大量孔隙,具有一定的介孔性質,可以提供充足的空間來促進反應分子的快速擴散,能夠實現大幅增強的ECL信號。此外,配合物形成的孔狀結構提供了更多的活性位點,不僅可以大大增加發光體的固體負載,還能有效縮短離子和共反應物之間的傳輸距離,提高了生物傳感器的靈敏度。本發明對卡那霉素的線性檢測范圍為0.001 pg/mL~1000 ng/mL,檢測限0.3 fg/mL。
本發明涉及一種基于復合納米材料的乙酰膽堿酯酶生物傳感器制備方法,其特征在于:多壁碳-石墨烯-聚二烯丙基二甲基氯化銨復合納米材料的制備,進而制備了基于復合納米材料的乙酰膽堿酯酶生物傳感器。多壁碳和石墨烯具有獨特的理化性質,但其難溶于一般溶劑,通過本方法可明顯提高多壁碳和石墨烯在溶液中的溶解度。制備的復合納米材料多壁碳-石墨烯-聚二烯丙基二甲基氯化銨能夠明顯改善電極表面的微環境,提高電極表面的電流響應,作為載體材料修飾電極,可制備較高靈敏度的電化學生物傳感器。本方法制備的電流型乙酰膽堿酯酶傳感器檢測時間短,穩定性好,靈敏度高,再生能力好,并可用于實際果蔬樣品有機磷農藥的檢測。
本發明涉及一種有價金屬循環利用方法,具體涉及一種正極材料的循環利用方法。對廢棄鋰離子動力電池的化學成分進行分析,按化學成分將廢棄鋰離子動力電池歸類處理;將廢舊的鋰離子電池拆解,正負極板分離,分離后將正極板置于堿液中浸泡,使正極材料從正極板上剝落,使鋁箔溶于堿液中,過濾得到正極材料,用去離子水洗滌,洗滌后的正極材料在保護性氣氛下焙燒,去除有機物。本發明通過拆分、正負極分離、堿液浸泡、焙燒等方法研究廢舊鋰離子電池中正極材料循環利用工藝,正極活性材料不必分離,從而實現資源綜合利用,短流程、低消耗,清潔,污染少。
本發明涉及基于多壁碳-殼聚糖/納米四氧化鐵-殼聚糖修飾的適配體傳感器制備,將多壁碳-殼聚糖復合物、納米四氧化鐵-殼聚糖復合物逐層修飾到工作電極表面常溫下靜置至干燥,然后四環素適配體固定到經上述納米材料修飾的工作電極表面;將制備好的四環素適配體傳感器進行電化學測試,四環素的殘留濃度可通過適配體與四環素結合前后導致適配體傳感器電流變化量進行測量,根據已獲得的四環素濃度和電流變化之間的關系曲線,得到牛奶樣品液中的四環素濃度。本發明的一種牛奶中四環素殘留的適配體傳感器制備及檢測方法,靈敏度、穩定性和特異性較好,再生能力好,回收率符合要求,非常適合對抗生素殘留進行現場快速檢測的場合。
本發明涉及多孔材料的識別技術領域,一類基于四苯乙烯基團的MOFs的可視化陰離子識別方法,利用水熱合成方法,以四苯乙烯作為構筑主體,選用多種配位模式和高配位數的釹離子為構筑節點,自組裝得到一類釹?四苯乙烯基的多孔MOFs材料;采用此制備方法得到的釹—四苯乙烯基MOFs材料一步即可合成,簡單操作,得到的功能材料化學性質穩定,光學性能良好,并具有特定的疏水空腔結構特性,可在一系列陰離子中,選擇性識別Cr2O72?;并進一步將此識別過程設計為離子檢測試紙,為更加方便、快速的檢測Cr2O72?提供便利條件;與已有技術相比,本發明中所合成的化合物可用于陰離子的識別應用中,該工作在水中或其他溶液體系中的陰離子識別以及檢測具有良好的應用前景。
本發明涉及一種一步電沉積乙酰膽堿酯酶生物傳感器的制備方法,其特征在于:殼聚糖-普魯士藍-多壁碳-空殼納米金復合膜的制備,并將復合膜電沉積到金電極表面,制備了乙酰膽堿酯酶生物傳感器。生物傳感器的工作性能進行評價包括工作曲線的建立,準確性、穩定性和再生能力,及實際樣品的檢測等進行評價。殼聚糖具有良好的生物相容性與成膜性,可以促進電子轉移;空殼金納米作為微小的導電中心,可促進電子的傳遞,此外,空殼金納米擁有良好的生物兼容性,因此可以作為某些蛋白質的固定載體;多壁碳納米管具有良好的化學穩定性,導電性和極高的機械強度。制備的生物傳感器檢測時間短,靈敏度高,穩定性好,再生能力好以,可用于實際樣品的檢測。
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