本實用新型公開了一種化學原料檢測用調控裝置,包括支撐主體和檢測主體,所述檢測主體固定連接在支撐主體的內側端,所述支撐主體內部固定安裝有支架,所述支架底端固定連接有墊腳,所述墊腳上端均勻開設有安裝孔,且所述安裝孔有四個并呈矩陣分布,所述支架上部內側端對稱固定連接有連接桿,所述連接桿遠離支架的一端固定連接有漏斗,所述檢測主體內部固定安裝有外殼,所述外殼外側端對稱固定連接有固定塊,所述外殼下部內側端固定連接有篩網,所述固定塊內部對稱活動插接有插接桿,且所述插接桿貫穿插接在外殼的內部,所述固定塊遠離外殼的一端對稱固定連接有彈簧。本實用新型使用過程中便于化學原料的檢測,更好的滿足使用需要。
本發明涉及一種GS?Au/AuNPs/g?C3N4復合材料、電化學傳感器及其在檢測水體中汞離子中的應用,其中,所述復合材料是通過以下方法制備得到:將羧基修飾的g?C3N4粉末分散至甲醇中,然后加入谷胱甘肽和氯金酸水溶液,超聲處理,超聲結束后進行加熱回流處理12~24h,分離、洗滌和干燥,得到GS?Au/AuNPs/g?C3N4。其中,電化學傳感器包括基底電極,以及所述GS?Au/AuNPs/g?C3N4復合材料,該GS?Au/AuNPs/g?C3N4復合材料附著于所述的基底電極上。采用由GS?Au/AuNPs/g?C3N4復合材料制備得到的電化學傳感器能夠高靈敏、高特異性地檢測水體中的Hg離子的濃度。
一種基于電子轉移抑制策略的光電化學檢測酸性磷酸酶的方法,包括:制備3,5?二氨基?1,2,4?三唑重氮鹽溶液、TNA/g?C3N4,構建TNA/g?C3N4/DAT傳感器,光電化學法檢測測定酸性磷酸酶的濃度獲得工作曲線及TNA/g?C3N4/DAT傳感器的再生。本發明的方法是一種新型的基于電子轉移抑制策略的光電化學檢測酸性磷酸酶的方法,與現有檢測技術相比,操作簡便,選擇性好,靈敏度高,準確度好,構建的傳感器穩定性更好,而且通過再生可反復使用,有效地降低了經濟成本和時間成本,可實現規?;a和快速獲取酸性磷酸酶的含量以便于臨床快速診斷。
本實用新型公開了一種化學用品泄漏的檢測裝置,其結構包括外殼、連接頭、感應頭、伸縮裝置、手把、連接線、控制面板、溶度表、顯示屏,外殼的表面上設有連接頭,連接頭的頂端與連接線的下端相連接,感應頭的下端與伸縮裝置的上端相貼合,手把的下端與連接線的上端相連接,溶度表的背部嵌入安裝于外殼的表面,本實用新型一種化學用品泄漏的檢測裝置,結構上設有伸縮裝置,通過拉動伸縮桿使其伸出,到達一定位置時,復位彈簧會將圓頭頂針彈出,使其推到套管內的卡槽里,使其卡住固定住防止松動,在檢測完時通過按壓圓頭頂針使其縮回,再將伸縮桿推回還原原來的長度,實現能檢測到相對較深的地方,增加效率,減少時間的損耗。
基于無酶級聯循環信號放大的血清中循環miRNA的電化學檢測方法的主要步驟包括:在玻碳電極(GCE)上電沉積金納米顆粒(AuNPs),得到納米金修飾的玻碳電極AuNPs/GCE;設計亞甲基藍標記的信號探針和DNAzyme/MNAzyme剪切基底鏈,合成啞鈴型復合探針;設計級聯循環的信號放大方法;構建電化學傳感界面,檢測血清中的循環miRNA。本發明中基于無酶級聯循環信號放大的血清中循環miRNA的電化學檢測方法,利用啞鈴型復合探針的巧妙設計,結合DNAzyme/MNAzyme高的催化性、特異性和穩定性,構建了簡便而又靈敏的血清中循環miRNA的電化學傳感平臺,該方法具有成為不同核酸類疾病標志物通用檢測平臺的巨大潛力。
本發明公開了一種基于碳紙電極的層疊式電化學傳感裝置及其在重金屬檢測中的應用,屬于電化學技術領域。本發明選用碳紙CPE作為工作電極替代傳統的玻碳電極,并修飾AuNPs和Co?MOF?NH2,制備Co?MOF?NH2/AuNPs/CPE工作電極,構建具有微型電解池而形成簡易微場的層疊式電化學傳感裝置。本發明層疊式電化學傳感裝置用于金屬離子的檢測時顯著提高了Cd2+和Pb2+的響應電流值,在濃度0.75?35μg/L范圍內定量檢測Cd2+,檢出限達0.11μg/L;在濃度0.5?20μg/L范圍內定量檢測Pb2+,檢出限達0.07μg/L。
基于多層DNA放大回路檢測甲基化DNA的比例型電化學傳感器的構建方法,包括:將亞甲基藍標記的信號探針與固定探針雜交,固定到金電極表面制備傳感基底;通過四價發夾探針,構建多層DNA放大回路;制備比例型電化學傳感界面,檢測血清中的循環甲基化DNA。本發明的基于多層DNA放大回路檢測甲基化DNA的比例型電化學傳感器,利用DNAzyme和催化發夾自組裝反應優異的信號放大能力,結合比例法對復雜檢測環境的自我矯正能力,構建了簡便、靈敏的DNA甲基化電化學傳感平臺,該方法對相關臨床疾病的早期診斷及遺傳信息機理研究具有重要意義。
本發明屬于化合物檢測技術領域,公開了一種基于無酶電化學傳感器的過氧化氫濃度檢測方法及系統,所述基于無酶電化學傳感器的過氧化氫濃度檢測方法包括以下步驟:在待測化妝品中添加去離子水,攪拌后進行離心,得到的溶液即待測樣品溶液;使用制備的氧化銅納米顆粒進行電極的修飾,得到基于氧化銅納米顆粒的電化學傳感器;配制不同濃度的過氧化氫標準溶液;利用電流?時間曲線法測定制備的待測樣品溶液的電流響應值,得出過氧化氫濃度?電流響應值的線性方程;得到待測樣品溶液中的過氧化氫的濃度。本發明通過對碳離子液體電池表面的修飾實現無酶電化學傳感器的制備,進行檢測更靈敏,且傳感器的響應時間短,線性范圍寬、檢出限低。
本發明公開了一種基于銅卟啉金屬有機骨架修飾碳紙電極檢測草甘膦的電化學傳感器,屬于電化學技術領域。本發明首次采用碳紙作為檢測草甘膦的工作電極,基于銅卟啉金屬有機骨架修飾碳紙電極制備電化學傳感器,該電化學傳感器具有較低的檢測限、高穩定性、良好的重現性和抗干擾能力。本發明基于該電化學傳感器提供了一種便宜、靈敏、穩定的草甘膦檢測方法,在0.2μM?120μM范圍內實現定量檢測,檢出限達0.03μM。
本發明公開一種活塞桿涂層性能的電化學檢測裝置和活塞桿涂層性能的測試方法,活塞桿涂層性能的電化學檢測裝置包括:電解液池,用于在檢測時盛放電解液,包括具有開口的底部和曲狀底面,所述曲狀底面的形狀與待檢測的活塞桿涂層的外表面形狀相對應,在檢測時所述曲狀底面與所述活塞桿涂層的外表面相配合;測試電極,用于在檢測時插入所述電解液中;測試裝置,包括在檢測時與所述待檢測的活塞桿和所述測試電極連接的測試電路。
雙信號超級三明治電化學傳感器檢測基因甲基化的方法,包括步驟:在MoS2納米層表面原位合成Au?NPs,形成Au?NPs@MoS2復合納米材料;標記兩種電活性物質的探針堿基互補配對,形成雙信號串聯體探針;“探針?甲基化腫瘤抑制基因?雙信號串聯體探針”超級三明治結構的形成;構建電化學傳感器,分析腫瘤抑制基因的甲基化狀態。本發明的雙信號超級三明治電化學傳感器檢測基因甲基化的方法,利用復合納米材料、雙信號導出技術、超級三明治放大策略構建了靈敏高并且快速方便的電化學傳感體系,不僅可以識別不同甲基化程度的腫瘤抑制基因,而且可應用于完全甲基化的腫瘤抑制基因的高靈敏檢測,可以滿足臨床樣品檢測的靈敏性要求。
本發明公開了一種用于化學分析實驗的分光光度計,包括有分光光度計本體,分光光度計本體裝在盒體的內部,盒體內設有放置槽,盒體的上端連接有頂蓋,頂蓋上開設有收納槽,盒體的兩端側壁上設有可調節的提拉機構,盒體的兩側壁內部各開設有兩個底孔,底孔的下端連接有底槽,底孔的內部設置有高度可調節的支撐機構,支撐機構連接有調節組件,放置槽底部設置有限位機構。將分光光度計本體裝在盒體的內部,設置有可調節的提拉機構,在需要轉運分光光度計本體的時候,可通過拿取提拉桿,將設備整體提起攜帶,便于設備的轉運;設置有高度可調節的支撐機構和調節組件,進而調整設備各角的安裝高度,便于調平,適用于不平整的安裝場地。
本發明適用于化學藥劑生產相關領域,提供了一種化學藥劑分析用取樣裝置,包括取樣組件,用于挖取和盛放化學藥劑;密封組件,用于將化學藥劑密封保存在取樣組件內;收納組件,用于收納密封組件和取樣組件;操作組件,用于將取樣組件從收納組件中移出。當取樣組件對化學藥劑完成取樣之后,密封組件將取樣組件進行密封,使得取樣組件中的化學藥劑與大量空氣隔絕,另外容納組件將密封組件和取樣組件進行限制扣合,避免密封組件與取樣組件在轉運過程中被打開,有效避免了遠距離轉運的過程中化學藥劑可能會揮發或者化學藥劑長時間與空氣中的物質接觸反應的問題。
本發明提供了一種分析化學用藥劑防污取樣裝置,屬于分析化學技術領域,包括藥劑儲存箱、設置在所述藥劑儲存箱上方的轉筒以及用于帶動轉筒往復轉動的驅動組件,所述轉筒底部設置有取樣組件;所述取樣組件包括固定設置在轉筒底部的取樣筒以及與所述取樣筒伸縮配合的拉桿,所述取樣筒上端穿過轉筒,所述拉桿上端延伸至轉筒內部,拉桿位于取樣筒內部的一端固定連接有活塞,所述轉筒內部固定設置有支撐板,所述拉桿位于支撐板前側,且所述支撐板前側右上方設置有第二齒輪,支撐板前側左下方設置有第一齒輪,所述拉桿朝向第二齒輪的一側設置有若干第二齒片。本發明實施例相較于現有的取樣方式,具有取樣效果好以及防污效果好的優點。
本發明公開了一種準確快速定量分析農業秸稈主要化學組分含量的新方法;采取多種測量方法相結合的方式來快速定量分析農業秸稈的主要化學組分含量。本發明采用分光光度雙波長比色定量法與質量差法相結合,一次實驗即可測定秸稈主要10個化學組分,方法簡單,操作簡便,時間較短,結果準確可靠,分析成本較低,有效解決了前人方法中分析時間較長、操作復雜、成本高昂、組分不全等缺點。對于秸稈的組分定量分析和高值化應用等具有積極的指導意義和廣泛的利用價值。
本實用新型涉及一種尿干化學分析儀試帶取送裝置,包括紙倉以及緊貼紙倉底部設置的可自動滾動的滾筒;所述滾筒側壁沿其母線方向均布凹槽;所述滾筒側面軸向設有試帶槽,所述試帶槽底部裝有光學檢測器和小型抽氣泵;所述滾筒一側設置有正面滑落軌道,正面滑落軌道上端固定有上卡帶刀;所述滾筒下方設置有背面滑落軌道,背面滑落軌道設有下卡帶刀;所述上卡帶刀和下卡帶刀分別伸入凹槽中,該裝置結構簡單,動作可靠。
本發明公開了一種針對煤可溶有機質的化學計量學分析方法,用于對煤可溶有機質的GC/MS、TOF‐MS和Orbitrap‐MS數據進行高效、全面的分析,首先使用Mass?Profiler?Professional(MPP)軟件ID瀏覽器功能并與NIST譜圖庫標準譜圖檢索對照獲得熱溶物可測組分中化合物的結構信息,隨后依次使用R語言編程實現質譜數據的主成分分析和系統聚類分析,探討了煤可溶有機質Orbitrap?MS分析得到的化合物族組成及元素組成信息;基于熱溶物中化合物在元素組成和含量上的差異得到樣品分類信息;在分類基礎上,使用倍數變化和t檢驗得到類間差異化合物;通過分子量分布、碳原子數和等效雙鍵數分布、等效雙鍵數和相對含量的分布探討類內差異;本發明可以對復雜的煤分子結構做到分子水平上較全面和高效的表征與統計分析。
本發明公開了一種兩級式氣體壓力調節器的結構和制造方法領域,為解決現有氣體壓力調節器不耐高壓沖擊,爆炸現象時有發生,危及人身安全及儀器使用安全,耗材多體積大、結構繁瑣、氣體卸漏率高的缺陷,本發明一種兩級式氣體壓力調節器采用的技術方案是:將高壓部分設計為活塞式結構,低壓部分設計為膜片式結構組合為一體式結構。本發明一種兩級式氣體壓力調節器結構緊湊簡單,構思部局合理獨特,體積小精度高,減去了許多不合理結構和環節、節約資源、降低成本、提高工作效率、確保產品質量和使用壽命,做到精確穩定,廣泛應用于分析儀器行業及科學研究領域,完全能滿足現代高科技發展的需求,具有創造性和新穎性。
本發明公開了一種有效降低地下硐室開挖后支護成本的方法,選取磨損面積較小的廢棄傳輸膠帶,并將廢棄傳輸膠帶按照預設的長度及寬度的尺寸進行裁切,形成多個條狀廢棄傳輸膠帶;將條狀廢棄傳輸膠帶相互間隔距離且平行設置,分別形成支護層Ⅰ和支護層Ⅱ;使支護層Ⅰ中的條狀廢棄傳輸膠帶與支護層Ⅱ中的條狀廢棄傳輸膠帶相互垂直,在支護層Ⅰ中的條狀廢棄傳輸膠帶與支護層Ⅱ中的條狀廢棄傳輸膠帶形成的各個相交區域中,以各個相交區域的中心點為圓心分別進行鉆孔,形成護表構件;將護表構件通過各個鉆孔固定安裝在硐室的各個錨桿上。本發明不僅能有效利用廢棄傳輸膠帶,而且能使支護貼合在硐室表面,從而起到較好的支護,另外可有效降低支護成本。
本發明公開了一種廢棄電路板中有價組分的干法分選回收工藝,主要包括:步驟1、將廢棄電路板拆解得到廢棄電路板裸板;步驟2、對廢棄電路板裸板進行脫除焊料;步驟3、對脫除焊料后的廢棄電路板裸板依次進行粗碎和細碎得到廢棄電路板顆粒;步驟4、將廢棄電路板顆粒進行篩分分級,得到粒度級為?2+1mm、?1+0.5mm、?0.5+0.3mm、?0.3+0.125mm、?0.125+0.074mm和?0.074mm的物料;步驟5、將物料分別給入不同的干法物理分選設備進行分選;步驟6、將各設備分選得到的金屬富集體和非金屬富集體分別進行回收處理。本發明的有益效果為:采用多種物理分選技術分離不同粒度級物料中的金屬組分和非金屬組分,最終分選得到的金屬富集體產品的品位較高,金屬回收率高,分選過程對環境污染較小。
本申請提供了一種軌道檢測車自動行駛控制的方法及裝置,首先獲取待檢測軌道路徑信息,然后通過實時獲取多個安裝在檢測車上的傳感器對待檢測空間進行環境檢測時采集的環境檢測數據,進行數據融合生成障礙物檢測結果,基于該障礙物檢測結果控制檢測車自動在待檢測軌道路徑信息對應的待檢測軌道路徑上行駛時,當前時間的行駛狀態,從而提高檢測軌道路徑中障礙物的效率以及及時控制檢測車的行駛狀態。
本發明公開了一種電動車控制器密封檢測系統,具體包括氣路系統及控制交互系統;氣路系統由快接式電氣輸入接口、集成式控制箱、密封箱組成,控制交互系統由交互面板和警示燈組成;檢測原理是通過實時對比控制器內壓力變化值,完成承壓能力較小的控制器自動化檢測;具體操作方法為在交互面板只設置啟動按鈕與急停按鈕,通過預設程序實現控制器密封性能自動化檢測,最后將測試數據進行存儲,并通過指示燈顯示檢測結果;本發明利用電氣比例閥與氣體流量控制器的自動控制功能控制充氣壓力與充氣速度,實現充放氣過程穩定可控,對操作人員要求低,測試結果精確,適用于承壓能力較小的控制器檢測。
本發明提供了一種高清液晶屏組裝工裝夾具及組裝方法,包括夾定機構、頂托機構、主控機構、副控機構和主梁支架,現今針對液晶基板和背光模組的組裝工裝夾具實用性較差,不能滿足多種型號尺寸液晶基板和背光模組組裝整合的需求,并且在進行夾持間距調整時,不能聯動調整,導致裝配的工位發生位置偏移,容易造成液晶基板和背光模組的組裝誤差,導致液晶屏發生故障,降低了液晶屏組裝整合的質量,并且在定位夾持背光模組時難以控制夾持力度,容易造成液晶基板和背光模組的損壞,導致增加生產成本,當液晶面板在組裝整合后,不能在調整松夾的同時,將液晶面板向上托升,造成液晶面板在拿取時,發生液晶基板和背光模組容易脫落等問題。
本發明公開了一種低溫脫硫生產環保再生膠的方法,采用脫硫罐或密煉機在低溫下脫硫,先將膠粉、復合再生活化劑和門尼穩定劑先加入脫硫罐或密煉機,加壓混煉一定時間后,然后再加松香等環保軟化劑,加壓混煉特定時間,升溫至120±5℃下脫硫再生,再生特定時間后,降溫至70℃下排料進入冷卻攪拌機,在120±5℃下再輸送至雙螺桿塑化機,冷卻后排料至儲存盤,再輸送至精煉機在40℃下循環薄通5分鐘,自動切割稱量。低溫脫硫生產環保再生膠具有突出的經濟效益和社會效益。
本發明提供一種半導體材料附接方法,涉及材料附接技術領域。該半導體材料附接方法,包括以下步驟:S1.準備半導體基板,將基板利用HCl溶液進行沖洗,反復沖洗3?5次,然后取出并利用蒸餾水去除基板表面的溶液成分,最后將基板送入到真空環境中進行干燥處理;S2.準備好工作臺、多自由度機械爪、圖像采集頭、壓力傳感器與PLC控制器,多自由度機械爪、圖像采集頭與PLC控制器均設置在工作臺上。通過多自由度機械爪夾持半導體芯片,然后PLC控制器計算出多自由度機械爪的行走路線以及行走距離,準確的將半導體芯片送達到指定位置,大大減少了半導體芯片的位置出現誤差的問題,降低了次品率,保證了半導體材料后期的正常使用。
本發明涉及一種水性錘紋新材料及其制備方法,以水為稀釋劑,選取美國進口水性聚氨酯作為成膜物質,配以高性能潤濕分散劑、鈦白粉、成膜助劑、胺中和劑、防銹劑、聚酰胺蠟、硅烷偶聯劑、活性親水基團、美國錘紋助劑、水性色漿、消泡劑等經低速研磨分散處理,制備得到水性錘紋新材料。該水性錘紋新材料漆膜表面立體感強,紋路清晰,樸實大方,附著牢固,耐腐蝕性能好,耐水耐紫外線能力強,硬度高,耐摩擦,可彌補產品不平整的缺陷,而且該水性錘紋新材料施工簡單,常溫自干,安全無污染,是極佳的環境友好型保護裝飾性涂料。該發明可廣泛用于機械、機床、儀器、儀表、醫療器械、五金工具、家用電器、防盜門、保險柜、木器家具和房屋裝飾等。
本發明公開了一種廢棄電路板中有價組分的濕法分選回收工藝,包括:步驟1、將廢棄電路板拆解得到廢棄電路板裸板;步驟2、對廢棄電路板裸板脫除焊料;步驟3、將脫除焊料后的廢棄電路板裸板依次濕法粗碎和濕法細碎得到廢棄電路板顆粒;步驟4、將廢棄電路板顆粒篩分分級,得到粒度級為?1+0.5mm、?0.5+0.25mm、?0.25+0.074mm和?0.074mm的物料;步驟5、將粒度級為?1+0.5mm、?0.5+0.25mm、?0.25+0.074mm和?0.074mm的物料分別給入不同設備分選,分別得到金屬富集體和非金屬富集體;步驟6、將金屬富集體和非金屬富集體分別回收。有益效果為:采用多種物理分選技術分離不同粒度級物料中的金屬組分和非金屬組分,得到的金屬富集體和非金屬富集體產品質量較好、回收率較高,對環境污染小。
本發明公開了一種低溫脫硫生產環保丁基再生膠的方法,該方法采用開煉機在低溫下脫硫,首先將丁基膠粒在開煉機輥距調至0.1mm,在輥溫25~30℃條件下均勻加入開煉機中,數次薄通直至包輥,時間約5min;然后將復合再生活化劑DM(M或NS)/SA按照1:1配比,加入前述的丁基膠料中反復壓煉均勻,再將石蠟烴油加入上述膠料中,直至膠料光潔為止,時間5min;將混煉好的膠料通過輸送帶輸送到輥距1.0mm,再生溫度90+±5℃的開煉機上再生15min;將再生好的膠料輸送到精煉機,在輥溫40±5℃,輥距小于0.1mm的條件下在精煉機上精煉膠料至光潔為止,時間5min。低溫脫硫生產環保再生膠具有突出的環保性能、力學性能,還可節能降耗。
本發明公開了一種利用微波制備環保高強力輪胎再生膠的方法,其制備方法如下,采用拉伸強度≥25MPa,扯斷伸長率≥500%廢舊制品破碎所得的膠粉,與軟化劑,復合再生劑,偶聯劑,進行混煉制得初步改性膠粉,在輻射頻率為2450?MHz,微波輻射功率為800~1200W,微波輻射時間控制在1min?40s~2min?30s,制得微波再生膠并馬上進入冷卻裝置,進行冷卻后并精煉,既得再生膠。與傳統廢舊橡膠高溫再生方法相比,該再生膠制備方法既保護了分子主鏈不被破壞,又能使交聯鍵斷裂,再生時間短,再生溫度低,生產效率是傳統方法的5倍,保留了回收橡膠的性能,具有突出的經濟效益和社會效益。
本發明提出一種采煤機搖臂系統維修性綜合評價方法,該方法基于三角模糊層次分析法(TFAHP)和模糊綜合評價模型進行實施。它首先建立采煤機搖臂系統維修性層次分析模型,運用TFAHP計算各分系統的維修性權重,其次將各分系統維修性定性指標和定量數據進行歸一化處理得到其維修性效能值,對于定性指標采用模糊綜合評價模型進行處理,對于定量數據采用線性數學模型進行處理,然后計算每個分系統的維修性指數,最后綜合各分系統的維修性權重與維修性指數計算得到采煤機搖臂系統的維修性指數。根據此系統級維修性指數可以確定不同設計方案中的最優方案,并可分析出設計方案中的薄弱環節,提出有效的改進措施。
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