本發明有機蔬菜病蟲害的防治方法,根據有機蔬菜病蟲發生特點和規律,建立測報和檢疫技術體系,發布病蟲及危險生物情報,科學指導防治,屬于農業高新技術領域。通過一整套農業的、物理的、生物的病蟲害防治規程,解決有機蔬菜病蟲難于防治的問題,向基地管理者和菜農提供一整套無化學防治的綜合防治技術規程,實現防治技術的標準化和規范化,提高經濟、生態和社會效益。
本發明公開了一種中氮茚羧酸類pH熒光探針,所述探針是2?乙?;械?7?羧酸,其化學結構式如式(1)所示。本發明的熒光探針在二甲基亞砜的水溶液中對pH有獨特的熒光選擇性和較高的靈敏度,與現有探針相比,具有pH相應范圍窄,不受背景干擾,適用于強酸性環境pH檢測等顯著優點,具有巨大的應用前景。
本發明公開了一種吡啶并[1,2?a]苯并咪唑取代的噻唑半花菁類亞硫酸根比率熒光探針,所述探針是1?乙基?2?(N?(4?苯基?3?吡啶并[1,2?a]苯并咪唑甲?;??4?(哌嗪基)?苯乙烯基)苯并噻唑碘化物,其化學結構式如式(1)所示。本發明的熒光探針在水溶液中對SO32?有專一性識別及靈敏度檢測等能力,可以準確、快速地從多種陰離子中區分出亞硫酸根離子,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種取代咪唑并[1,2?a]吡啶類pH熒光探針,所述探針是2?(2?羥基苯基)咪唑并[1,2?a]吡啶,其化學結構式如式(1)所示。本發明的熒光探針在二甲基亞砜的水溶液中對pH有較好的熒光選擇性和較高的靈敏度,與現有探針相比,具有pH響應范圍窄,不受背景干擾,適用于強酸性環境pH檢測等顯著優點,具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種吡唑并[1,5?a]吡啶羧酸類pH熒光探針,所述探針是2?苯基吡唑并[1,5?a]吡啶?5?羧酸,其化學結構式如式(1)所示。本發明的熒光探針在二甲基亞砜的水溶液中對pH有較好的熒光選擇性和較高的靈敏度,與現有探針相比,具有pH響應范圍窄,不受背景干擾,適用于強酸性環境pH檢測等顯著優點,具有巨大的應用前景。
本發明提出一種高耐候疏水自清潔金屬幕墻板及其制備方法,在涂層體系中具有疏水自清潔功能的氟碳基團通過化學鍵與納米粒子結合引入到漆膜中,同時涂層的成膜樹脂采用高耐候的有機硅樹脂,整個涂層體系的工藝配套成熟,高溫烘烤而成,層間結合力強,本發明制備的金屬幕墻板主要性能都滿足氟碳涂料的行業標準,人工老化均通過4000小時的檢測,耐污染性為0級,水的接觸角均超過了120度,實現金屬幕墻板的高耐候和長效自清潔的效果。
本發明屬于生物化學領域,公開了人Ral蛋白的鳥苷酸解離刺激因子(Ral?guanine?nucleotide?dissociation?stimulator?,RalGDS)中Rap1結合區域(Rap1?binding?domain?,RBD)的肽衍生物。采用GST?pull-down和Western-Blot依賴的Rap1活性檢測技術證明了本發明的肽PEP?ID?No.1能夠選擇性阻滯小分子G蛋白Rap1的活性(Rap1-GTP)。本發明的肽提供了一種新的阻滯Rap1活性的方法。
本發明屬于生物技術領域,特別提供了1個克隆自辣椒疫霉的果膠甲基酯酶基因PCPME L及其蛋白質制作技術。立足于基因和蛋白水平,證明了該基因有效的參與了辣椒疫霉侵染寄主及導致辣椒疫病病程發生的過程,并立足于細胞化學技術證明了該基因編碼的蛋白質具有破壞葉片組織細胞及其細胞壁結構的性能,使受害部位產生明顯的癥狀。因此,該基因是編碼辣椒疫霉果膠甲基酯酶基因簇的一個重要靶標致病基因,本發明為進一步研制病菌分子檢測技術提供充分的技術儲備。
本發明公開了一種取代咪唑并[1,5?a]吡啶類pH熒光探針,所述探針是1?苯基?3?(2?羥基苯基)咪唑并[1,5?a]吡啶,其化學結構式如式(1)所示。本發明的熒光探針在二甲基亞砜的水溶液中對pH有較好的熒光選擇性和較高的靈敏度,與現有探針相比,具有pH響應范圍窄,不受背景干擾,適用于強酸性環境pH檢測等顯著優點,應用前景廣泛。
本發明提供一種離心式土壤溶液提取器,涉及農業化學分析領域。一種離心式土壤溶液提取器,包括樣品收集管,所述樣品收集管的底部連接有土壤樣品抽取活塞,所述樣品收集管底部的外側套接有土壤溶液收集皿,所述土壤樣品抽取活塞的底部插接活塞抽取桿,所述土壤樣品抽取活塞的底部連接有一號圓環,所述一號圓環的內側套接有二號圓環。此裝置在使用時,通過過濾層攔截和過濾土壤顆粒,從而使土壤溶液經過離心作用進入土壤溶液收集皿,土壤溶液收集皿可拆卸的連接于樣品收集管的底部,用于收集在離心作用下經過濾層過濾后的土壤溶液,該裝置能夠解決現有技術土壤溶液提取方法精確度不高、裝置繁瑣、成本高、提取的土壤溶液量少和時間長等問題。
本發明專利涉及鋰電材料制備技術,主要應用于儲能材料領域,具體是一種鋰離子電池中三元正極材料用規整微米片的碳酸鋰材料的結構調控的工藝與方法。其以純度99%的碳酸鋰粉末為原料,蒸餾水為溶劑,分析純乙二胺四乙酸EDTA為配位劑,采用微波輻射技術合成碳酸鋰微米片。該技術路線具有工藝簡單、反應條件溫和,熱能利用率高、制備周期短、反應重現性好、成本低的優點,能有效緩解現有合成路線工藝繁雜、能耗大所導致效率低下、成本增加的問題。本方法合成的目標碳酸鋰微米片材料,表現出良好的儲能性能,滿足提升鋰離子電池的電化學性能的需求。
一種霉變原糧的物理脫毒方法,通過物料添加、攪拌磨皮、物料檢驗、物料處理和物料檢測完成對霉變原糧的物理脫毒處理,其中物料采用霉變原糧原料加硬質磨料的方式,進行物理磨皮,簡便易行、成本較低,具有較高的經濟價值,而且摒棄了產生二次污染和更多資源浪費的常規化學手段,不需投入過高的加工成本、不產生二次污染和更多的浪費,具有較高的實際應用價值和現實指導意義。
本實用新型提供一種理化通用型試驗臺,包括底座,試驗臺,置物架,加熱機構,嵌裝式插排,轉換開關和測試表,本實用新型置物架的設置,置物架收納在收納槽時,背板與試驗區平齊,可作為普通的講桌使用,將置物架打開后,通過楔形塊將置物架的底部與收納槽進行固定,保證置物架的穩定性,置物板上可放置一些化學用的儀器,方便了老師在做實驗時的取放;加熱機構的設置,將加熱瓶放置到鋼化玻璃上,打開控制開關后電陶爐發熱盤對加熱瓶進行加熱,省去了酒精燈的使用,提高了試驗期間的安全性;測試表和嵌裝式插排的設置,在物理試驗的時候可以對一些簡單的電路進行電壓、電流和電阻的檢測,嵌裝式插排方便了物理實驗時的用電。
本實用新型公開了一種帶有防跳動裝置的金屬薄板打磨夾持裝置,包括工作臺(2)、固定設置在工作臺(2)一側的立柱(3)和設置在立柱(3)上的橫臂(4),在橫臂(4)上設置螺旋導向立柱(5),螺旋導向立柱(5)的頂端設置轉動手柄(6)和其底端設置夾持部件,在螺旋導向立柱(5)、橫臂(4)和立柱(3)之間設置按壓式防跳動部件。當需要打磨金屬薄板時,先將工作臺(2)固定放在打磨設備上,通過夾持部件將金屬薄板夾住,并將金屬薄板的打磨面置于打磨設備的旋轉打磨盤上方,通過轉動轉動手柄(6)帶動螺旋導向立柱(5)往下轉動和螺旋導向立柱(5)帶動夾持部件上的金屬薄板往逐漸接近轉動的旋轉打磨盤,如果在打磨過程中出現金屬薄板的跳動現象,由于設計了在螺旋導向立柱(5)、橫臂(4)和立柱(3)之間設置按壓式防跳動部件,該部件能有效的保證螺旋導向立柱(5/0帶動夾持部件上下跳動,為后續的化學成分檢測提供了合理的打磨面,滿足了打磨樣件的平面度要求,進一步提高了檢測結果的準確性。
本實用新型公開了一種氮氧化物脫除裝置,包括主儲氨罐、與主儲氨罐相連的氨輸送站、與氨輸送站相連的次級儲氨罐、與次級儲氨罐相連的氨霧化裝置和電控箱,氨霧化裝置的輸入端連接有壓縮氣源,氨霧化裝置的輸出端分別連接有設置在分解爐上的環形壓縮氣體管和環形氨水管,環形壓縮氣體管和環形氨水管上連接有若干個噴槍,電控箱與氨輸送裝置以及氨霧化裝置之間設有控制線,電控箱還連接有一個氮氧化物檢測儀,氮氧化物檢測儀置于廢氣煙道中。本實用新型取得的有益效果是:通過噴槍將氨水在分解爐中噴射,使氨水與氮氧化物發生化學反應,將氮氧化物分解為氮氣和水,從而將氮氧化物脫除,脫除率為80-85%,與現有的脫除技術相比,脫除率高。
本實用新型公開了一種地下水質在線多參數傳感裝置,具體涉及電化學傳感技術領域,包括底座,所述底座的頂面一側安裝有收集罐,所述收集罐的頂面安裝有水泵,所述水泵的一側連通有導管,所述導管的底端穿設于收集罐的頂面延伸至收集罐的內部,所述水泵的另一側連通有橡膠管,所述收集罐的一側設置有收線裝置,所述橡膠管纏繞于收線裝置,所述底座的頂面另一側設置有信息處理機構,所述收集罐設置有傳感機構。本實用新型通過設置收集罐,打開水泵,水泵將地下水沿橡膠管經收線裝置送至導管,再由導管送至收集罐,經收集罐的傳感機構檢測,將信號送至信息處理機構顯示,將取樣和和檢測集合于一體從而達到及時獲取水質數據的目的。
納米纖維素紙基生物傳感器的構建方法,涉及一種生物傳感器的構建方法。是要解決現有紙基生物傳感器存在的內部孔隙大、表面粗糙,導致的檢測效率和準確度差的問題。方法:一、納米纖維素的制備:將纖維素原料依次進行抽提處理和去木質素處理,得到綜纖維素,然后進行機械預處理、化學機械混合預處理或生物機械混合預處理,得到含半纖維素的納米纖維素水液;二、納米紙的制備;三、納米紙基生物傳感器構建。經過檢測,本發明制備的納米紙無明顯空隙,粗糙度在微米級以下,納米紙孔隙率大于1%、粗糙度小于1um。本發明用于生物傳感器領域。
本發明涉及水文地質鉆孔技術領域,特別涉及一種用于水文地質鉆孔分層抽水的止水裝置,包括主體止水管、止水部件、檢測部件和抽水部件,其特征在于:所述抽水管設置在主體止水管的內部,且連接方式為滑動連接。本發明通過水壓推檢測板、連接基桿使銅導體卡插入銅基體內,使加熱器進行通電處理,經熱絲對疊氮化鈉基塊進行加熱,使疊氮化鈉基塊發生化學反應,并瞬間產生大量的氣體,通過該方式使聯動桿在0.1?0.2秒內向上移動,從而快速地并聯動著止水板與主體止水管的內壁相連接,經密封橡膠環進行止水,通過上述機械聯動方式,通過快速有效的開啟止水避免本裝置有效的避免了有效地避免了鉆頭和抽氣檢測設備因水壓導致損壞的問題。
本發明屬于CN?含量的檢測與高?;瘜W品監控技術領域,公開了一種苯并吲哚并[2,1?b][1,3]噁嗪衍生物CN?探針及其應用,探針是2?硝基?5a?[2?(2?噻吩)乙烯基]?6,6?二甲基?5a,6?二氫?12H?4,5?苯并吲哚[2,1?b][1,3]苯并噁嗪(本文都簡稱為TEO)。TEO在堿性pH=9.4的環境下,具有抗離子干擾好,靈敏度高的優點。探針CN?檢測濃度的最小值可以達到0.1μM,檢測限為0.1?500μM,解決了現有技術S2?干擾大的缺點,具有很好的抗F?,Cl?,Br?,I?,CH3COO?,ClO3?,NO2?,NO3?,S2?,SCN?和SO42?離子的干擾能力。
綜合利用化工廢液生產醋酸鈉技術研究,屬于化工領域。本發明采用微波技術加快化學反應速度,采用蒸餾技術實現物液分離,通過加入碳酸鈉反應使難以分離且價值較低的醋酸轉變為易于分離且附加值高的醋酸鈉,通過對廢液進行化學分析,確定廢液化學成份,擬定分離方法,同時采取最優化的方案,確定添加反應物以及加快反應速度的方法,對生成物進行分離提純,最終生產出合格產品。
本發明公開了一種大麥雄性不育基因BMS?1及其應用,屬于植物基因工程技術領域。本發明利用化學誘變劑處理大麥種質材料‘SDAU00886’,創制得到大麥雄性不育突變體材料‘N6807’。遺傳分析表明,其雄性不育表型受隱性單基因控制,被命名為BMS?1;利用正向遺傳學的方法,本發明將該基因定位于大麥5HS染色體末端大約1.7cM的遺傳區間,對應物理圖譜中大約1.26Mb,包含27個候選基因;通過對注釋基因進行表達模式分析和單倍型分析,最終鑒定得到大麥雄性不育基因BMS?1。該基因的功能缺失會造成大麥的雄性不育,由此可以產生新的雄性不育材料,在科研和農業生產中具有重要的應用價值。
本實用新型涉及化學儀器領域,具體為一種學生用可調節照明試管架,包括支架本體、所述支架本體上端榫接的承載板和所述支架本體前端設置的玻璃面板,所述承載板的上表面設置有均勻分布的放置孔,所述承載板的背面設置有中心塊,所述中心塊的相對兩側設有彈簧,所述彈簧的一端設置有夾持部,所述夾持部的內表面設置有橡膠層,所述中心塊的下表面中央設置有照明裝置,所述支架本體的內腔上表面設置有亮度檢測器,所述亮度檢測器之間設置有LED燈板;方便學生在實驗操作過程中對試管內部化學反應的觀察,同時穩定試管,提供一種解決學生在加液過程中多加或者漏加的問題以及幫助學生簡便的進行比色觀察。
本發明屬于生物技術領域,特別提供了1個克隆自辣椒疫霉菌的果膠裂解酶基因PCPEL 1及其蛋白質制作技術。立足于基因和蛋白質水平,證明了該基因有效的參與了辣椒疫霉菌侵染辣椒寄主及其導致辣椒葉片疫病病程發生的過程,立足于植物病理學和細胞化學技術進一步證明了該基因編碼的蛋白質接種于辣椒葉片后,使葉片接種部位產生了明顯的枯萎、皺縮癥狀,并使受害葉片部位的細胞壁得到明顯的降解,即該基因編碼一種重要的病程相關蛋白,或者可能是辣椒疫霉菌果膠裂解酶基因簇的一個重要靶標致病基因,本發明為進一步研制辣椒疫霉菌分子檢測技術提供了重要的技術儲備。
本發明公開了一種吡啶并[1, 2?a]苯并咪唑羧酸類pH熒光探針,所述探針是4?甲基吡啶并[1, 2?a]苯并咪唑?3?羧酸,其化學結構式如式(1)所示。本發明的熒光探針在二甲基亞砜的水溶液中對pH有獨特的熒光選擇性和較高的靈敏度,與現有探針相比,具有pH相應范圍窄,不受背景干擾,適用于強酸性環境pH檢測等顯著優點,具有巨大的應用前景。
本發明公開的一種移動鋼體避難硐室包括:在礦工長時間工作的工作面附近開鑿一個簡易硐室,內部安裝移動鋼體避難硐室,在簡易硐室和移動鋼體避難硐室之間整體填充化學填充劑使之完全密閉;移動鋼體避難硐室采用專用電纜供電、專用壓風供風;內部采用瓦斯斷電儀控制總電源使普通民用電器安全工作。本發明結合了救生艙與避難硐室的優點,解決了現有救生艙井下運輸困難、布置合理難、整體密閉性差、防水性能低、抗沖擊能力低、日常功能少等問題。分解小型化的移動鋼體避難硐室在礦井下方便運輸、快速安裝、合理布置在具有自然抵抗水災和爆炸的地點;鋼體避難硐室具有獨立于礦井環境的工作環境為日常檢測、監控、管理提供礦井下理想條件,同時為實現數字化礦山搭建平臺。
本發明屬于生物技術領域,特別提供了1個克隆自辣椒疫霉菌的多聚半乳糖醛酸酶基因PCIPG 5及其蛋白質制作技術。立足于基因和蛋白質水平,證明了該基因有效的參與了辣椒疫霉菌侵染辣椒寄主及其導致辣椒葉片疫病病程發生的過程,立足于植物病理學和細胞化學技術進一步證明了該基因編碼的蛋白質接種于辣椒葉片后,使葉片接種部位產生了明顯的枯萎、皺縮癥狀,并使受害葉片部位的細胞壁得到明顯的降解,即該基因編碼一種重要的病程相關蛋白,或者可能是辣椒疫霉菌多聚半乳糖醛酸酶基因簇的一個重要靶標致病基因,本發明為進一步研制辣椒疫霉菌分子檢測技術提供了重要的技術儲備。
本發明公開了一種表面增強拉曼光譜濕巾的制備方法,在經過潔凈處理的紙質襯底表面通過物理沉積法覆蓋上枝狀金納米顆粒,負載枝狀金納米顆粒的襯底浸沒到保濕劑中取出得表面增強拉曼光譜濕巾。還公開了一種表面增強拉曼光譜濕巾及其在微量殘留物檢測中的應用。本發明表面增強拉曼光譜濕巾不僅可在現場檢測中完成對羅丹明6G等拉曼信號特別強的染料分子的檢測,還可以應用于化學或者生物探針分子中,上述探針分子可包括農藥殘留物類、興奮劑類、環境污染物類、非法添加劑分子等拉曼信號不太強的分子中。
本發明公開了一種利用沼液部分替代化肥促進番茄生長的研究方法,包括:以三種典型禽畜糞便發酵原料的沼液為母液,以氮磷鉀鎂的化學肥料為輔助,研究不同稀釋比例的沼液對番茄的生物學效應;本發明的研究方法采用多組學試驗及數據分析系列研究,增加了研究的可靠性,分別對土壤肥力指標的測定、番茄植株莖葉養分的測定和番茄果實品質指標的測定,增加了研究的全面性。沼液部分替代化肥可以顯著提高土壤速效氮磷鉀的肥力狀況,沼液對土壤水溶性鈣鎂和有效鐵錳銅鋅有一定程度地活化作用,但依發酵原料和稀釋比例而異;沼液配施化肥顯著促進番茄生長,且隨生育期的延長,沼液的促生作用愈發凸顯,最終產量增幅達55.9%~232.8%。
本發明屬于吸附富集材料制備技術及雙酚類化合物檢測方法技術領域,涉及一種雙酚類化合物高效吸附材料的制備方法及其應用。該制備方法包括:將混合功能單體及親水性有機框架材料,在有機溶劑中充分混合,加入交聯劑和引發劑,除氧,加熱反應,即可得到用于吸附雙酚類化合物的復合材料。本發明制備的復合材料化學性能穩定、親水性好、孔隙率高、對雙酚類化學物吸附性能強。本發明所用原材料成本低、材料制備過程簡單、吸附速率快、吸附容量較高、便于回收利用,作為高效吸附材料即可用作水環境中雙酚類化合物的快速富集去除,也可用作前處理過程萃取劑,結合儀器分析建立雙酚類物質的高靈敏檢測方法。
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