本發明涉及一種在接箍絲扣表面生成化學元素共滲層的加工方法,屬于石油開發用金屬桿管的加工領域。其技術方案是:在常規的加工方法,即對接箍進行車絲扣(螺紋加工)、檢驗、標記、試壓等步驟中,增加對所車絲扣表面進行化學元素共滲的步驟。所述方案中接箍絲扣由于經化學元素共滲處理后,絲扣表層生成20-300微米厚度的化學元素共滲層,絲扣表面光潔,化學元素共滲層的維氏硬度HV:600-800。能達到耐磨、無脆性、抗粘結,全面提高了傳統接箍上扣和卸扣的使用次數,有利于油田的油套管重復使用次數,節約開采成本。
本發明涉及一種化學氣相淀積反應腔中漏率的監控方法,將自動測漏步驟加入到化學氣相淀積跑片過程的氫氟酸清洗步驟中。采用該方法進行化學氣相淀積反應腔中漏率的監測,可以做到實時監測,減少在機臺異常情況下制造產品的狀況發生,一旦有問題可以報警并及時解決;并且將漏率監測植入到正常的產品制造流程之中,對機臺的可服務時間沒有影響;同時,采用此方法,在機臺做完漏率監測步驟之后可以直接執行后續的開啟等離子體等步驟,可以避免手動測漏,機臺反應腔降溫而死機。
本實用新型提供了一種可防盜的戶外危險化學品暫存柜,其能夠監控暫存柜周邊環境,自動報警,達到防盜的功能,其包括柜體,所述柜體內設有控制箱,所述控制箱內包括控制系統,其特征在于:所述柜體四個頂角上分別設有紅外傳感器,四個所述紅外傳感器的檢測范圍之和包含柜體的整個外圍,所述紅外傳感器與控制箱電性相連,所述柜體還包括聲光報警器,所述聲光報警器與控制器電性相連。
本發明公開了一種化學品船水下排放管的雙相不銹鋼管道的焊接工藝,包括焊件對接、焊接和焊后檢測步驟,其中焊接采用手工鎢極氬弧焊以管道圓周方向為焊接方向進行分段式焊接;采用直徑2.4mm的SMT?2594焊絲,焊接電流為55?65A,電壓為9.5?10.5V,焊接速度為3.36?4.44cm/min;焊槍內通入98%氬氣+2%氮氣的混合保護氣體,保護氣體的流量為10?15L/min;進行焊縫打底層焊接時,焊槍在坡口兩側之間沿管道軸向方向橫向擺動的移動方式進行打底層的焊接。本發明通過對焊接接頭坡口的選定、對焊接參數的控制、層間溫度的控制,減緩了焊縫溫度下降速率,延長了焊縫及高溫熱影響區中鐵素體向奧氏體的相變時間,使奧氏體和鐵素體的兩相比例趨近于1:1,提高了焊縫的質量和耐腐蝕性能。
本實用新型是化學氣相沉積設備進出水監控裝置,其結構是主進水管和主出水管上端分別由底板下方穿過底板延伸至上方,主進水管上端連通進水支管的一端,主出水管上端連通出水支管的一端,靠近進水支管另一端的進水支管上設有球閥,靠近出水支管另一端的出水支管上設有SMC流量控制裝置。本實用新型的優點:為每個工藝腔單獨的出水管分別配備SMC流量控制裝置,實現了對每個工藝腔內冷卻水出水的壓力、溫度、流量等的精密實時可視化監控,實現更好的數據采集和分析,提高產品良率;為每個工藝腔單獨的進水管分別配備球閥,實現了對每個工藝腔內冷卻水進水的單獨開閉,方便單獨保養工藝腔或處理冷卻水問題,節約了耗時和人力。
本發明公開了一種電化學一氧化碳傳感器,包括外殼、導電連接層以及氣體催化膜電極組件,導電連接層設置在外殼內的底部,氣體催化膜電極組件設置在導電連接層上,氣體催化膜電極組件自上而下由導電進氣帽及其內設置的氣體過濾單元、緊貼氣體過濾單元下端設置的電極連接片、緊貼電極連接片下端設置的催化電極片組成,電極連接片上設置有氣體導向孔,氣體導向孔上設置有電流輸送層,導電連接層和氣體催化膜電極組件一起嵌入帶有凹槽的密封圈中,并整體設置在所述外殼內形成傳感器。本發明結構更緊湊、攜帶更方便、檢測精度高、成本低、輸出穩定及使用范圍廣。
本發明公開了化學品/油船的永磁電機交替推進系統,包括主發電機組、主配電板、變頻器、永磁電機、主機、離合器、配油器、CPP螺旋槳,主配電板正向電能輸入端與主發電機組電連接,主配電板正向電能輸出端與變頻器正向電能輸入端電連接,變頻器正向電能輸出端與永磁電機的正向電能輸入端電連接,永磁電機反向電能輸出端與變頻器反向電能輸入端電連接,變頻器反向電能輸出端與主配電板反向電能輸入端電連接,永磁電機的動力輸入軸通過離合器與主機連接,永磁電機的動力輸出軸通過配油器與CPP螺旋槳連接,交替推進系統還包括用于監測主機運行狀態的檢測裝置。該系統結構簡單、操作方便、工作效率高、安全性好、設備投入和運營成本均較低。
本發明涉及一種石墨烯修飾電化學傳感器電極的制備方法,其制作步驟為:(1)首先制備石墨烯(GO)水溶液;(2)制備純的玻璃碳(GC)電極;(3)將石墨烯(GO)的溶液滴到玻璃碳(GC)電極的表面,然后將電極在室溫下干燥得到氧化石墨烯修飾的玻璃碳電極,標記為GO/GC電極;(4)將GO/GC電極浸入到10mmol/L的pH值為5的磷酸緩沖液中進行電勢掃描,制備經石墨烯修飾的電極;因石墨烯電極對NO的電化學還原有非常高的活性,亞硝酸根離子(NO2-)以及其它一些生物物質的干擾效應基本上可以忽略因為Nafion膜的存在,所以制備的電極對NO有非??焖俚捻憫?,并且靈敏度高,穩定性好,可以被應用來檢測汗氮的氧化物。
本發明涉及一種基于聚苯胺納米纖維的電化學傳感器的制備方法,其制作步驟為:首先先制備聚苯胺納米纖維,然后純化的聚苯胺納米纖維在超聲震蕩下分散到去離子水中形成綠色的懸浮液,往玻璃碳電極表面涂覆10μL的聚苯胺納米纖維的水溶液然后干燥得到修飾的電極,從而制備基于聚苯胺納米纖維的電化學傳感器,本發明制備的傳感器對亞硝酸根離子的還原表現出非常強的電催化活性,并且具有高的靈敏度、寬的線性范圍、低的檢測限和好的穩定性;另外,基于納米纖維的傳感器為監控抗壞血酸和亞硝酸根離子之間的反應過程提供了一條新的途徑。
本發明公開了一種痢疾志賀氏菌10型O?抗原寡糖的化學合成方法,屬于化學技術領域。本發明以簡單單糖為原料,制備得到四個單糖砌塊1,2,3,4,并配合設計了由11個反應模塊組成的合成路線,通過糖基化策略優選,保護基團優化,高效制備目標寡糖。本發明提供的合成寡糖制備糖芯片后,已成功應用于痢疾志賀氏菌抗血清的檢測。本發明制備的寡糖原料廉價易得、制備方法簡單易重復,將在痢疾志賀氏菌的新型藥物和疫苗開發等方面具有良好的應用前景。
酪氨酸酶催化氧化酚類化合物產生的醌類化合物可以通過醌氨反應共價鍵合到沉積了殼聚糖的PbS量子點修飾的光電極表面,這些醌類化合物作為電子受體大大抑制了PbS量子點的光生電子?空穴的復合,從而使陰極光電流大大提高。利用這一原理構建了針對酪氨酸酶活性檢測的光電化學酶傳感器。此傳感器不僅具備光電陰極的高選擇性,同時,也具有無需將酶固定、高通量、高靈敏的優勢。為陰極光電化學酶傳感器的研制提供了新策略。
本發明涉及一種快捷測定水中微囊藻毒素-RR(MC-RR)的量子點熒光檢測方法,屬于分析化學檢測領域。該方法利用EDC和NHS活化水溶性核殼式CdSe/CdS量子點(QDs)使之與MC-RR單克隆抗體進行共價連接,形成QDs-MC-RR生物共軛體。在優化后的反應條件下,將不同濃度的MC-RR加入到生物共軛體中,發生熒光猝滅現象,熒光猝滅程度與MC-RR的濃度呈一定相關。該方法快捷、廉價、簡便且高靈敏度,可直接應用于水中MC-RR的測定。
本發明提供一種延長研磨墊使用周期的化學機械研磨(CMP)方法,屬于半導體制造技術領域。該CMP方法包括第一CMP階段和第二CMP階段,在第二CMP階段應用光學終止點檢測裝置時存在終止點抓取的準備時間段(tp2);其中,在第二CMP階段的研磨前準備步驟設置為通過時間控制和終止點檢測控制結合的模式,以準備時間段(tp2)從第二CMP階段的主研磨步驟中前移至所述研磨前準備步驟中;并且,延長第一CMP階段的主研磨步驟的時間(tp1),以使在該延長的時間(tp1)內的研磨厚度基本等于第二CMP階段的主研磨在該準備時間段內(tp2)的研磨厚度。該CMP方法容易與現有CMP制程兼容,效率高。
本發明公開了一種有害氣體化學實驗室用的低噪音自動化通風清潔裝置,屬于實驗室通風設備技術領域,包括:波紋管、與波紋管一端法蘭連接的活性炭過濾器、與活性炭過濾器法蘭連接的酸堿中和器,酸堿中和器內部分別設置帶有噴頭的酸性氣路通道和堿性氣路通道,酸性氣路通道和堿性氣路通道會延酸堿中和器周向轉動,當酸堿中和器內部檢測到是酸性氣體時,堿性氣路通道通過噴頭釋放堿性氣體來中和酸性氣體,反之亦然。本發明能夠針對酸性或者堿性有害氣體進行無害化處理,避免該有害氣體被排出實驗室進而污染環境,實現對化學實驗室的通風清潔,且自動化程度高,噪音污染小。
本發明提供探針組,所述探針組為探針組,其特征在于,所述探針組包括;第一探針,由3條單鏈DNA分子互補雜交得到,3條單鏈DNA分子的核苷酸序列如SEQ ID NO.3?SEQ ID NO.5所示;第二探針,由2條單鏈DNA分子互補雜交得到,2條單鏈DNA分子的核苷酸序列如SEQ ID NO.1?SEQ ID NO.2所示;第三探針,為1條單鏈DNA分子,核苷酸序列如SEQ ID NO.6所示。該探針組可以用于構建電化學發光生物傳感器,得到的電化學發光生物傳感器能夠特異性好、靈敏度高的檢測NF?κB。
本發明公開了一種利用離子色譜同時測定乳糖?N?丙糖II和乳糖?N?新四糖的檢測方法,屬于分析化學技術領域。本發明首先用超純水溶解乳糖?N?四糖(LNnt)和乳糖四糖II(LNT II)標準品,配置成不同濃度的標準溶液,進行陰離子交換色譜?脈沖安培法進行檢測獲得標準曲線,再對待測樣品中LNT II和LNnT的濃度。本發明中LNT II的儀器檢出限為1.4mg/L、定量限為15.1mg/L,LNnT儀器檢出限為2.8mg/L、定量限為16.4mg/L。本發明對LNT II和LNnT的回收率均在95%?103%之間,具有良好的重現性,能夠用于準確檢驗合成過程是否完成。
本發明公開了一種孕酮分子的分子印跡絲網印刷電化學傳感器的制備方法及應用,屬于快速檢測技術領域。本發明通過以孕酮為模板,采用表面印跡技術將含金電極置于含有單體、交聯劑、模板、引發劑的電聚合液中進行電聚合,洗脫模板分子,得到所述孕酮分子印跡電極。本發明制備的分子印跡電極可實現對孕酮分子的直接檢測,具有靈敏、快速、特異性高等優點,并且價格低廉,適用于基層或現場檢測孕酮分子。
本發明公開了一種堿性磷酸酶的酶促化學發光底物液,含有95?120mg/L的((4?氯苯基)硫代)(10?甲基吖啶?9(10H)?亞基)甲基磷酸二鈉。進一步的,還含有3.0?4.5mg/L的光澤精和1g/L的十二烷基磺酸鈉、0.1?1.0mM的氯化鎂和/或5?15mg/L的亞硫酸鈉。在18℃?25℃溫度范圍內pH值為8.85±0.1,相對發光強度RLU≤1500,堿性磷酸酶濃度為0.1ug/mL時,發光強度RLU值達32000000以上。本發明的堿性磷酸酶的酶促化學發光底物液可在100s內迅速到達平臺期,發光強度高,持續時間長,可達30分鐘以上,滿足了臨床檢測的需要,并且主要的性能指標已經達到了與國際相同水準,從而大大降低了發光底物的成本,提高化學發光試劑的市場競爭力和核心技術的控制力。
本發明涉及一種基于碳納米管和乙烯基二茂鐵改性碳糊電極的電化學傳感器的制備方法。本發明用乙烯基二茂鐵、石墨粉末和碳納米管制備出乙烯基二茂鐵和碳納米管改性的碳糊電極,構建成電化學傳感器。本發明所涉及電化學傳感器能夠降低陽極過電勢,顯示出有效的電催化活性,從而用于色氨酸存在下腎上腺素的定量檢測。
一種基于金銀納米粒子二聚體拉曼信號超靈敏檢測葉酸的方法,屬于材料化學技術領域。本發明包括金銀納米粒子的合成、金納米粒子與葉酸抗體的修飾、銀納米粒子與葉酸抗原的修飾,以及金銀納米粒子二聚體的組裝及TEM和拉曼信號的表征,基于金銀納米粒子二聚體拉曼信號的不同對葉酸進行檢測。本發明通過抗原抗體的特異性結合進行金銀納米粒子二聚體的組裝,并基于其較強的拉曼信號實現了葉酸的快速超靈敏檢測。
本發明公開了一種基于手性共價有機骨架化合物的電化學傳感器,屬于電化學檢測技術領域。本發明的電化學傳感器是將共價有機骨架化合物COF?CTpPa?2修飾到基體電極上得到的,可用于對具有π共軛結構的小分子電活性物質的富集和分離,且當物質分子直徑小于COF?CTpPa?2孔徑時,物質的苯環數越多,傳感器對于物質的富集作用越明顯,同時還能用于手性化合物的區分鑒定。
本發明提供一種電化學氣體傳感器及其制作方法,其中傳感器殼體內上層為平面排布的傳感電極、參比電極與輔助電極,下層為電解質與膜材料;傳感器殼體上方設有通氣口,下方設有三個電極與外部電路連接的連接器。相比傳統的圓柱體層疊式電化學氣體傳感器,該平板體薄膜式傳感器的制作方法簡單、受環境壓力及溫濕度變化等影響較小,有利于氣體分析電子儀器儀表的扁平化與微型化。
本發明公開了一種利用不合格磷酸鐵鋰正極材料制備高電化學活性磷酸鐵鋰正極材料的方法,采用不合格磷酸鐵鋰正極材料為原料,經水熱重結晶法純化而成。本發明采用水熱重結晶法合成工藝,變廢為高附加值的高電化學活性的磷酸鐵鋰正極材料;本發明制備的產品物理性能及電化學性能經多次檢測,已達到先進水平;本發明重結晶工藝流程簡單、過程控制參數溫和易控、適于大規模工業化生產,在鋰離子電池領域具有良好的應用前景。
本實用新型涉及一種化學品排液設備,具體的說是一種化學品排液的氣動裝置,屬于化學排液設備技術領域。其包括筒體和導桿,筒體中心前后分別設有導桿腔和排液通道,進液口通過排液通道連通出液口;導桿前端伸入導桿腔中通過螺栓依次連接彈簧堵頭和密封底蓋,導桿前端套裝彈簧,彈簧前后端分別接觸彈簧堵頭和導桿腔后端面;導桿后端穿過排液通道后伸入出液口中,并且能夠密封出液口;筒體前端通過螺栓連接端蓋,端蓋中心通過螺紋連接壓力傳感器,壓力傳感器后端伸入導桿腔中。本實用新型工作穩定性強,適用于大口徑管路;配置壓力傳感器,能準確檢測閥門是否閉合;提升了化學液體排放的速度和排放設備抗腐蝕兼容性。
本發明涉及電化學氧化降解固體谷物中嘔吐毒素(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇,DON)的方法,屬于食品安全技術領域。所述固體谷物包括小麥、玉米、大麥、燕麥等。本發明通過電化學氧化的方法,對DON污染的以小麥為代表的固體谷物進行處理,將小麥中超過90%的DON氧化降解為其他物質,實現了高效降解的目的。該方法操作簡便,條件溫和,具有巨大的應用潛力。通過對產物的結構與毒性分析,結果表明,降解過程中DON的產物毒性遠低于DON,達到了無害級別。此外,電化學氧化處理后,小麥的營養、色度、粉質等特性均沒有顯著變化,沒有對小麥品質產生影響。
本發明涉及一種基于富勒烯功能化改性電極的電化學傳感器的制備方法。本發明將玻璃碳電極放在含有0.2~0.5mol/L四丁基胺六氟磷酸鹽的丙烯腈溶液中,在-2.0~3.0V(Ag/AgCl)的范圍內進行電勢掃描,獲得C60-MWCNT膜,最終得到基于富勒烯功能化碳納米管/離子液體(C60-CNT/IL)復合膜改性玻璃碳電極的電化學傳感器。本發明涉及的電化學傳感器對兒茶酚胺的電化學響應的增強,顯示了富勒烯-碳納米管和離子液體的協同效應,在實際樣品中兒茶酚胺類物質的檢測方面具有很好的應用前景。
本發明公開了一種基于聚吡咯?聚多巴胺的電化學免疫傳感器的制備方法,涉及高分子材料科學和電化學生物分析等技術領域。本發明引入多巴胺,改善了聚吡咯水溶性差的缺點,同時利用聚多巴胺良好的粘附性能,增強聚吡咯與基材間的作用力。再者,通過聚多巴胺的弱還原作用,將氯金酸在基材表面原位還原得到金納米粒子,利用金屬粒子與抗體間的相互作用吸附抗體制備得到對相應抗原有特異性吸附的免疫傳感器。本發明將導電聚吡咯、納米技術和免疫反應相結合,制備過程簡單,條件溫和,成本低廉,得到的免疫傳感器導電性能較好,且對相應的抗原有選擇性吸附,可適用于不同的抗體與抗原,具有普適性。
本發明公開了一種高效準確檢測乳腺細胞癌變的檢測方法,包括步驟1,試驗用細胞株進行消化吹打處理形成細胞懸液;步驟2,用血球計數板測定細胞懸液中的細胞密度;步驟3,用PBS緩沖液沖洗粘附在蓋玻片上的細胞3次;步驟4,將細胞浴槽放入納米光電生化檢測儀記錄細胞內DCF(特異性熒光染料)的熒光光子數響應。本發明實時檢測揭示了在癌細胞中比正常細胞有明顯更高的氧化響應,為在納米級的環境中探測化學動力學以闡明關鍵生物過程提供了一個獨特的應用方向。
本發明公開了一種基于3D打印技術的細胞電化學傳感器及其應用,屬于電化學傳感器和毒素檢測技術領域。本發明所述的細胞電化學傳感器是基于3D打印技術構建的,構建方法包括以下步驟:將細胞/碳納米纖維/GelMA復合水凝膠通過3D打印精確沉積于絲網印刷電極的工作電極上,固化后得到所述的細胞電化學傳感器。本發明構建了一個具有三維細胞生長環境及反應快速、靈敏的細胞電化學傳感器。本發明構建的細胞電化學傳感器可通過結合電化學阻抗法和聯合指數法快速、有效地判斷脫氧雪腐鐮刀菌家族毒素聯合作用的類型及作用程度。
一種雨水污染物用檢測裝置及檢測方法,包括主體,主體頂部設有計量機構,計量機構頂部設有控制機構,主體內部設有檢測機構,主體在檢測機構底部設有攪拌過濾機構,主體在檢測機構一端設有吸廢機構,本發明所達到的有益效果是:裝置通過COD檢測裝置和水質色度測定儀分別檢測雨水的化學需氧量、色度,防止需要多次收集樣本,減少了麻煩,通過攪拌電機帶動第一扇葉旋轉,對雨水進行混合,防止懸浮物沉淀,影響檢測結果,通過攪拌電機帶動螺紋桿旋轉,使得濾塊移動,將懸浮物濾除到濾塊頂部,通過電動推桿帶動廢料管道移動,吸收濾塊上懸浮物,便于對其收集檢測,通過加壓泵一端固定連接的進水管,抽取雨水通過出水管排出,對過濾網進行清洗。
中冶有色為您提供最新的江蘇無錫有色金屬分析檢測技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!