本發明公開一種基于發光增強的鐵離子檢測探針及其制備方法和應用。該熒光探針結構如式I所示,其以5?硫代縮醛基水楊醛為原料,與肼發生縮合反應形成水楊醛吖嗪而成。本發明的探針光學性能穩定,對鐵離子檢測靈敏度高,檢測下限低,檢測限為2.35nM,響應范圍為0.08?1μM。選擇性好,對鋇離子、鈣離子、鋰離子、鎂離子、銨離子、鎳離子、鋅離子、汞離子、鈷離子、鉛離子等陽離子沒有響應。且合成簡單,條件溫和,收率高。本發明的熒光分子探針在生物化學與環境化學中鐵離子的檢測等領域具有實際的應用價值。
本發明公開一種基于分子內氫鍵結構單元的汞離子檢測探針及其制備方法和應用。該熒光探針結構如式I所示,其以5?甲?;畻钊樵?,先與鄰氨基苯硫酚形成苯并噻唑衍生物,然后再與巴比妥酸縮合而成。本發明的探針光學性能穩定,對汞離子檢測靈敏度高,檢測下限低,響應范圍為2?20.0μM。選擇性好,對銀離子、鋇離子、鈣離子、鋰離子、鈉離子、鉀離子、鎂離子、鋁離子、鎳離子、鋅離子、汞離子、鈷離子、鉛離子、鈀離子、鍶離子沒有響應。本發明的熒光分子探針在生物化學與環境化學中汞離子的檢測等領域具有實際的應用價值。(I)。
本發明公開一種檢測鋰離子電池正極極片殘堿變化的方法及應用,具體是通過測試正極極片內阻的方法,反應出擱置在空氣中的正極極片殘堿的變化情況。鋰離子電池正極極片殘堿的變化主要是由于正極材料與空氣中的水和二氧化碳發生反應生成氫氧化鋰和碳酸鋰,生成的氫氧化鋰和碳酸鋰會增加正極極片的內阻,影響電池安全性能和電化學性能。該方法是在恒定的外加壓力下,測試正極極片的極片內阻,將測試結果與標樣對比分析,從而反應擱置在空氣中的正極極片殘堿的變化情況,可以用于評估正極極片所擱置的環境,同時,當極片的內阻超過上限時,極片報廢,防止劣質電芯產生。該方法操作簡單,可行性強,能有效地篩選不良正極極片。
本發明公開了一種可比率檢測次氯酸的熒光納米探針及其制備方法和應用,該熒光納米探針是以根據現有的酯化反應制備的兩親性共聚物(嗎啉?壬基酚聚氧乙烯醚),3?二乙氨基苯酚和根據現有技術制備的3?苯并噻唑?4?羥基苯甲醛為原料制備的一種新型可比率檢測次氯酸的熒光納米探針。該熒光納米探針在pH=5的磷酸緩沖溶液中能夠實現對次氯酸的高選擇性和高靈敏度快速比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光納米探針具有對次氯酸高選擇性比率快速響應,優良的水分散性,且合成成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種基于自組裝的可檢測透明質酸酶的卟啉衍生物、其制備方法及應用,該卟啉衍生物的制備方法通過以下步驟完成:卟啉母體先與二溴烷烴反應,所得產物再和三乙胺反應,得到一種卟啉衍生物。該卟啉衍生物與帶負電荷的透明質酸鏈通過靜電自組裝的方法形成了一種新型的熒光納米傳感器。本發明的熒光納米傳感器能在水溶液中實現對透明質酸酶的高選擇性檢測,相比于現有的檢測技術,本發明得到的熒光納米傳感器具有良好的生物相容性,制備方法簡單,選擇性高,發射波長位于近紅外能有效扣除生物背景熒光,具有良好的工業發展前景,在分析化學、生命科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種檢測肝細胞中一氧化氮的水溶性熒光探針及其應用。相比于現有的熒光檢測技術,本發明的熒光探針能夠快速的定位于肝細胞中,并能夠對其中的一氧化氮進行原位高選擇性實時的檢測,另外,該探針還具有優良的水溶性、光穩定性,生物兼容性,較高的一氧化氮選擇性,不受其他活性氧和活性氮等生物體內常見物種的干擾。在分析化學、生命科學、以及醫學等技術領域有著巨大的應用前景。激光共聚焦成像實驗表明這類探針具有較好的細胞通透性,對細胞和生物體無明顯的毒副作用。
本發明公開了一種基于卟啉的可比率檢測次氯酸根的聚合物熒光傳感器的制備及應用,該熒光傳感器是以5?(羥苯基)?10,15,20?苯基卟啉,2?甲基?2?(((丙硫基)硫代碳?;┝虼┍?,苯乙烯(St),聚乙二醇甲醚(PEGMA)為原料制備的一種新型比率熒光傳感器。該熒光傳感器能在純水溶液中能實現對次氯酸根的高選擇性和高靈敏度比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對次氯酸根高選擇性比率,低細胞毒性,優良的水分散性,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種肝靶向零串擾比率檢測硫化氫的熒光納米探針及制備與應用,該熒光納米探針是以1?丙炔基?2?(((十二烷基硫代)硫代碳?;?硫代)?2?甲基丙酸酯,苯乙烯(St),聚乙二醇甲醚(PEGMA),四乙?;?a?D溴代半乳糖,疊氮化鈉,四苯基卟啉,2,4?二硝基苯磺酰氯,9,9?二辛基聚芴?苯并噻二唑交替共聚物等為原料制備的一種新型比率熒光納米探針。該熒光納米探針能在純水溶液中能實現硫化氫的高選擇性和高靈敏度比率檢測,能夠對硫化氫進行高選擇性零串擾比率檢測,并且該探針的端基半乳糖功能化,具有肝靶向的功能,且有著低細胞毒性,優良的水分散性,較大的Stokes位移等優點,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種可比率多次可視化檢測神經毒劑的熒光探針及制備與應用,該探針是以7?二乙氨基?4?甲基香豆素、N?溴代丁二酰亞胺、對硝基卞溴為原料制備的一種比率型熒光探針。該探針能夠對氯磷酸二乙酯實現高靈敏度比率熒光檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光探針具有雙重比率檢測及重復使用功能,熒光強,且合成路線簡單,檢測方法簡便,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種可檢測粘度和硫化氫的熒光探針及制備與應用,該熒光探針是以咔唑,4?(二乙基氨基)水楊醛、四乙?;?α?D?溴代半乳糖為原料制備的一種新型可檢測粘度和硫化氫的熒光探針。該熒光探針能高靈敏性檢測粘度變化,同時在一定粘度條件下,也能實現對硫化氫的高選擇性和高靈敏度快速比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光探針制備簡單、合成路線成熟,具有雙重檢測功能,并且選擇性好,抗干擾能力強,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種具有pH值和汞離子比率檢測功能的水分散性熒光聚合物納米粒子的制備方法及應用,該水分散性熒光聚合物納米粒子是以甲基丙烯酸甲酯、2-氨乙基甲基丙烯酸酯鹽酸鹽(AEMH)和4-乙氧基-9-(2-烯丙基)-1,8-萘二甲酰亞胺(EANI)為單體,以異硫氰酸熒光素(FITC)為表面功能化試劑,采用一步細乳液聚合方法與粒子表面修飾技術相結合制備而成。該水分散性熒光聚合物納米粒子既可以對水中pH值實現比率熒光檢測,還可以在確定pH值下對水中汞離子實現比率熒光檢測。與現有技術相比,本發明得到的水分散性熒光聚合物納米粒子在水中可分別對pH值進行高靈敏度檢測和對汞離子進行高選擇性、高靈敏度定量檢測,且合成路線簡單,使用方便,適于放大合成和實際生產應用,在生物分析化學、細胞生物學、醫學領域和環境檢測領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種肝靶向可視化比率檢測次氯酸的聚合物熒光納米探針及其制備與應用,該熒光傳感器是以1?丙炔基?2?(((十二烷基硫代)硫代碳?;?硫代)?2?甲基丙酸酯,苯乙烯(St),聚乙二醇甲醚(PEGMA),1?芘甲醛和1?(2?羥乙基)?2,3,3?三甲基?3H?吲哚?1?溴化銨,丙烯酰氯,四乙?;?α?D?溴代半乳糖,疊氮化鈉為原料制備的一種新型比率熒光納米探針。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光探針水溶性好,毒性低,具有對次氯酸高選擇性快速響應,低有機溶劑殘留的特點,且具有肝靶向性,可以進行實時原位檢測,投入成本較低,合成路線簡單,檢測設備和方法簡便,同時適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了可視化檢測次氯酸根的比率熒光納米探針及其制備與應用,該熒光納米探針是以根據現有技術制備的聚環氧乙烷?共?聚苯乙烯、4?(1,2,2?三苯基乙烯基)苯乙酮和5?硝基水楊醛為原料制備的一種新型比率熒光納米探針。該熒光納米探針能在純水溶液中實現對次氯酸根的高選擇性和高靈敏度快速比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光納米探針具有對次氯酸根的高選擇性比率快速響應和可視化檢測,可有效避免聚集誘導熒光猝滅現象,優良的生物相容性和水分散性,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種可比率檢測半胱氨酸的水溶性熒光傳感器的制備及應用,該熒光傳感器是以根據現有技術制備的碳量子點,異硫氰酸熒光素和丙烯酰氯為原料制備的一種新型比率檢測半胱氨酸的水溶性熒光傳感器。該熒光傳感器能在純水溶液中能實現對半胱氨酸的高選擇性和高靈敏度比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對半胱氨酸高選擇性快速響應,低細胞毒性,優良的水分散性,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種具有硫離子、銅離子和pH值多重檢測功能的熒光傳感器制備方法及應用。該熒光傳感器是以羅丹明B、乙二胺和異硫氰酸熒光素為原料制備的一種新型熒光傳感器。該熒光傳感器能在水中能實現對硫陰離子和銅離子的高選擇性和高靈敏度檢測,同時還能對pH值進行高靈敏度測定。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對硫離子、銅離子和pH值多重檢測的功能,且投入成本較低,合成路線簡單,檢測設備和方法簡便,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種電化學和基底效應共同作用下電極材料硬度的表征方法;該方法首先對鋰離子電池電極材料進行充放電測試,得到不同充放電狀態下的電極材料,然后通過壓痕儀對電極材料進行壓痕實驗,得到壓痕載荷位移曲線,從而提取到某充放電狀態下電極材料與基底的復合硬度,最后將其代入到建立的硬度與壓痕尺寸的解析理論模型,即可得到電極材料的硬度;利用該方法得到的解析理論模型能夠成功提取鋰離子電池電極材料在不同充放電狀態下的硬度,非常方便、快捷,利于大規模工程應用。
本發明公開了一種用于有機廢水的電化學處理方法,包括如下步驟:S1、檢查設備,S2、加入純水,向絕緣水箱內部兩端的純水區中注入純水;S3、污水注入,通過進水管將污水引導入絕緣水箱內;S4、通電,打開電源分別為波浪形陽極電極板和波浪形陰極電極板進行通電;S5、投藥,從進水管處投入環保型超聲波清洗液和阻垢劑;S4、啟動驅動電機,調節驅動電機的正反轉角度與頻率;S5、打開排水閥門,從而進行循環電解有機廢水,達到處理有機廢水的目的。本發明通過曝氣管道和超聲波發生器對污水振動,加速污水的電解速度,提高污水處理速度;在污水流動過程中,加大污水與電極板的接觸面積,提高污水電解速度。
本發明公開了一種可比率熒光檢測次氯酸的聚合物納米粒子制備和應用,該聚合物納米粒子是以甲基丙烯酸甲酯、2?氨乙基甲基丙烯酸酯鹽酸鹽、4?(1,2,2?三苯乙烯基)苯十一烯酸丁酯為單體,以異硫氰酸羅丹明B為響應基團,采用一步細乳液聚合方法與粒子表面修飾技術相結合制備而成。與現有的技術相比,本發明得到的聚合物納米粒子在水中可實現對次氯酸進行高靈敏度、高選擇性檢測,且合成路線簡單,使用方便,適于放大合成和實際生產應用,在生物分析化學、細胞生物學、醫學領域和環境檢測領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種可檢測次氯酸和銅離子的聚合物納米粒子,該聚合物納米粒子是以聚乙二醇單甲醚鏈轉移劑、苯乙烯、2?氨乙基甲基丙烯酸酯鹽酸鹽、異硫氰酸羅丹明B和9, 9?二辛基聚芴?苯并噻二唑交替共聚物為原料制備的一種新型聚合物納米粒子。該聚合物納米粒子能在純水溶液中對次氯酸和銅離子實現高靈敏度比率熒光檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的聚合物納米粒子具有雙重比率檢測功能,優良的生物相容性,且合成路線簡單,檢測方法簡便,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種基于聚集誘導發光(AIE)熒光團的可快速檢測次氯酸的聚合物比率熒光傳感器及應用,該熒光傳感器是以根據現有技術制備的聚環氧乙烷?共?聚苯乙烯、2?(1?(2?羥乙基)?2?甲基喹啉?4(1H)?亞基)丙二腈,硬脂酸,芘甲醛為原料制備的一種新型聚合物比率熒光傳感器。該聚合物熒光傳感器能在純水溶液中實現對次氯酸的高選擇性和高靈敏度快速比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對次氯酸高選擇性比率快速響應,可有效避免聚集誘導熒光猝滅現象,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種可比率檢測次氯酸的聚合物熒光傳感器及應用,該熒光傳感器是以聚乙二醇單甲醚鏈轉移劑(PEG?TTC),苯乙烯(St),4?溴?1, 8?萘酰二酐和異硫氰酸烯丙酯為原料制備的一種新型比率熒光傳感器。該熒光傳感器能在純水溶液中能實現對次氯酸的高選擇性和高靈敏度快速比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對次氯酸高選擇性比率快速響應,低細胞毒性,優良的水分散性,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種能檢測甲醛的水溶性熒光碳點傳感器的制備及應用,該熒光碳點傳感器是以對苯二胺為原料,根據改進的現有技術制備的一種具有甲醛檢測功的水溶性熒光碳點傳感器。該熒光碳點傳感器能在純水溶液中實現對甲醛的高選擇性快速檢測。相比于現有的檢測技術,本發明得到的熒光碳點傳感器具有制備方法簡單,操作簡單,細胞毒性低,水分散性優良,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種具有檢測過氧化氫(H2O2)功能的熒光探針及其制備方法和應用。該熒光探針是以4?吡啶甲醛、二硫代草酰胺、4?溴甲基苯硼酸頻吶醇酯作為原料制備的一種新型熒光探針。進一步研究表明,這種探針可以實現對H2O2的快速靈敏檢測。相對于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光探針對于H2O2具有選擇性較高,無有機溶劑殘留,響應靈敏,合成路線簡單,檢測方法簡便等特點。本方法適用于實際生產應用,在分析化學,醫藥領域,生命科學和環境工程等技術領域具有巨大的應用前景。
本發明公開了一種具有次氯酸快速檢測功能的熒光探針的制備方法及應用,該熒光探針是以4?溴?1,8?萘酰二酐、4?(2?氨乙基)嗎啉、哌嗪和異硫氰酸苯酯為原料制備的一種新型熒光探針。該熒光探針能在水和少量乙醇(13.6%)混合溶液中能實現對次氯酸的高選擇性和高靈敏度快速檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光探針具有對次氯酸高選擇性快速響應,低有機溶劑殘留的檢測,且投入成本較低,合成路線簡單,檢測設備和方法簡便,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明涉及一種應用于電化學體系的高導電性散斑的制備方法,所述方法包括:在冰浴條件下,首先將導電聚合物單體加入稀鹽酸溶液,然后將丙烯酸樹脂顆粒加入上述混合溶液,再經過高速剪切和高壓均質,得到穩定分散的懸浮液;在所述穩定分散的懸浮液中加入與所述導電聚合物單體等物質量的氧化劑過硫酸銨引發聚合反應,在所述丙烯酸樹脂顆粒表面生成導電聚合物膜,最終,經洗滌、干燥得到導電聚合物包覆丙烯酸樹脂顆粒的散斑;如此,改善了現有散斑在電化學體系中存在的導電性弱、穩定性差等問題,減小了散斑對電化學性能的影響,提高了電化學過程中電極變形的測試精度。
本發明提供了一種用于硬質合金刀片的化學機械拋光機器人末端裝置,包括硬質合金刀片固定裝置、刀片取放裝置、壓力調節裝置、壓力檢測裝置、機器人連接件。機器人連接件連接機器人與末端拋光裝置,刀片固定裝置將硬質合金刀片固定在末端裝置上,在拋光設備上實現硬質合金刀片前刀面的機器人化學機械拋光。本發明可實現硬質合金刀片由人工手動拋光到機器人智能拋光的轉變,解決了刀片小而機器人無法有效夾持問題,對機夾平面式車削硬質合金刀片具有廣泛的通用性。通過該裝置可大大提高刀片拋光效率,釋放勞動力和提高刀具使用壽命,實現刀片的機器人智能拋光。
本申請涉及一種Ce?MOF衍生HO?CeO2?C/rGO@Au納米材料復合物修飾的撲熱息痛電化學傳感電極用于環境中撲熱息痛的快速檢測時,該傳感器具有檢測速度快、操作便捷、成本低和實時監測的優點;本發明制備的撲熱息痛傳感器線性范圍為0.05μM~20μM,檢出限為0.02μM(信噪比為3),在抗壞血酸,檸檬酸,多巴胺,對氯苯酚等干擾物存在的條件下,不會對撲熱息痛的檢測造成干擾,其線性范圍寬,檢測限低,具有良好的選擇性,并且在實際環境樣品中撲熱息痛的檢測中具有優異的回收率。
本發明公開了一種從化學鍍鎳廢液中制備球形硫酸鋇的方法,本發明涉及工業廢液高值資源化利用技術領域。本發明通過對除鎳后化學鍍鎳廢液中的成分進行分析得出硫酸根離子和檸檬酸根離子的含量,將除鎳后的化學鍍鎳廢液在攪拌狀態下與可溶性鋇鹽和檸檬酸并流勻速加入反應釜內,控制滴加速率、反應釜內pH、反應溫度、攪拌速率、反應時間等條件,生成硫酸鋇沉淀,將得到的硫酸鋇沉淀經過濾、洗滌、干燥、破碎和過篩得到球形硫酸鋇,所得硫酸鋇粒徑均一,分布范圍窄,球形度高,密度大,附加值高。本發明實現了化學鍍鎳廢液復雜環境中硫元素的高值資源化利用,也符合綠色循環經濟發展理念。
本發明公開一種簡易電化學微型傳感器的制備方法及其產品與應用,1)制備CMFE/OxGO電極:首先制備裸碳纖維絲微電極,接著通過電沉積法將GO沉積于碳纖維絲微電極表面,然后將電極進行電氧化處理后形成內置校正信號,即得到CMFE/OxGO電極;2)制備CFME/OxGO/Ti3C2Tx/Ag電極:將Ti3C2Tx修飾到步驟1)獲得的CMFE/OxGO電極,然后將修飾后的電極置于硝酸銀溶液進行還原自組裝,得到CFME/OxGO/Ti3C2Tx/Ag電極,即為簡易電化學微型傳感器。本發明采用Ti3C2Tx還原具有均一納米尺寸的Ag NPs自組裝于碳纖維絲微電極表面作為識別單元特異性識別和檢測Cl?,采用電氧化處理的氧化石墨烯作為內參比單元提供內置校正信號提高Cl?檢測的準確性,制備了Cl?電化學微傳感器。
本發明公開了一種基于碳氮參雜氧化鎳微球電極的電化學傳感器,并用于過氧化氫的檢測。本發明采用含碳和氮原子的二嵌段聚合物和氫氧化鎳制備碳氮參雜氧化鎳微球復合材料,并用來改性玻碳電極,制備出一種對過氧化氫具有非常高的電催化活性的電極,碳氮元素與氧化鎳相互作用增強了碳氮參雜氧化鎳微球復合材料對過氧化氫的電催化性能。本發明涉及的電化學傳感器對過氧化氫的檢測具有高的靈敏度,快的響應時間,寬的檢測范圍和低的檢測限,還具有非常好的穩定性和抗干擾能力。
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