本發明公開了一種基于MIL?88?Fe/Ni的電化學傳感器的制備方法及其應用。本發明采用三種不同的方式對MIL?88?Fe/Ni熱解分別制備Fe,Ni@NC?CNTs、Fe,Ni@C、Fe,Ni@NC?powder復合材料,并用來改性玻碳電極,制備出對水合肼具有非常高的電催化活性的電極,碳氮元素與鐵鎳氧化物相互作用增強了三種復合材料對水合肼的電催化性能。本發明涉及的電化學傳感器對水合肼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,在電化學傳感器領域具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種脫氧雪腐鐮刀菌烯醇電化學傳感器的制備方法及其應用。本發明采用氨基碳量子點?脫氧雪腐鐮刀菌烯醇核酸適體在金電極表面自組裝修飾制備脫氧雪腐鐮刀菌烯醇電化學傳感器,并應用該傳感器檢測啤酒等樣品中痕量脫氧雪腐鐮刀菌烯醇。本發明采用自組裝法在金電極表面修飾一層氨基碳量子點?DON核酸適體復合物,使傳感器既具碳量子點優異的電化學特性和信號放大特性,又具有核酸適體的高特異性,本發明的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇電化學傳感器具有快速、靈敏、特異性強的優點,檢測DON含量的方法可直接應用于啤酒、麥芽飲料中的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的含量測定,簡單且快速;且脫氧雪腐鐮刀菌烯醇電化學傳感器的制備簡便、成本低廉。
本發明屬于光電化學技術領域,公開了一種微電極光電化學傳感器及其制備方法與應用,微電極光電化學傳感器包括金屬微納米電極,金屬微納米電極外層為玻璃毛細管,金屬微納米電極尖端端部電沉積有金屬氧化物半導體薄層,金屬氧化物半導體薄層尖端端部鍵合有有機光電分子層;其制備方法為將金屬絲固定于毛細玻璃管內,經拉制、電沉積、熱處理、硅烷偶聯處理、鍵合等步驟,即得微電極光電化學傳感器。本發明實現了對生物微環境中活性氧物種的原位實時高選擇性檢測,防止了生物分子的非特異性吸附,有效避免了其它活性物質的干擾。本發明的制備方法適用于制備微電極光電化學傳感器,所制的微電極光電化學傳感器適用于檢測生物活性氧物種。
本發明屬于藍寶石化學機械拋光加工控制技術領域,公開了一種藍寶石化學機械拋光加工工藝智能決策方法、系統及終端,基于7R模型建立藍寶石化學機械拋光智能工藝決策系統框架;基于數據庫結構建立完善的化學機械拋光數據庫;結合三支決策理論、層次分析法以及最近鄰算法計算的全局相似度、置信度與活性度的綜合置信因子開展實例優選;建立結合決策樹與深度神經網絡的異質集成學習與粒子群算法優化的預測模型獲得最優拋光工藝方案輸出;基于Qt 4.8.7和SQLite 3開發藍寶石化學機械拋光加工工藝決策系統并應用于國產數控拋光機床。本發明為藍寶石化學機械拋光加工工藝智能決策提供工業應用范式,實現藍寶石化學機械拋光智能化。
本發明公開了基于深度強化學習的配對交易系統,具體包括以下模塊:歷史交易數據模塊,從交易平臺獲取歷史交易數據,并對數據進行預處理;協整檢驗模塊,審查資產的基本情況,對相似資產的歷史價格序列做相關性分析,選擇相關性較大的資產對進行協整檢驗,將滿足協整關系的資產對作為交易對象;基于深度強化學習的配對交易模塊,用于對交易對象的歷史交易信息進行分析,并輸出結果;策略選擇模塊,根據基于深度強化學習的配對交易模塊的結果選擇交易動作;記憶庫更新模塊,即適時刪除最早存入的狀態、獎勵和回報,存入最新的狀態。本發明將深度學習的特征提取能力和強化學習的決策能力相結合,能夠適應金融市場環境的變化,能夠獲得可觀的利潤。
本發明公開了一種銅離子電化學傳感器及其制備方法和應用,屬于分析化學、生命科學領域,該電化學傳感器由枝狀聚乙烯亞胺修飾的工作電極、巰基二茂鐵修飾的內參比單元組成,所述枝狀聚乙烯亞胺修飾的工作電極用于Cu2+的識別單元。本發明提供一種可再生、高靈敏、高選擇性、可實現在線監測腦內Cu2+水平的銅離子電化學傳感器及其制備方法和應用,采用識別單元枝狀聚乙烯亞胺和內參比單元巰基二茂鐵制備了可再生的比率型電化學傳感器,與微透析活體取樣技術相結合,該傳感器可以實現在線再生?檢測循環。且該傳感器對Cu2+檢測具有良好的靈敏度、選擇性和穩定性,成功應用于腦缺血/再灌注事件進展過程中連續測定大鼠腦內Cu2+水平。
本發明公開了一種基于癌細胞(Hela細胞)靶向的檢測內源性谷胱甘肽(GSH)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二氧化錳納米片和嵌段聚合物,具有聚集誘導發光(AIE)性能的染料(p?DTPACO)為原料制備的一種在基于癌細胞靶向檢測內源性谷胱甘肽的水溶性熒光傳感器。該熒光傳感器能靶向對癌細胞中內源性的谷胱甘肽的實現高選擇性和高靈敏度檢測。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谷胱甘肽高選擇性快速響應,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。
本發明公開了一種快速檢測硫化氫的熒光探針及其制備方法和應用,名稱為5,15?二(4?2',4'?二硝基苯磺酰氧基苯基)?10,20?二苯基卟啉,簡稱TPP?DDNBS,結構式如下:
本發明公開了一種用我們自己合成的熒光銀納米簇,建立了同時檢測I-和Br-的分析方法?;阢y納米簇在BR緩沖溶液條件下,與I-和Br-之間存在特定的化學反應能夠生成AgI和AgBr沉淀附著在銀納米簇表面,導致銀納米簇熒光猝滅,據此能識別I-和Br-的總信號響應;在氨水條件下,熒光銀納米簇選擇性識別I-的信號響應,從而實現復雜樣品中I-和Br-的同時檢測。本發明的方法操作簡單,無需復雜的檢測儀器,在環境監測,醫療診斷和生物樣品分析等領域具有非常重要的意義,尤其是甲狀腺疾病診斷和治療效果的評估方面有著非常廣泛的應用前景。
本發明公開了一種摻雜元素對HfO2鐵電薄膜疇結構影響的相場分析方法。該方法包括建立極化序參量的總能量方程;基于所述總能量方程建立基于摻硅元素影響的力場控制方程、極化場控制方程和電場控制方程;基于摻雜元素的化學能和梯度能建立摻雜元素能量方程;基于所述摻雜元素能量方程建立濃度場控制方程;根據所述力場控制方程、極化場控制方程、電場控制方程和濃度場控制方程建立鐵電薄膜的相場計算模型;基于所述相場計算模型,通過調整摻雜元素的濃度和分布方式模擬所述HfO2鐵電薄膜的相變規律。該方法通過引入摻雜元素的摻雜元素能量方程,使得HfO2鐵電薄膜的相場計算模型能夠為摻雜元素的濃度和分布方式提供優化指導。
本發明提供了考慮物質膨脹效應的鉛酸電池板柵強度仿真分析方法,包括確定輔助物質體積以及充滿電和放電完全狀態時活性物質的物質的量,計算鉛膏平均體積膨脹率,建立極板結構靜力學分析模型、添加材料屬性和接觸關系、施加約束和載荷,求解和獲得板柵應力分布及變形分布等步驟。本發明充分考慮到了鉛酸電池放電過程物質體積膨脹的效應,通過將因電化學反應導致的物質膨脹等效為溫度變化因素引起的熱膨脹,進而基于成熟的結構仿真分析方法準確實現了物質膨脹效應作用下的板柵結構靜力學分析,故科學可靠、計算量小、應用方便,且有助于指導鉛酸電池板柵的失效模式分析和設計優化。
本發明提供了一種鉛酸電池極板對電流密度分布的仿真分析方法,包括確定極板對設計電流強度和電流密度值,列出放電過程極板和隔板之間接觸界面的塔菲爾公式、塔菲爾公式的泰勒展開、繪制極板對三維模型并建立電場仿真模型和電場仿真模型求解等步驟。本發明在傳統的基于歐姆定律的電場仿真基礎上,充分考慮到了鉛酸電池正負電極表面處電化學極化導致的過電勢現象,具有科學合理、計算方便和適用性廣且對實驗測試依賴少的優點。
本發明提供了一種基于液態金屬海綿復合材料用于自供電的光電化學探測器。本發明采用液態金屬鎵和銦作為原材料,乙醇為溶劑,采用超聲的方法制備液態金屬Ga,In納米顆粒。通過煅燒手段,液態金屬顆粒通過在海綿基底上在一定應變下形成連續的氧化鎵導電網絡通道。制備的多通道海綿樣品能夠具有極強的透光率和較短的電荷傳輸通道,為實現柔性的自供電光電化學探測器提供了新的想法和思路。本發明的液態金屬海綿電極光電化學探測器在零偏壓下可以實現較大的光電流信號,即無需外加電源偏壓也能工作。本發明操作簡單,對設備要求低,原料成本低,適合大規模生產。
本發明提供了一種基于光電化學過程測量透明液體濃度的方法,該方法利用半導體材料經歷光電化學過程后產生光電流,并通過構建光電流密度大小與待測液體濃度之間的關系來測量濃度。本發明是首次通過光電化學過程來對透明液體進行濃度測定的方法,相比其他傳統方法具有很強的創新性,該測量方法誤差較小,故可將此方法進行推廣測量,進一步拓寬光電化學器件的應用前景。
本發明公開了一種硬質合金刀片化學機械拋光表面粗糙度的預測方法,包括以下步驟:步驟一、設計化學機械拋光硬質合金刀片實驗參數與實驗方案,以及實驗數據的采集;步驟二、采用基于高斯函數的異常檢測算法進行實驗樣本數據的預處理;步驟三、建立遺傳算法優化BP神經網絡的預測模型,利用預處理后的實驗樣本數據對預測模型進行學習訓練,從而獲得不同條件下硬質合金刀片的表面粗糙度預測模型。本發明采用基于高斯函數的異常檢測算法進行實驗樣本數據的預處理,淘汰異常數據組,再通過遺傳算法優化BP神經網絡的閾值和權值,建立高精度的表面粗糙度預測模型,提高了化學機械拋光效率。
本發明屬于應用化學技術領域,具體涉及一種非線性化學指紋圖譜的主要 用于鑒別中藥或天然藥物的測定方法。本發明的方法是首先建立一個原本能振 蕩的“H++Ce3++Br-+BrO3-+丙二酸”的化學體系;然后在所述的化學體系中加 入主要包括中藥、天然藥物的樣本,并即時獲得該化學體系電位隨時間非線性 變化的E-t曲線即非線性化學指紋圖譜;分析所獲得的非線性化學指紋圖譜的基 本信息,對樣本進行鑒定和識別。本發明可對任何相態、性狀、成分、配伍、 劑型和復雜程度的各種中藥進行鑒別與評價;并且操作簡單、直觀,快速,應 用廣泛。
本發明公開了一種基于硫化鎘/二硫化錫/酸化多壁碳納米管檢測對苯二酚的光電化學傳感器及其制備方法,通過水熱法,制備出了硫化鎘和二硫化錫。再通過油濾方式,制備出了酸化多壁碳納米管。將三者按一定比例在超聲下混合均勻,采用滴涂法將硫化鎘/二硫化錫/酸化多壁碳納米管(CdS/SnS2/MWCNTs)固定在玻碳電極(GCE)表面,制備了相應的修飾電極(CdS/SnS2/MWCNTs/GCE)。以對苯二胺為檢測對象,實現了檢測范圍寬,檢測限低,檢測成本低等諸多優點。
本申請涉及一種基于ZIF?67衍生Co3O4/N?CNFs/MoS2?MWCNTs/GCE電化學傳感器的制備方法及檢測木犀草素的方法,本發明利用ZIF?67為前驅體,制備了Co3O4/N?CNFs,然后通過水熱法,制備出了具有高導電性和優異的電催化性能的MoS2?MWCNTs,再把兩者混合在一起修飾裸電極,制備了電化學傳感器,具有更低的檢出限,寬的檢測范圍,杰出的選擇性和穩定性。
本發明公開了一種適用于生物化學液體樣品的太赫茲無標記檢測方法,并提供了檢測裝置及其制作工藝,所述檢測裝置包括太赫茲矩形波導諧振腔、微流通道及探測器槽,將微流管插設于微流通道中,太赫茲探測器插設于探測器槽中;在波導諧振腔的一側發射太赫茲波;微流通道中引入待測樣品,這時波導諧振腔中的電磁場產生擾動,導致諧振腔的諧振頻率和品質因數發生變化;通過探測器測量樣品加入前后波導諧振腔的諧振頻率和品質因子的變化,得出待測樣品的復介電常數。本發明利用太赫茲技術來檢測生物化學液體樣品,具有檢測靈敏度高、檢測精度高、樣品需求量小等特點,同時該檢測裝置具有高集成度、小型化和便攜式的優點,應用前景廣闊。
本發明公開了一種用于雙酚A檢測的電化學傳感器,屬于電化學分析檢測技術領域。本發明還公開了該電化學傳感器的制備方法以及在實樣中檢測雙酚A的應用。本發明將-環糊精接枝到碳納米管表面,可以很容易將其分散在二次蒸餾水中,將該分散液滴加在玻碳電極上,蒸干溶劑即得到敏感膜與玻碳電極構建的電化學傳感器。該電化學傳感器測定雙酚A靈敏度高,穩定性好,檢測低限達到1×10-9mol/L。
根據多巴胺分子的特點,多巴胺分子同時具有鄰二酚羥基和脂肪伯胺兩種特征基團,本發明設計兩種功能分子分別特定性的識別多巴胺上的鄰二酚羥基和脂肪伯胺基團,可顯著地提高多巴胺電化學傳感器的選擇性。發明一種基于雙分子識別的多巴胺電化學傳感技術,打破傳統的無或單一識別策略,無疑是多巴胺傳感器設計重的突破;并且該雙分子識別可于一個液滴內完成,大大降低了所需多巴胺樣品的容量,可以實現微量體積內多巴胺的高靈敏檢測,具有相當重要的現實意義和應用前景。
本實用新型提供了一種分析用化學物料粉碎混合攪拌裝置,包括粉碎裝置、攪拌裝置和加溫裝置;所述粉碎裝置包括加料筒、粉碎箱和導料箱;所述粉碎箱焊接在左右兩塊承載板側面上;所述加料筒焊接在上蓋板上;所述導料箱一端焊接設置在粉碎箱下方,另一端焊接在攪拌箱上,與攪拌箱連通;所述攪拌裝置包括傳動箱和攪拌箱;所述攪拌箱焊接在基座中;所述傳動箱固定設置在攪拌箱上;所述加溫裝置包括鼓風機和加溫箱;所述加溫箱固定設置在基座右側面上;所述鼓風機固定設置在加溫箱上方左側面上;本實用新型裝置對化學物料進行粉碎,便于與其他物料混合,同時便于攪拌均勻加熱,改善了分析化學物料使用效果,有助于開展研究。
本實用新型公開了一種非線性化學指紋圖譜分析儀,包括殼體、液箱、化學反應器、加熱器、溫度傳感器、電機、液泵、控制器、進水管和出水管;所述進水管和所述出水管與所述液泵連接,所述電機和所述液泵驅動與控制器連接,所述液泵保持液箱中的液體流動,所述化學反應器設置于所述殼體上,所述溫度傳感器和所述加熱器設置于所述液箱內,所述控制器與所述加熱器、所述溫度傳感器、所述液泵、所述電機通訊連接。本實用新型所公開的非線性化學指紋圖譜分析儀,鑒別時間短、分析結果準確。
本實用新型涉及電鍍技術領域,公開了一種電鍍產品化學分析裝置,包括檢測臺,所述檢測臺的頂部與支架的底部固定連接,所述支架頂部的中部貫穿并固定連接有液壓桿,所述液壓桿的底部與連接板的頂部固定連接,所述連接板的底部固定安裝有滑架,所述滑架上滑動連接有滑塊,所述滑塊的底部安裝有安裝板,所述安裝板的底部連接有定位機構,所述安裝板通過定位機構與檢測儀連接。本實用新型通過在安裝板上設置多個不同成分的檢測儀,且檢測儀可進行拆卸,方便了同時對多項化學成分進行分析,增加了化學成分分析的效率,且檢測儀安裝和拆卸較為方便,方便了操作。
本發明公開了一種非線性化學指紋圖譜分析儀,基于非線性化學指紋圖譜分析方法,包括:非線性化學反應器;控制溫度的溫度精密控制器;速率控制器;傳感檢測器;信號數據采集處理器。本發明實施例公開的非線性化學指紋圖譜分析儀,基于非線性化學指紋圖譜測定方法,對樣本進行非線性化學反應過程中的反應信號進行實時檢測,依據檢測反應信號獲得的非線性化學指紋圖譜,對非線性化學指紋圖譜的特征形狀和定量信息進行分析,從而達到鑒別樣本真偽和評估樣本質量的目的,測得的指紋圖譜能有效地體現樣本化學成分及其含量的差別,特征性很強,重現性很好,分析結果準確性高,應用范圍十分廣泛。
本發明公開了一種基于譜學分析的外場作用下化學鍵物性參數測量方法,一方面通過將待測樣品置于持續作用的待考察外場中進行譜學測試得到待測樣品的聲子譜,再從中截取在待考察外場不同狀態下目標化學鍵在目標振動模態下譜峰處的振動頻率;另一方面,基于化學鍵振動頻率偏移量的計算公式以及化學鍵長度和能量在外場作用下的受激弛豫公式擬合出在待考察外場不同狀態下目標化學鍵在目標振動模態下的振動頻率與參考頻率、物性參數的擬合關系式,再將實測的不同狀態下目標化學鍵在目標振動模態下譜峰處的振動頻率代入擬合公式得到物性參數。通過該方法實現了一種系統式獲取不同類外場作用下或者多類外場協同作用下的系列物性參數。
本實用新型涉及一種多元素化學分析測試儀,包括儀器殼體,儀器殼體內部順序設置RGB三色光源、光纖、樣品室、光接收器和分析單元,儀器殼體設有與樣品室連通的開口;樣品室內設有用于盛放待測樣品的透明的注樣皿;通過直接設置RGB三色光源直接產生特定波長或者多個特定波長混合的光線,代替傳統光譜分析儀中的分光器,通過可以彎折的光纖傳導光線,代替占用空間的光通道,從而節省內部空間和體積,增加便攜性;光線通過樣品溶液后到達光接收器和分析單元得到的結果可以直接和RGB三色光源產生已知數據進行對比,得到更加準確的結果;檢測時直接將樣品溶液注入到注樣皿中即可,清洗前后通過螺紋結構取出或者安裝注樣皿,十分方便。
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