一种病原菌种的低温保藏方法

    公开(公告)号:CN113046272B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110406513.2

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种病原菌种的低温保藏方法,属于病原菌种保藏技术领域。本发明提供的用于低温保存耶尔森菌属的菌,包括如下步骤:将低温保护剂与菌悬液混合,震荡均匀后,在‑70℃~‑90℃进行保藏,其中,低温保护剂包括:甘油、蔗糖、左旋肉碱以及PBS缓冲液,甘油、蔗糖、左旋肉碱的摩尔比为(2‑9):(0.2‑0.9):(0.5‑2)。因为在该病原菌种的低温保藏方法中,将单一的保护剂甘油、蔗糖、左旋肉碱进行混合后作为复合保护剂,且保藏效果明显优于单一的保护剂,所以,本发明提供的低温保护剂对低温保存鼠疫杆菌具有较高的存活率,同时本发明提供的病原菌种的低温保藏方法不仅可以降低体系的毒性,还具有较好的保藏效果,因此可以有效地保藏鼠疫杆菌。

    基于铋锰共掺杂双发光特性的高灵敏度温度测量方法和应用

    公开(公告)号:CN110440949A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910745679.X

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明属于温度传感技术领域,本发明涉及的荧光温度传感材料具有以通式(I)表示的原子比组成:(Ca3-m-xSrm)(Al4-n-yGan)ZnO10:Bix3+,Mny4+(I),其中,0≤m≤1,0≤n≤1;0.001≤x≤0.02,0.001≤y≤0.02。本发明基于三价铋和四价锰共掺杂双发光特性的高灵敏度光学测温方法按以下步骤进行:一、将铋和锰依照合理浓度共同掺杂进基质中,制备得到三价铋和四价锰共同发光的荧光温度传感材料;二、创建三价铋发射峰和四价锰发射峰强度比值随温度变化的标准工作曲线;三、将荧光温度传感材料置于待测温度的环境当中,测量发射光谱,获得三价铋和四价锰发射峰强度比值;四、代入创建的标准工作曲线中,从而得到待测温度,完成基于三价铋和四价锰共掺杂双发光特性的高灵敏度光学测温。

    高灵敏度与信号甄别度的光学测温材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109135750B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201810968423.0

    申请日:2018-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种高灵敏度与信号甄别度的光学测温材料及制备方法和应用,该光学测温材料具有以通式(I)表示的原子比组成:Sr3La(1‑x‑y)Na(PO4)3F:Tbx,Euy(I),其中,0.01≤x≤0.5,0.005≤y≤0.5,0.015≤x+y≤1,其采用高温固相法制备;该材料在紫外光有效激发下,Tb3+与Eu3+作为双发光中心同时发出各自的特征光谱,通过监测两个特征光谱,利用双发光中心的荧光强度比来标定温度。与现有技术相比,本发明的测温材料的信号甄别度大(545nm/700nm),测温灵敏度高(相对测温灵敏度约为0.70%/K),测温范围宽(303K‑483K)。

    基于铋锰共掺杂双发光特性的高灵敏度温度测量方法和应用

    公开(公告)号:CN110440949B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910745679.X

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明属于温度传感技术领域,本发明涉及的荧光温度传感材料具有以通式(I)表示的原子比组成:(Ca3‑m‑xSrm)(Al4‑n‑yGan)ZnO10:Bix3+,Mny4+(I),其中,0≤m≤1,0≤n≤1;0.001≤x≤0.02,0.001≤y≤0.02。本发明基于三价铋和四价锰共掺杂双发光特性的高灵敏度光学测温方法按以下步骤进行:一、将铋和锰依照合理浓度共同掺杂进基质中,制备得到三价铋和四价锰共同发光的荧光温度传感材料;二、创建三价铋发射峰和四价锰发射峰强度比值随温度变化的标准工作曲线;三、将荧光温度传感材料置于待测温度的环境当中,测量发射光谱,获得三价铋和四价锰发射峰强度比值;四、代入创建的标准工作曲线中,从而得到待测温度,完成基于三价铋和四价锰共掺杂双发光特性的高灵敏度光学测温。

    一种荧光变色的光学测温材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN109280549A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811240605.2

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明提出了一种荧光变色的光学测温材料,结构通式为Ca3-m-nSrmZnLi(VO4)3:Eun3+,Eu3+为激活离子,采用高温固相法制备,该材料在紫外光有效激发下,基质本身的[VO4]3-基团与激活离子Eu3+作为双发光中心同时发出各自的特征光谱。由于这两个发光中心的热猝灭性质不同,该材料的发光颜色对应的色坐标(x,y)随温度的变化满足直线方程轨迹,基于此,可以利用紫外光激发下的荧光变色来粗略的定性标定温度。同时,通过监测这两个特征光谱,利用双发光中心的荧光强度比来精确的定量标定温度。与现有技术相比,本发明可利用荧光变色粗略标定温度,可利用双发光中心的荧光强度比精确标定温度,测温范围宽,信号检测甄别度大。本发明还提出该荧光变色的光学测温材料的制备方法及应用。

    高灵敏度与信号甄别度的光学测温材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109135750A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810968423.0

    申请日:2018-08-23

    CPC classification number: C09K11/7796 G01K11/14

    Abstract: 本发明涉及一种高灵敏度与信号甄别度的光学测温材料及制备方法和应用,该光学测温材料具有以通式(I)表示的原子比组成:Sr3La(1‑x‑y)Na(PO4)3F:Tbx,Euy (I),其中,0.01≤x≤0.5,0.005≤y≤0.5,0.015≤x+y≤1,其采用高温固相法制备;该材料在紫外光有效激发下,Tb3+与Eu3+作为双发光中心同时发出各自的特征光谱,通过监测两个特征光谱,利用双发光中心的荧光强度比来标定温度。与现有技术相比,本发明的测温材料的信号甄别度大(545nm/700nm),测温灵敏度高(相对测温灵敏度约为0.70%/K),测温范围宽(303K‑483K)。

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