一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片的制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN114577776A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210198230.8

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片的制备方法和使用方法,它涉及生物技术领域。本发明的目的是要解决现有新型冠状病毒Spike蛋白的检测方法非捕获式存在检测灵敏度低,易受干扰,准确性差的问题,捕获式存在制备过程复杂、耗时长、成本高且灵敏度有待提高的问题。方法:一、制备银膜/氧化锌纳米棒/金纳米颗粒复合结构;二、硫醇分子的修饰,得到检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片。将一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片与待测液体混合,再通过拉曼光谱仪,得到Spike蛋白的拉曼光谱结果,在唾液中的检测下限可达到142amol/L。

    一种具有高效光热转换特性的三维花束结构α-碳化钼@碳的制备方法

    公开(公告)号:CN112194136A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011141645.9

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 一种具有高效光热转换特性的三维花束结构α‑碳化钼@碳的制备方法,涉及一种具有高效光热转换特性的α‑MoC1‑x@C的制备方法。本发明是要解决现有的碳化钼制备方法存在制备条件苛刻、易团聚、易自燃、比表面积较小,极大影响了其在太阳能海水淡化领域的应用效果的技术问题。本发明制备的三维花束结构5在c的m低3α·载‑gM量‑1o,0C且.01具1‑x~@有C1超m的g疏比cm水表‑2性时面;积,所在在述203的000~三~2维650花000mn束m2g结范‑1构,围孔α的‑体M吸积o光C在1率‑2x@~为C92%,在模拟太阳光照(1kW·m‑2)下蒸水速率为1.77kgm‑2h‑1。

    一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片的制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN114577776B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210198230.8

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片的制备方法和使用方法,它涉及生物技术领域。本发明的目的是要解决现有新型冠状病毒Spike蛋白的检测方法非捕获式存在检测灵敏度低,易受干扰,准确性差的问题,捕获式存在制备过程复杂、耗时长、成本高且灵敏度有待提高的问题。方法:一、制备银膜/氧化锌纳米棒/金纳米颗粒复合结构;二、硫醇分子的修饰,得到检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片。将一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片与待测液体混合,再通过拉曼光谱仪,得到Spike蛋白的拉曼光谱结果,在唾液中的检测下限可达到142amol/L。

    一种具有高效光热转换特性的三维花束结构α-碳化钼@碳的制备方法

    公开(公告)号:CN112194136B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202011141645.9

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 一种具有高效光热转换特性的三维花束结构α‑碳化钼@碳的制备方法,涉及一种具有高效光热转换特性的α‑MoC1‑x@C的制备方法。本发明是要解决现有的碳化钼制备方法存在制备条件苛刻、易团聚、易自燃、比表面积较小,极大影响了其在太阳能海水淡化领域的应用效果的技术问题。本发明制备的三维花束结构的α‑MoC1‑x@C的比表面积在300~600m2g‑1,孔体积在2~5cm3·g‑1,且具有超疏水性;所述的三维花束结构α‑MoC1‑x@C在低载量0.01~1mgcm‑2时,在200~2500nm范围的吸光率为92%,在模拟太阳光照(1kW·m‑2)下蒸水速率为1.77kgm‑2h‑1。

    空间变厚齿轮副的滚齿机加工方法及装置

    公开(公告)号:CN108856908A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810734547.2

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明涉及变厚齿轮加工技术领域,具体的说是一种能够有效提高轮齿加工效率,降低加工成本的空间变厚齿轮副的滚齿机加工方法及装置,其特征在于首先建立刀具与工件的相对位置关系,然后通过坐标变换得到各坐标系之间的变换关系;其次根据滚刀螺旋面的不同,选择刀面方程,获得滚刀所能加工出的齿面方程,再次计算滚齿的加工参数,本发明利用现有的齿轮加工机床加工出高精度的外啮合非渐开线变厚齿轮,在较低成本下制造出非渐开线变厚齿轮减速器,同时对克服渐开线变厚齿轮由于点接触啮合导致的承载能力低、使用寿命短、承载能力低等的固有缺点具有极为重要的现实意义。

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