一种基于DNA水凝胶的铅离子检测设备及其制备和检测方法

    公开(公告)号:CN111239196A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010059893.2

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明属于污染物检测领域,涉及一种铅离子检测设备及其制备和检测方法,具体涉及一种基于DNA水凝胶的铅离子检测设备及其制备和检测方法。本方案采用铅离子依赖的脱氧核酶辅助形成的DNA水凝胶包裹蛋白质的信号放大策略,构建电化学生物传感器,进而对铅离子进行检测,该方法线性范围好、检测限低、准确度高和特异性好等优点。本方案可以应用于铅离子的检测实践和新型检测设备的开发研究中。

    一种新型碳纤维微电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108490052A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810127151.1

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 本发明属于微电极制备技术领域,涉及一种新型碳纤维微电极及其制备方法,包括碳纤维丝和铜丝,碳纤维丝一端与铜丝一端通过导电性粘胶连接固化,固化后的碳纤维丝-铜丝外套设有一端呈尖端的玻璃毛细管,玻璃毛细管粗端与铜丝之间通过短蜡柱固定,玻璃毛细管尖端与碳纤维丝之间也通过短蜡柱密封,利用蜡油作为一种简单高效的“密封剂”,无需复杂的仪器装置即可制得电化学性能良好的碳纤维微电极,制备的新型碳纤维微电极具有密封好,产率高,无污染,电化学性能良好等特点,制备的碳纤维电极对分析试样无污染,稳定性好,重现性高;所需的原料廉价易得,制备过程简单易于实施,适合大量的生产应用。

    一种激光熔敷强化刀具的制备方法

    公开(公告)号:CN108149241A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711251119.6

    申请日:2017-12-01

    CPC classification number: C23C24/103

    Abstract: 本发明属于激光加工技术领域,涉及一种激光熔敷强化刀具的制备方法,具体步骤为:取钛酸四丁酯、混入甲苯中,再加入纯水,并搅拌得到混合溶液;然后将制得的混合溶液放入微波反应釜中加热后过滤,得到钛源浆料;将钛源浆料放入真空管式炉中保温,得到二氧化钛与碳的混合物前驱体;将制得的二氧化钛与碳的混合物前驱体与自熔性粉末Ni45球磨,得到熔覆用粉末;将制得的熔覆用粉末均匀的涂覆在刀具表面,进行激光熔覆,即可得到高硬度耐磨刀具。该制备技术既可以保持刀具基体材料的韧性,同时表面的超硬涂层使刀具更加耐磨、寿命更长、组织内部几乎没有缺陷,这种制备方法工艺简单,工艺耗时短,易于实现自动化,提高了生产效率。

    一种催化单过硫酸盐产生硫酸根自由基降解有机物的方法

    公开(公告)号:CN108585163B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201810224497.3

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明属于有机废水处理技术领域,涉及一种催化单过硫酸钾产生硫酸根自由基降解有机物的方法,将Co(NO3)2▪6H2O、Cu(NO3)2▪3H2O和SBA‑15分子筛超声溶解后置于管式炉中焙烧干燥研磨,得到Cu0.76Co2.24O4/SBA‑15催化剂,利用Cu0.76Co2.24O4/SBA‑15催化剂活化单过硫酸盐对磺胺吡啶溶液进行降解,由于催化剂中Cu0.76Co2.24O4均匀的附着在SBA‑15孔道中或表面,能有效增强催化剂在反应体系中的稳定性,同时提高单过硫酸盐与催化剂反应的位点,且SBA‑15的高比表面积有效地提高了活化硫酸根自由基的速率,使反应更加快速,有效提高反应物的利用率,大大地提高降解效率。

    一种有机磷检测的方法及其设备

    公开(公告)号:CN111007137A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911415861.5

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明属于污染物检测领域,具体涉及一种有机磷检测的方法及其设备。本方法从硫代胆碱与铁氰根离子的静电吸引作用出发,构建了一种电化学传感系统用于检测有机磷的含量。首先将纳米金沉积到经处理后的玻碳电极表面,然后利用Au-S共价键的作用使乙酰硫代胆碱(ATCh)在乙酰胆碱酯酶(AChE)作用下水解后产生的硫代胆碱组装到电极表面。将完成组装的电极在含有较低离子浓度的铁氰化钾溶液中进行电化学测定。本方法可实现对有机磷农药残留进行快速检测,该检测方法具有灵敏度高和特异性强等优点。本检测方法可以应用于农副产品的现场检测的实践操作中。

    基于超级电容的消防应急灯

    公开(公告)号:CN108194848A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711271096.5

    申请日:2017-12-05

    CPC classification number: F21L4/00 F21S8/00 F21V19/00 F21V23/02

    Abstract: 基于超级电容的消防应急灯,属于消防领域,包括底板,连接在底板上的球形壳,设置在球形壳上的连接座以及连接在连接座上的灯罩;所述灯罩内设有主灯泡和多个设置在球形壳中并可以取出球形壳的移动灯泡;所述底板上连接有用来为主灯泡和移动灯泡供电的电路板;所述底板上连接有插接在电路板上的多个移动电源模块;每个移动电源模块与一个移动灯泡电连接;每个移动电源模块均包括多个并联的超级电容,每个超级电容均第一电极、第二电极以及电解液。本发明将传统的液态电解质变为固态的聚合物胶体,使超级电容能够构造成为移动电源模块,能够为人们提供移动照明光源。

    基于超级电容的汽车启动电源

    公开(公告)号:CN107968456B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201711270386.8

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明属于电能储能系统领域,具体为一种基于超级电容的汽车启动电源,包括:输入模块用于产生充电电流,储能模块用于接收输入模块产生的充电电流,超级电容模块用于接收储能模块释放的电能,控制模块用于超级电容模块是否接收储能模块释放的电能,升压模块设置在储能模块和超级电容模块之间,升压模块用于将储能模块输出的电流升压然后输入至超级电容模块;输出模块用于接收超级电容模块释放的电流并进行稳压处理;其中,储能模块与升压模块之间的连接线路上设有自拧紧模块。本发明针对现有汽车启动电源使用寿命有限、安全性不高的技术问题,提供了一种基于超级电容模块的汽车启动电源,提高启动电源的使用寿命和安全性能。

    一种基于神经毒素促进电子传递效应的沙蚕毒素类杀虫剂的检测方法

    公开(公告)号:CN110632158A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910713300.7

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经毒素促进电子传递效应的沙蚕毒素类杀虫剂的检测方法,包括以下步骤:包括以下步骤:步骤一,将杀虫磺在碱性条件下水解,脱去两边的苯磺酸基团形成NRT的一氧化物,用三(2-羧乙基)膦(TCEP)还原NRT一氧化物的二硫键产生具有2个自由巯基的NRT;步骤二,将沉积金处理的玻碳电极置于NRT溶液中,使杀虫磺水解产生的NRT通过Au-S键组装在纳米金修饰的玻碳电极表面;步骤三,将组装了NRT的电极置于含有1mmol/L KCl的铁氰化钾溶液中进行电化学测定。本发明的有益效果:具高灵敏度有、生物识别系统选择性高的特点。

    一种基于外切酶Ⅲ辅助目标物循环与主客体识别的汞离子电传感分析检测方法

    公开(公告)号:CN110044993A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910192948.4

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于外切酶Ⅲ辅助目标物循环与主客体识别的汞离子电传感分析检测方法,包括以下步骤:将玻碳电极抛光打磨清洗;在玻碳电极表面电沉积纳米金制得纳米金修饰的电极;将氨基化的β-环糊精修饰在纳米金颗粒上制得β-环糊精修饰的电极,将Hg2+加入到DNA A1与DNA A2的混合溶液中形成双链溶液;将二茂铁标记的DNA A3加入上述双链溶液中孵育,形成T型DNA结构;将核酸外切酶III加入T型DNA结构中形成混合溶液;将混合溶液滴加到β-环糊精修饰的电极表面;将修饰电极浸入到测试底液中检测其电化学性能,根据电化学信号实现Hg2+的定量测定;测试电化学生物传感器的线性和选择性。

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