一種電化學(xué)檢測技術(shù)領(lǐng)域的用于多巴胺檢測的薄層檢測池及其制備方法,包括:工作電極、參比電極和輔助電極,其中:工作電極、參比電極、輔助電極分別與液相色譜及電化學(xué)系統(tǒng)相連接,所述的工作電極包括:尼古丁層和電極基體,其中:尼古丁層沉積包覆于電極基體外部。本發(fā)明制備所得的薄層檢測池能夠以簡單步驟實(shí)現(xiàn)多巴胺濃度的檢測,檢測線性范圍可達(dá)到為10×10-9~10×10-5mol/L,檢測分辨率為10×10-10mol/L。
本發(fā)明公開了一種三維銅@碳核殼納米顆粒、其制備方法及作為無酶葡萄糖電化學(xué)傳感器的應(yīng)用,利用三維銅@碳核殼納米顆粒作為玻碳電極修飾劑,在電極表面形成均勻的三維銅@碳核殼納米顆粒復(fù)合膜,能得到三維銅@碳納米顆粒的無酶葡萄糖電化學(xué)傳感器。該修飾玻碳電極制備方法簡單、易操作,能直接用于無酶葡萄糖的快速電化學(xué)測定,相對(duì)于同類傳感器檢測范圍寬,最低檢測限達(dá)到0.2688μM,檢測范圍達(dá)到40μM?40mM,其電流響應(yīng)高、穩(wěn)定性好,能提高對(duì)葡萄糖的檢測效率、準(zhǔn)確度。
本實(shí)用新型公開了一種陶瓷膜化學(xué)清洗的升溫裝置,涉及升溫裝置技術(shù)領(lǐng)域,包括化學(xué)清洗劑箱,所述化學(xué)清洗劑箱的右側(cè)設(shè)置有陶瓷膜凈化筒。通過在防護(hù)罩內(nèi)設(shè)置的氣壓檢測器和電流檢測器可對(duì)加熱盤內(nèi)的氣壓和電流進(jìn)行監(jiān)測,當(dāng)該裝置的系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),首先會(huì)進(jìn)行安全自檢程序,當(dāng)自檢通過后系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行開機(jī)操作,可保證該升溫裝置使用時(shí)的安全性,同時(shí)氣壓檢測器發(fā)現(xiàn)氣壓泄露或者出現(xiàn)大的波動(dòng)可通過漏電保護(hù)器對(duì)加熱盤斷電,進(jìn)行電路的保護(hù),當(dāng)電流超過測定值時(shí)漏電保護(hù)器對(duì)加熱盤斷電,可保證加熱盤在使用時(shí)的安全性,進(jìn)而解決了目前的加熱器的溫度只能通過人為來進(jìn)行調(diào)節(jié),而且加熱器的使用安全也得不到保障,存在一定的安全隱患的問題。
本實(shí)用新型涉及直接蒸發(fā)冷卻技術(shù)領(lǐng)域,提供一種EC?Z直接蒸發(fā)冷卻電化學(xué)水處理器。該EC?Z直接蒸發(fā)冷卻電化學(xué)水處理器包括進(jìn)水管、電導(dǎo)率檢測單元、電化學(xué)水處理單元、出水管、排污管和控制單元;所述電導(dǎo)率檢測單元設(shè)于所述進(jìn)水管上;所述進(jìn)水管設(shè)有兩通路:第一通路依次與所述電化學(xué)水處理單元和所述出水管連接,第二通路與所述排污管連接;所述電導(dǎo)率檢測單元與所述控制單元通訊連接,所述控制單元依據(jù)電導(dǎo)率控制所述第一通路和所述第二通路的打開與關(guān)閉。本實(shí)用新型使直接蒸發(fā)冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制冷卻水的回用與排放。
本發(fā)明公開了一種全自動(dòng)微型化學(xué)發(fā)光儀,包括:設(shè)置于機(jī)架底部的旋轉(zhuǎn)控制模塊,用于輸送其上的試劑盒至工作位置,并控制試劑盒底部的轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn);設(shè)置于旋轉(zhuǎn)控制模塊頂部的活塞驅(qū)動(dòng)模塊,用于驅(qū)動(dòng)位于工作位置的試劑盒的頂部活塞進(jìn)行上下運(yùn)動(dòng);位于工作位置一側(cè)的吸磁模塊,用于對(duì)試劑盒內(nèi)的磁珠加磁;以及位于活塞驅(qū)動(dòng)模塊一側(cè)的光子檢測模塊,用于檢測液體的光子強(qiáng)度并擬合成樣本濃度曲線。本發(fā)明的全自動(dòng)微型化學(xué)發(fā)光儀,能夠?qū)⒎磻?yīng)過程按項(xiàng)目規(guī)定的程序?qū)Ω鹘M分進(jìn)行分配混合和反應(yīng),自動(dòng)完成試劑檢測,且可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)項(xiàng)目的快速、高靈敏度和定量檢測,提高了檢測結(jié)果的可靠性。
本發(fā)明提供了一種基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的級(jí)聯(lián)信息提取系統(tǒng)及方法,其中,預(yù)訓(xùn)練模塊用于獨(dú)立訓(xùn)練定位模塊和分類模塊,得到的預(yù)訓(xùn)練參數(shù)直接傳遞至強(qiáng)化訓(xùn)練模塊中對(duì)應(yīng)的定位模塊和分類模塊中;強(qiáng)化訓(xùn)練模塊用于對(duì)定位模塊和分類模塊進(jìn)行聯(lián)合訓(xùn)練,并通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架進(jìn)一步優(yōu)化定位模塊和分類模塊,得到的強(qiáng)化訓(xùn)練參數(shù)直接復(fù)用于預(yù)測模塊中對(duì)應(yīng)的定位模塊和分類模塊;預(yù)測模塊用于對(duì)待檢測文本進(jìn)行信息提取,以待檢測文本為輸入,依次通過定位模塊和分類模塊,輸出待檢測文本的實(shí)體、關(guān)系和事件信息。本發(fā)明采用強(qiáng)化學(xué)習(xí)的方法有效解決級(jí)聯(lián)模型存在不可導(dǎo)過程的問題,避免單獨(dú)訓(xùn)練的模型在連接過程中產(chǎn)生的累積誤差,從而保證信息提取的有效性和準(zhǔn)確性。
本發(fā)明涉及一種用于集成電路多層互連結(jié)構(gòu)銅/鉭化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)的一步拋光工藝技術(shù)及相應(yīng)納米拋光液。對(duì)于互連結(jié)構(gòu)的銅/鉭多層膜體系的化學(xué)機(jī)械拋光,通過本發(fā)明的“一步拋光工藝”,單頭拋光機(jī)能夠代替昂貴的多頭拋光機(jī),實(shí)現(xiàn)多層膜的分步拋光。通過化學(xué)機(jī)械拋光過程中多層膜體系界面間在線檢測信號(hào)(聲學(xué)、力學(xué)、電學(xué)或光學(xué)信號(hào))差異的反饋,對(duì)拋光液實(shí)施分段應(yīng)用,有效改善了原有的單一拋光液或分步拋光中存在的低速率及選擇性問題。該拋光工藝及相應(yīng)納米拋光液有效改善了單一拋光液的速率問題;以單頭拋光機(jī)代替多頭拋光機(jī),降低了設(shè)備成本;同時(shí)拋光后表面損傷少、易清洗,拋光液不腐蝕設(shè)備、不污染環(huán)境。
一種化學(xué)物質(zhì)攝入后尿蛋白指標(biāo),其特征在于,包括:尿蛋白值與時(shí)間信息、檢測組信息。所述尿蛋白值與時(shí)間信息是攝入化學(xué)物質(zhì)后或/和餐后一定時(shí)間的尿蛋白值檢測的讀數(shù)的集合,其中包含時(shí)間信息。所述檢測組信息包含總共通過追蹤多少個(gè)檢測個(gè)體來得到的平均信息,以及檢測個(gè)體的物種。本發(fā)明提供一種對(duì)攝入的化學(xué)物質(zhì)攝入后尿蛋白指標(biāo)進(jìn)行量化的方法,能夠用來在藥物或食物或食物添加劑出廠之前就能夠通過統(tǒng)計(jì)來發(fā)現(xiàn)或大約描述其成分對(duì)人體尿蛋白的影響。本發(fā)明可以寫在藥品或食品或添加劑的說明書上來讓人更容易的知道攝入之后的尿蛋白變化。
本發(fā)明公開了一種基于納米Ag@BSA仿生界面的電化學(xué)細(xì)胞傳感器及其制備方法,在金電極的表面通過Au-S化學(xué)鍵固定納米Ag@BSA微球,納米Ag@BSA微球通過共價(jià)鍵合葉酸分子。與傳統(tǒng)的電化學(xué)生物傳感器相比,本發(fā)明的基于納米Ag@BSA仿生界面的電化學(xué)細(xì)胞傳感器的應(yīng)用具有如下優(yōu)點(diǎn):用于檢測腫瘤細(xì)胞,具有良好的生物相容性、電化學(xué)響應(yīng)、寬的檢測范圍、較高的檢測靈敏度,并可區(qū)分一定濃度下的癌細(xì)胞和正常細(xì)胞;而且本發(fā)明的制備方法具有快速、簡便、穩(wěn)定、成本低的優(yōu)點(diǎn),并且對(duì)環(huán)境無污染。
本實(shí)用新型公開了一種晶圓化學(xué)鎳自動(dòng)添加控制系統(tǒng),包括取樣冷卻預(yù)處理單元,取樣測量單元、電器控制單元以及定量添加單元,通過取樣泵將化學(xué)鍍鎳槽中的藥液泵入取樣冷卻預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行冷卻,使得抽取的藥液能夠維持在設(shè)定溫度范圍內(nèi)進(jìn)入pH值檢測裝置以及鎳濃度檢測裝置,以實(shí)時(shí)反饋pH值和鎳濃度值,電器控制單元能夠根據(jù)反饋的pH值和鎳濃度值實(shí)時(shí)控制計(jì)量泵向化學(xué)鍍鎳槽內(nèi)泵入添加劑,以達(dá)到化學(xué)鍍鎳過程中藥液消耗成分的及時(shí)補(bǔ)充。
本發(fā)明公開了一種利用430不銹鋼絲束電極檢測蔬菜農(nóng)藥殘留的方法,包括如下過程:制作430不銹鋼絲束電極;蔬菜汁測試體系的制備:將市面上的青菜作為測試蔬菜,先澄清蔬菜汁液體;再加入無水乙醇;再將定量聯(lián)苯菊酯加入到制備好的蔬菜汁中,制備成不同濃度的含農(nóng)藥蔬菜汁,作為待測試的電化學(xué)測量體系;電化學(xué)測試:通過電位電流的逐點(diǎn)掃描,得到不同濃度農(nóng)藥蔬菜汁的電位電流變化,并進(jìn)行不同濃度蔬菜汁之間的電位電流對(duì)比、總結(jié),得知農(nóng)藥的大概濃度范圍。本發(fā)明利用430不銹鋼絲束電極作為電化學(xué)測試媒介,可以簡單方便地得到農(nóng)藥殘留結(jié)果,從而防止高殘毒的蔬菜、水果進(jìn)入居民餐桌,是一種快速、簡便、安全、可靠、基層單位易掌握的檢測技術(shù)。
一種電化學(xué)檢測技術(shù)領(lǐng)域的用于多巴胺檢測的薄層檢測池及其制備方法,包括: 工作電極、參比電極和輔助電極,其中:工作電極、參比電極、輔助電極分別與液相 色譜及電化學(xué)系統(tǒng)相連接,所述的工作電極包括:鉑粒子層、聚乙烯醇層和電極基體, 其中:聚乙烯醇層和鉑粒子層依次由內(nèi)而外包覆于電極基體外部。本發(fā)明制備所得的 薄層檢測池能夠以簡單步驟實(shí)現(xiàn)多巴胺濃度的檢測,檢測線性范圍可達(dá)到為 1.0×10-9~1.0×10-5mol/L,檢測分辨率為1.0×10-10mol/L。
本發(fā)明公開了一種多通道微流控電化學(xué)傳感芯片的制備方法及應(yīng)用,屬于納米材料和電化學(xué)傳感技術(shù)領(lǐng)域。所述多通道微流控電化學(xué)傳感芯片通過先制備敏感的復(fù)合材料,再利用該材料制備油墨涂覆于傳感器芯片的工作電極表面,進(jìn)一步與微流控通道復(fù)合,封裝,制得多通道微流控電化學(xué)傳感芯片。本發(fā)明通過在多通道電極芯片表面集成微流控通道,對(duì)微量的樣品進(jìn)行精確操控,進(jìn)而方便開展各種多通道和系列化操作與實(shí)驗(yàn),更適于在復(fù)雜環(huán)境中對(duì)痕量待測物進(jìn)行檢測研究。批量印制的電化學(xué)傳感芯片陣列,結(jié)合微流控技術(shù),可開發(fā)適用于多個(gè)待測物并行、聯(lián)合檢測的微型電化學(xué)傳感器。
本發(fā)明屬于生物技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種化學(xué)誘導(dǎo)啟動(dòng)子。包括受絲裂霉素和博萊霉素誘導(dǎo)的化學(xué)誘導(dǎo)啟動(dòng)子的克隆方法、利用該啟動(dòng)子的植物轉(zhuǎn)基因載體的構(gòu)建方法、啟動(dòng)子驅(qū)動(dòng)的報(bào)告基因表達(dá)模式分析以及使用和誘導(dǎo)該啟動(dòng)子的方法。該啟動(dòng)子驅(qū)動(dòng)的GUS報(bào)告基因在植物中的絕大部分組織中沒有表達(dá)或低水平表達(dá);經(jīng)抗生素處理后該啟動(dòng)子可以驅(qū)動(dòng)報(bào)告基因在整個(gè)苗期以及花穗中強(qiáng)烈表達(dá)。除了抗生素外,該啟動(dòng)子幾乎不受其它因素的誘導(dǎo),特異性強(qiáng),故該啟動(dòng)子可被用于構(gòu)建抗生素誘導(dǎo)的植物轉(zhuǎn)基因表達(dá)載體,在科研和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上均具有重要的應(yīng)用價(jià)值。
基于仿真的危險(xiǎn)化學(xué)品船舶交通組織優(yōu)化方法,建立危險(xiǎn)化學(xué)品船舶水上交通仿真系統(tǒng):建立分析模型和平臺(tái);在對(duì)相關(guān)人員、危險(xiǎn)化學(xué)品船舶水路運(yùn)輸特性、環(huán)境、管理等方面分析基礎(chǔ)上,建立以水上交通組織、水上交通沖突、交通干擾等技術(shù)為核心的綜合仿真系統(tǒng);建立“瓶頸消除”的交通組織方式,對(duì)常態(tài)交通的干擾和嚴(yán)重交通沖突現(xiàn)象,提出“瓶頸消除”的方式,驗(yàn)證并完善“瓶頸消除”的方式的可行性;從港口交通系統(tǒng)中預(yù)報(bào)危險(xiǎn)化學(xué)品船舶在港區(qū)的可接受安全準(zhǔn)則和通航效率標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系,并驗(yàn)證以安全和效率關(guān)系變化為基礎(chǔ)進(jìn)行組織方案設(shè)計(jì)的可行性及機(jī)理。本發(fā)明能夠有效的提高危險(xiǎn)化學(xué)品船舶進(jìn)出港安全性和高效性。
本發(fā)明公開的一種通過改變化學(xué)發(fā)光方式抑制固相蛋白芯片點(diǎn)拖尾的方法,它以固相蛋白芯片中酶免化學(xué)發(fā)光產(chǎn)生的點(diǎn)形為研究對(duì)象,在加入一層含表面活性劑的緩沖液的基礎(chǔ)上再加入化學(xué)發(fā)光底物進(jìn)行酶促反應(yīng),然后捕獲圖像。所制蛋白芯片點(diǎn)的均一性強(qiáng),檢測的準(zhǔn)確性高,方法成本低廉,操作簡便。
本申請涉及一種量程可調(diào)電化學(xué)傳感器,包括:檢測室、第一蓋體、第二蓋體、第三蓋體、電解液容納槽和至少一個(gè)電極;其中,第一蓋體設(shè)于檢測室上,第一蓋體上設(shè)有第一檢測孔,第一蓋體上還設(shè)有第一限位槽;第二蓋體設(shè)于第一限位槽上,第二蓋體上設(shè)有第二檢測孔;第三蓋體設(shè)于第二蓋體上,第三蓋體上設(shè)有至少一個(gè)通孔,且通孔的尺寸依次減小,第三蓋體能沿著第二蓋體表面旋轉(zhuǎn),使通孔與第二檢測孔重合形成檢測通道;電解液容納槽設(shè)于檢測室內(nèi);至少一個(gè)電極設(shè)于檢測室上,用于電離。本申請的量程可調(diào)電化學(xué)傳感器通過集成不同量程于一體,檢測量程通過第三蓋體上的通孔的尺寸大小不同實(shí)現(xiàn),檢測時(shí),從高量程開始往低量程調(diào)試,快捷高效,節(jié)約成本。
本發(fā)明涉及一種電化學(xué)探針型濕度傳感器及其制作方法,其組成包括含室溫離子液體的濕度敏感材料、至少兩個(gè)電極和以氧化還原電對(duì)為成分的電化學(xué)探針、電源、電流計(jì)和信號(hào)電路,其中,所述的氧化還原電對(duì)溶解于離子液體中,且是可逆的。其特點(diǎn)是使用室溫離子液體作為濕度的敏感膜,并在其中溶解有可逆的氧化還原電對(duì)作為電化學(xué)探針。利用水分子與室溫離子液體膜的相互作用,從而影響氧化還原電對(duì)的電化學(xué)反應(yīng)電流,實(shí)現(xiàn)濕度檢測。本發(fā)明制備的濕度傳感器具有性能穩(wěn)定、靈敏度高、結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種銅化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)的過程控制方法,在樣品晶圓中設(shè)置有多條平行銅金屬線組成的檢測區(qū)域,在CMP之前和之后分別測量當(dāng)前批次晶圓中樣品晶圓的監(jiān)控區(qū)域中銅金屬線的厚度,根據(jù)兩者差值計(jì)算樣品晶圓的平均材料移除率;將計(jì)算得到的材料移除率與目標(biāo)材料移除率相比較,確定時(shí)間的補(bǔ)償值;根據(jù)所述時(shí)間補(bǔ)償值調(diào)整銅化學(xué)機(jī)械拋光的時(shí)間長度,并用調(diào)整后的時(shí)間長度對(duì)下一批次的晶圓進(jìn)行CMP處理。本發(fā)明還公開了一種銅化學(xué)機(jī)械拋光的過程控制系統(tǒng)。本發(fā)明方案可以極大提高厚度測量的準(zhǔn)確性,使時(shí)間長度的調(diào)整更為準(zhǔn)確。
本發(fā)明涉及金屬電化學(xué)腐蝕監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種電化學(xué)腐蝕傳感器及其制備方法,電化學(xué)腐蝕傳感器包括金屬基板、疊加在基板上的絕緣層及疊加在絕緣層上的電極層;所述絕緣層和電極層的厚度為微米級(jí);制備方法為通過超聲噴涂在金屬基板表面噴涂UV膠形成絕緣層,然后通過超聲噴涂在絕緣層表面噴涂納米碳層或納米金層形成電極層。電化學(xué)腐蝕傳感器結(jié)構(gòu)簡單,加工工藝先進(jìn),適合批量生產(chǎn),絕緣層和電極層均采用超聲納米噴涂的方式加工,加工時(shí)絕緣層和電極層厚度可進(jìn)行精密控制,最小可做到納米級(jí)別的區(qū)分,從而保證了傳感器檢測靈敏度和檢測參數(shù)一致性,使得本發(fā)明的電化學(xué)腐蝕傳感器具有很好的一致性和高靈敏度。
本發(fā)明屬半導(dǎo)體銅互連化學(xué)機(jī)械拋光工藝領(lǐng)域,具體涉及一種粗糙打磨墊化學(xué)機(jī)械拋光工藝模型的建立方法。該方法采用概率密度函數(shù)來表征打磨墊表面的高度特性,用自相關(guān)函數(shù)來表征打磨墊表面的橫向特性,并采用譜展開方法和非線性變換方法生成符合給定概率密度特性的打磨墊粗糙表面。本發(fā)明方法不需要對(duì)打磨墊表面做任何的幾何簡化和近似,可以嚴(yán)格地表征打磨墊表面任意隨機(jī)分布的幾何特性,本方法利用接觸力學(xué)方程精確求解打磨墊粗糙表面和芯片表面的接觸問題,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)化學(xué)機(jī)械拋光工藝的建模,可用于檢測化學(xué)機(jī)械拋光工藝的結(jié)果。
本發(fā)明提供一種單粒子電化學(xué)模型計(jì)算裝置及方法,所述裝置包括:多個(gè)電化學(xué)計(jì)算模塊,用于根據(jù)儲(chǔ)能系統(tǒng)內(nèi)電池?cái)?shù)據(jù)計(jì)算儲(chǔ)能系統(tǒng)內(nèi)電池內(nèi)部性能,并輸出計(jì)算結(jié)果;通信模塊,與多個(gè)電化學(xué)計(jì)算模塊相連,用于向各所述電化學(xué)計(jì)算模塊傳入所述儲(chǔ)能系統(tǒng)內(nèi)電池?cái)?shù)據(jù)并將各所述電化學(xué)計(jì)算模塊輸出的計(jì)算結(jié)果傳出;數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)模塊,分別與所述通信模塊、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及云端服務(wù)器相連,用于從所述儲(chǔ)能系統(tǒng)獲取電池?cái)?shù)據(jù),將所述電池?cái)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給所述通信模塊,并將所述通信模塊傳出的計(jì)算結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)至所述云端服務(wù)器。本發(fā)明在本地儲(chǔ)能電站系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)對(duì)電池內(nèi)部電化學(xué)狀態(tài)量的計(jì)算,減少電池分析計(jì)算時(shí)間,實(shí)現(xiàn)對(duì)電池內(nèi)部老化精準(zhǔn)的分析。
本發(fā)明涉及血液病毒滅活效果質(zhì)量評(píng)價(jià)領(lǐng)域。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術(shù)中MB-P滅活效果質(zhì)量評(píng)價(jià)方法價(jià)格貴,周期長,不適合在常規(guī)工作中開展的問題,公開了一種新的亞甲藍(lán)光化學(xué)病毒滅活效果質(zhì)量評(píng)價(jià)檢測方法,包括以下步驟:在對(duì)血液或血液制品進(jìn)行滅活的同時(shí),對(duì)質(zhì)控品進(jìn)行相同條件的滅活,質(zhì)控品含HCV病毒基因的重組質(zhì)?;蚝琀CV病毒基因體外轉(zhuǎn)錄的RNA片段,通過特異性引物,利用PCR技術(shù)擴(kuò)增質(zhì)控品中HCV病毒基因的特定區(qū)域,通過對(duì)PCR結(jié)果的監(jiān)測,從分子水平對(duì)亞甲藍(lán)光化學(xué)病毒滅活效果進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。同時(shí)還公開了其質(zhì)控品。本發(fā)明操作簡單,準(zhǔn)確度好,實(shí)驗(yàn)周期短,需要的實(shí)驗(yàn)條件容易達(dá)到,更為經(jīng)濟(jì)有效。
本發(fā)明涉及一種石墨烯量子點(diǎn)修飾的電化學(xué)傳感器及其制備方法和應(yīng)用,該傳感器采用三電極體系,以石墨烯量子點(diǎn)修飾后的金電極為工作電極。本發(fā)明采用化學(xué)鍵將石墨烯量子點(diǎn)的羧基與改性后的金電極表面的氨基結(jié)合,構(gòu)筑石墨烯量子點(diǎn)電化學(xué)傳感器。以石墨烯量子點(diǎn)修飾后的金電極為工作電極,使用計(jì)時(shí)電流法測定H2O2濃度的工作曲線。本發(fā)明測定H2O2濃度的線性范圍為2μM~8mM,檢測下限為1.3μM。同時(shí),該傳感器能夠?qū)崟r(shí)的檢測活細(xì)胞釋放的H2O2含量,且響應(yīng)快,線性范圍寬、檢測極限低等優(yōu)點(diǎn),對(duì)于因ROS引起的疾病的診斷檢測具有重要意義,應(yīng)用前景廣泛。
本發(fā)明涉及一種電化學(xué)合成重構(gòu)MAX相制備微納米多孔多層碳基材料方法,首次將熔鹽電化學(xué)還原與電化學(xué)輔助刻蝕技術(shù)相整合,實(shí)現(xiàn)直接制備納米多孔多層碳基材料。以金屬氧化物MxOy、AxOy和碳粉為初始原料,首先將混合均勻的金屬氧化物MxOy、AxOy和碳粉混合物壓制成多孔陰電極。以氧化釔穩(wěn)定氧化鋯透氧膜組裝電極為陽極,以分析純無水CaCl2為熔鹽電解質(zhì),剛玉坩堝為電解池。首先通過電化學(xué)熔鹽電解還原金屬氧化物MxOy、AxOy和碳粉混合物合成微納米三元碳化物MAX相。然后再以得到的三元碳化物MAX相作為陽極,石墨碳棒為陰極,采用電化學(xué)刻蝕方法,選擇性直接制備得到多孔納米金屬碳化物或?qū)訝罱Y(jié)構(gòu)多孔碳材料。該方法可以由廉價(jià)金屬氧化物和碳粉直接制備納米多孔多層碳基材料,成本低、工藝簡單、易于控制其產(chǎn)物形貌及有序性??赏峁┮粭l全新納米多孔多層碳基材料合成新方法。
本發(fā)明公開了一種電化學(xué)傳感器用硫化銀石墨烯復(fù)合材料及其制備方法。本發(fā)明采用有機(jī)相合成了不同尺徑的硫化銀納米材料,并選擇電化學(xué)響應(yīng)最好的,粒徑最小的Ag2S納米顆粒為基礎(chǔ),通過一步法合成了Ag2S和還原型石墨烯(RGO)的復(fù)合材料,進(jìn)一步提高靈敏度。并成功進(jìn)行玻碳電極修飾后,用于實(shí)現(xiàn)對(duì)微量加替沙星的電化學(xué)檢測。同時(shí),通過X射線衍射(XRD)、透射電子顯微鏡(TEM)、掃描電子顯微鏡?X射線能譜(SEM?EDS)以及各種電化學(xué)方法對(duì)材料的結(jié)構(gòu)、形貌、電化學(xué)行為等進(jìn)行了表征和研究。采用電化學(xué)檢測法具有低成本、響應(yīng)快、設(shè)備簡單、靈敏度高、可靠性好等優(yōu)點(diǎn),便于實(shí)現(xiàn)對(duì)微量、痕跡量藥物的快速檢測。
本發(fā)明涉及一種基于AgNFs?Pt納米復(fù)合材料的無酶電化學(xué)過氧化氫傳感器及制備。將AgNO3溶液與牛血清白蛋白溶液混合,攪拌后加入抗壞血酸溶液,反應(yīng)得到AgNFs溶液,離心洗滌,再在洗凈后的材料中加入H2PtCl6溶液,反應(yīng)后將溶液離心洗滌得到AgNFs?Pt溶液,將AgNFs?Pt溶液滴在電化學(xué)傳感器工作電極表面,制成基于AgNFs?Pt納米復(fù)合材料的無酶電化學(xué)過氧化氫傳感器。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明無酶電化學(xué)過氧化氫傳感器的構(gòu)建方法簡單安全快捷,且具有很高的靈敏度,寬闊的線性檢測范圍和低檢測極限,能夠在極低雙氧水濃度下檢測到信號(hào)。同時(shí),組裝所需的納米材料合成方法綠色環(huán)保,簡單易操作,催化效果良好,可作為一種新型無酶納米催化材料。
本發(fā)明提供一種化學(xué)機(jī)械拋光工藝中確定研磨時(shí)間的方法,該方法中所述研磨時(shí)間由自動(dòng)處理系統(tǒng)反饋給用于化學(xué)機(jī)械拋光的設(shè)備;所述自動(dòng)處理系統(tǒng)通過上述拋光設(shè)備最近若干批硅片的研磨參數(shù)來確定下一批硅片的研磨時(shí)間;所述研磨參數(shù)包括最近M批硅片各自的研磨時(shí)間、最近一次檢測到的研磨速率RT、及最近M批硅片的平均研磨速率RM;通過RT與RM的比值來修正研磨時(shí)間。本發(fā)明揭示的在化學(xué)機(jī)械拋光工藝中確定研磨時(shí)間的方法,考慮到了每天CMP機(jī)臺(tái)研磨速率的變化和差異,用修正系數(shù)RT/RM來修正研磨時(shí)間,這種方法確定的時(shí)間將更精確。
本發(fā)明屬于生物醫(yī)學(xué)檢測領(lǐng)域,具體涉及一種Ficolin-3電化學(xué)免疫傳感器及其制備與應(yīng)用。本發(fā)明所述電化學(xué)免疫傳感器,包括工作電極,所示工作電極包括基底電極和捕獲分子,所述基底電極選用玻碳電極,所述捕獲分子選用Ficolin-3單克隆抗體。與傳統(tǒng)的Ficolin-3檢測手段相比,本發(fā)明的電化學(xué)免疫傳感器具有如下優(yōu)點(diǎn):(1)靈敏度高,檢測限低至100?ng/mL;(2)檢測時(shí)間縮短三分之一,準(zhǔn)確性強(qiáng);(3)本發(fā)明所構(gòu)建的電化學(xué)免疫傳感器不需要對(duì)工作電極中的基底電極做修飾,制作及操作更簡單,成本低,應(yīng)用前景廣闊。
本發(fā)明提供了一種動(dòng)力鋰離子電池電化學(xué)參數(shù)辨識(shí)方法及系統(tǒng),包括:步驟M1:建立傳遞函數(shù)形式的電池的電化學(xué)模型;步驟M2:進(jìn)行鋰離子電池實(shí)驗(yàn),采集鋰離子電池在不同工況下的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);步驟M3:將采集到的電池在不同工況下的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作為電化學(xué)模型的輸入,對(duì)電池的電化學(xué)參數(shù)進(jìn)行參數(shù)敏感性分析;步驟M4:根據(jù)電池的電化學(xué)參數(shù)敏感性分析,完成鋰離子電池在不同工況下所有電化學(xué)參數(shù)的辨識(shí);所述電化學(xué)模型是電池的機(jī)理模型,是對(duì)電池內(nèi)部電化學(xué)參數(shù)辨識(shí)的基礎(chǔ)。本發(fā)明通過預(yù)先在實(shí)驗(yàn)室對(duì)電池不同溫度,不同工況下的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,然后基于電池偽二維傳遞函數(shù)模型進(jìn)行參數(shù)辨識(shí),可方便快捷得到電池電化學(xué)參數(shù)。
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