基于硅-铂纳米复合物的生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118465021B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202311045531.8

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于硅‑铂纳米复合物的生物传感器及其制备方法,并将其应用于大肠杆菌的检测。通过化学腐蚀法和还原法制备得到的一维硅‑铂纳米复合物可明显提升生物传感器检测的线性范围,将一维硅‑铂纳米复合物负载在工作电极上得到载体,将大肠杆菌适配体修饰在载体上得到的生物传感器可对菌液中的大肠杆菌特异性吸附,由于空间位阻效应而产生与菌液浓度的对数呈良好线性关系的电流响应。本发明公开的基于硅‑铂纳米复合物的生物传感器的检测时间约30分钟,线性范围为1.3×102cfu/mL‑3.6×105cfu/mL,并且还具有良好的选择性和重复性。

    一种中性金属清洗剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119571336A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411749188.X

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明涉及金属清洗剂领域,具体涉及一种中性金属清洗剂及其制备方法。所述金属清洗剂由如下质量百分数的原料构成:3%‑8%改性海胆状颗粒,2%‑5%2‑氨基‑4,6‑二羟基‑5‑甲基嘧啶,1%‑3%表面活性剂,0.1%‑1.0%消泡剂,1%‑2%螯合剂,余量为水;其中,所述改性海胆状颗粒由海胆状颗粒经一水甜菜碱改性。改性海胆状颗粒提供物理研磨、抗菌、除菌作用,2‑氨基‑4,6‑二羟基‑5‑甲基嘧啶可吸附在金属表面形成防锈保护膜,与其他成分协同作用,提高水基型金属清洗剂的除污能力和稳定性,使清洁工作变得更加高效。

    一种纳米基金属切削液及其制备方法

    公开(公告)号:CN119331677A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411435662.1

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明涉及金属切削液技术领域,具体涉及一种纳米基金属切削液及其制备方法。本发明的纳米基金属切削液由如下质量份数的原料组成:基础油50‑60份,改性纳米磷酸钛2‑5份,改性纳米氮化硅1‑2份,消泡剂2‑3份和水10‑20份。本发明制备的切削液可更容易、更稳固的吸附于金属表面形成保护层,并且具有良好的导热性、润滑性、抗菌型,防止在切削过程中出现严重的磨损和粘附现象,防止在切削液的变质发臭,延长了刀具和工件的使用寿命,提升切削液使用和储存的稳定性。

    一种低温高效金属清洗剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119220988A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411248468.2

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明属于金属清洗剂技术领域,具体为一种低温高效金属清洗剂及其制备方法。所述低温高效金属清洗剂由以下体积百分数的原料组成:11‑23%可生物降解的表面活性剂,2‑3%渗透剂,4‑7%离子液体组合物,余量为水。使用时用水稀释喷洒于金属表面静置1~5min,冲洗即可。本发明制备的清洗剂清洗力强,在较低温条件下,对金属具有良好的去污能力,对金属表面无腐蚀,并且可提升金属的耐腐蚀性能,安全无毒,制备工艺简单,具有广阔的应用前景。

    一种绿色切削液蒸汽收集除臭装置

    公开(公告)号:CN119215628A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411360867.8

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种绿色切削液蒸汽收集除臭装置,包括底座,所述底座上安装有切削液蒸发浓缩箱、等离子除臭器以及蒸汽收集机构,所述蒸汽收集机构包括安装在底座上的安装箱,所述安装箱内固定有四个支撑杆,所述竖管的底部固定杆连接有蛇形管,所述蛇形管的下端转动有贯穿收集箱并与收集箱固定设置的回流管,所述回流管与竖管共轴设置,所述安装箱上安装有与回流管连接的水箱,所述安装箱上安装将水箱内的水向蛇形管内输送的输送机构,所述竖管转动带动蛇形管转动对蒸汽冷凝。本发明通过等离子除臭器可以对气体进行除臭处理,减少对空气的污染,通过可以对蒸汽进行多重处理,提高提高蒸汽的清除率,产生的冷凝液可以重复利用。

    钙钛矿型燃料电池电极材料、制备方法及用途

    公开(公告)号:CN117810470A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210567472.X

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明涉及钙钛矿型燃料电池电极材料、制备方法及用途,属于燃料电池负极材料技术领域。所述电极材料在A位使用较大的原子半径的Ba,同时掺杂不同量的Sr,分子式为BaxSr1‑xFe0.95‑yTi0.05+yO3‑δ,其中x=0.25~1;y=0.02~0.08。本发明制备的BaFe0.9Ti0.1O3‑δ材料,相比于现有技术中的SFT材料,表现出了更高的电化学性能;同时本发明通过在BaFe0.9Ti0.1O3‑δ的A位进一步的掺杂Sr,制备得到了Ba0.5Sr0.5Fe0.9Ti0.1O3‑δ,提高了BaFe0.9Ti0.1O3‑δ材料的成相的稳定性。

    一种压强检测装置
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115752883B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211457829.5

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种压强检测装置,包括基座,所述基座的一侧壁上固定连接有连接杆,所述连接杆远离基座的一端固定连接有纳米传感器,所述纳米传感器内设有信号设备,所述基座的外壁上设有多个呈中心对称设置的滑动槽,多个所述滑动槽内均滑动连接有滑动块,多个所述滑动块共同固定连接有滑动管,所述滑动管滑动连接在基座上设置,所述基座靠近连接杆的一侧壁上固定连接有多个支撑杆,多个所述支撑杆远离基座的一端共同设有保护壳,多个所述滑动块靠近保护壳的一侧壁上均固定连接有动力弹簧。本发明中用户可以方便安全的完成液体管道内的压强检测工作,同时在进行检测工作时保障了纳米传感器的安全,极大的方便了用户使用。

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