金属有机框架UiO-66-NH2及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114149593B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111572555.X

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: C08G83/00 G01N21/64

    摘要: 本发明提供了一种金属有机框架UiO‑66‑NH2材料,为锆盐的甲酸水溶液和有机配体在乙醇中,采用水相合成的方法制备得到。本发明提供的上述金属有机框架UiO‑66‑NH2材料可基于三维荧光检测法,方便快捷、准确性高的检测水中磷酸根浓度,并且可以制备成为试纸用于检测磷酸根浓度,具有灵敏性高、不受无机阴离子和腐殖酸干扰、材料能循环使用等优点,且操作简单、反应速度快、检测成本低廉,仅需将样品滴在试纸上,借助三维荧光仪即可快速测定得到结果,便于分析。同时,其检测限低至0.1微摩尔每升,适合大量样本的筛查和现场监控,对实际样品的测量结果准确,对磷酸根的响应灵敏,可实现对自然环境及饮用水中磷酸根的检测。

    用于紫外可见光谱电化学和荧光光谱电化学检测池

    公开(公告)号:CN106501334B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201611123421.9

    申请日:2016-12-08

    摘要: 本发明提供了一种光谱电化学检测池,包括:池体和相对设置于池体内部的第一固定板和第二固定板;所述第一固定板包括由上到下依次设置的上部固定板、石英玻璃和下部固定板;所述上部固定板上与所述第二固定板相对的面上设置有第一凹槽和第二凹槽;所述第一凹槽设置有参比电极,第二凹槽设置有对电极和氮吹管;所述第二固定板上与所述石英玻璃相对的面上设置有第三凹槽;所述第三凹槽设置有工作电极;所述工作电极和石英玻璃之间形成测试液区域。本发明检测池工作电极设置在测试液区域一侧,不影响测试液区域厚度和光学信号,测试液区域可控,检测重复性好。本发明无阻挡的直线光路供紫外光谱使用,石英玻璃控制直角光路供荧光光谱电化学使用。

    用于紫外可见光谱电化学和荧光光谱电化学检测池

    公开(公告)号:CN106501334A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611123421.9

    申请日:2016-12-08

    摘要: 本发明提供了一种光谱电化学检测池,包括:池体和相对设置于池体内部的第一固定板和第二固定板;所述第一固定板包括由上到下依次设置的上部固定板、石英玻璃和下部固定板;所述上部固定板上与所述第二固定板相对的面上设置有第一凹槽和第二凹槽;所述第一凹槽设置有参比电极,第二凹槽设置有对电极和氮吹管;所述第二固定板上与所述石英玻璃相对的面上设置有第三凹槽;所述第三凹槽设置有工作电极;所述工作电极和石英玻璃之间形成测试液区域。本发明检测池工作电极设置在测试液区域一侧,不影响测试液区域厚度和光学信号,测试液区域可控,检测重复性好。本发明无阻挡的直线光路供紫外光谱使用,石英玻璃控制直角光路供荧光光谱电化学使用。

    高通量筛选模型的构建方法、高通量筛选方法及相关装置

    公开(公告)号:CN116646011A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310641728.1

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本申请实施例公开了一种高通量筛选模型的构建方法、高通量筛选方法及相关装置,先获取在多肽工程菌质粒的突变位点处设计好特定引物的质粒作为目标质粒,并获取拼接了锚定蛋白基因和质粒框架的目标质粒作为第一质粒组装片段。接着获取经过预处理的第一质粒组装片段作为第一待测质粒,并计算第一待测质粒的活性,从而筛选出活性符合活性标准的第一待测质粒作为待学习质粒。获取待学习质粒的序列数据和活性数据,将序列数据和活性数据输入到神经网络中进行学习得到高通量筛选模型。本申请采用多肽序列数据计算、活性数据计算及机器学习结合的方法得到的高通量筛选模型可以大幅度降低筛选突变体文库所需的工作量,同时提高目标高活性多肽筛选成功率。

    金属有机框架UiO-66-NH2及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114149593A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111572555.X

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: C08G83/00 G01N21/64

    摘要: 本发明提供了一种金属有机框架UiO‑66‑NH2材料,为锆盐的甲酸水溶液和有机配体在乙醇中,采用水相合成的方法制备得到。本发明提供的上述金属有机框架UiO‑66‑NH2材料可基于三维荧光检测法,方便快捷、准确性高的检测水中磷酸根浓度,并且可以制备成为试纸用于检测磷酸根浓度,具有灵敏性高、不受无机阴离子和腐殖酸干扰、材料能循环使用等优点,且操作简单、反应速度快、检测成本低廉,仅需将样品滴在试纸上,借助三维荧光仪即可快速测定得到结果,便于分析。同时,其检测限低至0.1微摩尔每升,适合大量样本的筛查和现场监控,对实际样品的测量结果准确,对磷酸根的响应灵敏,可实现对自然环境及饮用水中磷酸根的检测。