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一種采用多譜線比值
法
提高激光探針分析精確度的方法
本發明屬于激光探針定量分析技術,具體為一種提高激光探針 分析精確度的方法,以利用多譜線比值法提高激光探針定量分析準確 度和精密度。該方法首先對被測元素和基體元素的多條譜線間的強度 比值進行優化,然后將優化后的一些強度比值作為定量分析模型的輸 入值,對模型進行訓練,使用訓練后的分析模型實現對被測物中被測 元素的定量分析。該方法自動去除不合適的譜線比值,只留下那些能 很好地反映被測元素含量信息和等離子體狀態信息的被測元素
華中科技大學
2021-04-14
(R)-硫辛酸手性中間體的綠色酶
法
不對稱合成技術
(R)-硫辛酸是一種能消除老化與致病的類似維他命的物質,可以去除機體自由基,促進機體利用葡萄糖合成維生素C,能有效去除黑色素,還可協助輔酶進行有利于機體免疫力的生理代謝,是一種萬能抗氧化劑藥物,廣泛應用于預防和治療心臟病、糖尿病及老年癡呆癥。而近年來歐美國家開始將其應用于食品、保健品及化妝品,應用范圍的擴展為其市場增長提供了廣闊的空間。目前 (R)-硫辛酸的生產主要是通過化學拆分法合成 (化學拆分法合成途徑) ,即先通過化學法合成混旋硫辛酸,再利用苯乙胺作為拆分劑對其進行拆分,得到的右旋硫辛酸苯乙胺鹽,經鹽酸脫鹽得到 (R)-硫辛酸粗品,精制后即可得到合格的 (R)-硫辛酸。但由于該法工藝復雜,需要多次結晶,成本高、理論得率僅為50%。 本技術利用酶法不對稱還原8-氯-6-羰基辛酸乙酯制備 (S)-8-氯-6-羥基辛酸乙酯,再結合化學法合成 (R)-硫辛酸的工藝路線 (化學-酶法合成途徑) ,可使 (R)-硫辛酸的合成步驟由化學-拆分法的9步縮減到化學-酶法的6步、產品收率提高40%、生產成本降低20%,而且也顯著地減少了原料消耗和廢物排放,是典型的環境友好的綠色合成工藝。合成的最終產品 (R)-硫辛酸的光學純度在99%以上,其產業化更具有經濟效益、更符合綠色技術的要求。
華東理工大學
2021-04-13
一種基于半路徑時序預警
法
的監測點偏差調節電路及方法
本發明公開了一種基于半路徑時序預警法的監測點偏差調節電路,該電路由監測點偏差率檢測模塊和時鐘占空比調節模塊組成。監測點偏差率檢測模塊通過TDC分別檢測關鍵路徑起始點、監測點和末端點與關鍵路徑起始點的延時,并通過TDC的輸出級數表示出來,TDC將輸出信號傳輸給ACU,ACU再將計算出的監測點偏差率和閾值相比較,當監測點偏差率大于閾值時,時鐘占空比調節信號拉高。 時鐘占空比調節模塊在時鐘占空比調節信號拉高時逐級增加時鐘占空比,直到時序預警信號拉低,此時停止調節時鐘占空比,最終實現降低由于路徑監測點偏差而損失的功耗收益。
東南大學
2021-04-11
一種等離子體發射光譜
法
檢測重金屬污染方法
一種等離子體發射光譜法檢測重金屬污染方法,對樣品的發射光譜進行實時采集,根據不同重金屬元素的特征發射波長對光譜數據進行識別,以標準樣品的濃度為橫坐標,光譜峰值強度為縱坐標,繪制標準校準曲線;將待測樣品的光譜峰值強度代入標準校準曲線,計算出重金屬元素的濃度,在對樣品的發射光譜進行實時采集前,利用放電等離子體對樣品進行處理,如果樣品是液體時,將液體樣品吸附在載體上進行處理。本發明在檢測過程中,利用放電等離子體,能夠激發重金屬元素,提高檢測效率,適用于快速響應的應用場景。此外,該方法無需昂貴的真空設備或復雜的化學試劑,并通過標準曲線校準,可實現對重金屬元素的準確定量分析,檢測精度高且結果穩定可靠。
南京工業大學
2021-01-12
氨
法
-塔式常壓捕集吸收二氧化碳系統及工藝
一種氨法-塔式常壓捕集吸收二氧化碳系統及工藝,包括稀氨水供給裝置等,二氧化碳吸收塔包括罐體等,罐體頂部設有排氣管,稀氨水供給裝置通過管路與第一噴淋裝置連接,引風機通過管路與第一換熱器連接,第一換熱器通過管路伸入罐體下部,罐體底部、第二泵、第二換熱器、結晶槽、離心機、母液槽之間依次通過管路連接,母液槽、第三泵、第二噴淋裝置之間依次通過管路連接,第二、三泵的進口之間連接第一管路,高濃度氨水儲槽通過管路與第一泵連接,第一泵通過管路與第二噴淋裝置連接,冷卻裝置的冷卻水進水管與第一換熱器的冷卻水進水管連接在一起,冷卻水進水管上設有調節閥。本發明減碳效率高,工藝流程簡單、系統結構簡化、投資及運行成本低廉。
安徽理工大學
2021-04-13
α-環糊精葡萄糖基轉移酶的制備及酶
法
生產α-環糊精
環糊精在食品、香料、醫藥、農藥、化工等行業有著廣泛的應用。本項目通過基因工程技術構建了高效表達?-CGT 酶工程菌,通過發酵優化,發酵液酶活達到 100 U/ml (以?-環糊精的生成速率計)以上,70400 U/ml (以水解活性計),具有發酵周期短,工藝簡單易控等特點。發酵結束后發酵液過濾除菌可以直接作為酶液進行轉化反應。此外,通過蛋白質工程技術改造了酶的產物特異性,當以15%淀粉為底物時,環糊精總轉化率達到 55%以上,其中α-環糊精含量達到 85%以上。
江南大學
2021-04-11
表面等離激元共振
法
測液體折射率實驗儀 COC-SPR
實驗原理 1、在電磁場的作用下,材料中的自由電子會在金屬表面發生集體振蕩,產生表面等離激元(Surface Plasmon); 2、共振狀態下電磁場的能量被有效轉換為金屬表面自由電子的集體振動能。
成都華芯眾合電子科技有限公司
2022-06-18
基于
光
力相互作用的非互易聲子耦合的新原理
學諧振子在現代科技和生活中具有廣泛的應用,大到引力波探測裝置,小到我們身邊的手機,涉及傳感、變頻、濾波等重要器件。一般的諧振子器件是互易的,即器件內部或者兩個器件之間的聲子傳遞和方向無關。而非互易的諧振子器件對于全雙工聲子信號收發、聲子隔離等有著非常關鍵的作用,甚至還可以用來對熱能進行單向傳遞,使冷的物體更冷,熱的物體更熱。圖a,基于光力相互作用的非互易聲子耦合機制。b,通過控制激光相位,聲子隔離度±30分貝連續可調。 光力學是光學和力學相結合的新興科研領域。光力相互作用可以用于光學和力學模式的精密調控和測量,有著重要的物理意義和實際應用。這個工作中的光力學系統由超高品質因子的氮化硅納米薄膜和高精細度光學腔構成。激光將聲子從納米薄膜的一個諧振模式轉化為光子,再變回另一個諧振模式中的聲子。多束激光的物理效應互相干涉,使聲子傳遞增強或者減弱。通過控制激光相位,實現了聲子隔離度在±30分貝范圍內連續可調(如圖所示)。在徐海潭等人之前的工作(Nature 537,80 (2016))中,他們通過拓撲操作實現了瞬態的非互易聲子傳遞,而在最新的工作中,他們通過光力相互作用產生了聲子模式間靜態的非互易耦合,從而實現了穩定的非互易聲子傳遞。
北京大學
2021-04-11
深圳博升光電科技半導體垂直腔體激光器(VCSEL)
光
芯片
深圳博升光電科技有限公司是由美國工程院院士常瑞華創辦的中外合資企業,致力于研究生產用于3D感知領先世界的半導體垂直腔體激光器(VCSEL)光芯片。博升光電的創始團隊來自加州大學伯克利分校、斯坦福大學、清華大學等國際知名高校。其中研發團隊來自硅谷,工程生產團隊來自臺灣,市場運營團隊來自美國及中國,在產品研發、生產、商業運營等方面經驗豐富。博升光電成立后即獲得業界頂級投資公司武岳峰資本、力合創投、嘉御資本、聯想之星等超過1億元人民幣的A輪融資。點擊上方按鈕聯系科轉云平臺進行溝通對接!
清華大學
2021-04-10
主動式偏振目標增強的共
光
路全景環帶光學成像裝置
本實用新型公開了一種主動式偏振目標增強的共光路全景環帶光學成像裝置,包括全景環帶偏振照明系統與全景環帶偏振成像系統;全景環帶偏振照明系統與全景環帶成像系統共光路,由全景環帶透鏡、后續鏡組、偏振分光組件及靶面依次排布組成;偏振分光組件一側的靶面為照明光源,另一側的靶面為成像相機。本實用新型實現了大視場范圍高對比度的關鍵目標探測,利用目標物體和背景物體保偏性能的差異,可增強關鍵目標物體與背景環境的對比度,有利于目標探測與追蹤。采用主動成像方式可以提供更真實有效的物體保偏性能信息。本實用新型采用共光路設計,提高了對振動等環境因素的穩健性,裝置結構緊湊,體量輕巧,可適用于較為惡劣的工作環境。
浙江大學
2021-04-13
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