上海申思特自動(dòng)化設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美國(guó)E E傳感器,美國(guó)E E減壓閥,意大利ATOS阿托斯油缸,丹麥GRAS麥克風(fēng),丹麥GRAS人工頭, ASCO電磁閥,IFM易福門傳感器 |
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更新時(shí)間:2016-11-14 14:40:10瀏覽次數(shù):743
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美國(guó)E+E仿生傳感器的研究
大氣偏振模式信息的有效檢測(cè)是實(shí)現(xiàn)大氣偏振信息有效應(yīng)用的前提。根據(jù)昆蟲(chóng)通過(guò)眼部特殊的復(fù)眼感光結(jié)構(gòu)接收天空偏振模式信息的原理,設(shè)計(jì)了一種基于CYCLONEIV系列FPGA處理器的偏振光感知仿生傳感器,給出了仿生傳感器的總體設(shè)計(jì),對(duì)硬件設(shè)計(jì)和LabVIEW軟件開(kāi)發(fā)進(jìn)行探討,仿生傳感器實(shí)現(xiàn)了雙通道數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)與顯示功能。該傳感器體積小、質(zhì)量輕、靈敏度高,適用于單方向天空散射光偏振角和偏振度的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確獲取。
美國(guó)E+E仿生傳感器的研究
近幾十年來(lái)壓電體聲波傳感器由于具有響應(yīng)譜廣、靈敏度高而又價(jià)格低廉的特點(diǎn),在理論和應(yīng)用方面均有長(zhǎng)足的進(jìn)步,已廣泛地用于藥物分析、生物化學(xué)及分子生物學(xué)、基因工程、臨床免疫學(xué)等領(lǐng)域。在以生命科學(xué)和信息科學(xué)為中心的二十一世紀(jì),化學(xué)傳感器將向微型化、仿生化和進(jìn)一步信息智能化方向發(fā)展。分子印跡技術(shù)的出現(xiàn)無(wú)疑將加快傳感器仿生化的進(jìn)程。此外,后基因時(shí)代的任務(wù)之一就是了解蛋白質(zhì)同包括藥物在內(nèi)的小分子的相互鍵合作用,從基因水平上尋找靶標(biāo)和靶向藥物,延長(zhǎng)人類的壽命和提高生活質(zhì)量。因此,本論文主要開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的研究工作:1采用非共價(jià)印跡技術(shù)以α-甲基丙烯酸為功能性單體、乙二醇二甲基丙烯酸酯為交聯(lián)劑*制備了液相分子印跡體聲波仿生傳感器,并分別在有機(jī)相和水相中測(cè)定了藥物苯和乙胺嘧啶。這些傳感器具有很好的熱和化學(xué)穩(wěn)定性,即使在苛刻的環(huán)境中仍顯示了良好的操作性能,極大地克服了生物傳感器的缺陷。2.用電化學(xué)方法以鄰苯二胺、鄰胺基酚為單體,*現(xiàn)場(chǎng)制備了苯丙氨酸、阿托品、殺蟲(chóng)劑2,4-二氯苯氧基乙酸的分子印跡體聲波傳感器。對(duì)傳感器的性能以及與目標(biāo)分子反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了研究。該方法不僅解決了傳感器制備過(guò)程中修飾困難的問(wèn)題,而且為傳感器的微型化提供了可能。3.采用原位聚合制備了連續(xù)、棒狀的L-苯丙氨酸的分子印跡聚合物,結(jié)合本室研制的串聯(lián)式壓電石英晶體傳感器對(duì)DL-苯丙氨酸進(jìn)行了手性分離,容量因子分別為K'_D=0.39,K'_L=0.73;選擇性系數(shù)α=1.87;分離度R_s=1.09。并對(duì)分子印跡聚合物的制備條件、流動(dòng)相的組成及流速對(duì)分離效果的影響進(jìn)行了研究。4.*采用電化學(xué)石英晶體阻抗系統(tǒng)(EQCIS)和電化學(xué)阻抗譜(EIS)雙阻抗聯(lián)用新技術(shù),實(shí)時(shí)、在線地研究了人血清白蛋白(HSA)在不同性質(zhì)的電極表面的吸附行為以及與抗癌藥物足葉乙甙的作用過(guò)程。當(dāng)在金電極及修飾了十二烷基硫醇的金電極表面吸附時(shí),HSA以不同結(jié)合部位結(jié)合導(dǎo)致其吸附后的空間構(gòu)象存在差異,在隨后的與足葉乙甙給合過(guò)程中表現(xiàn)出了不同的結(jié)合行為,并擬合了相應(yīng)的動(dòng)力學(xué)參數(shù)。此外,還利用循環(huán)伏安法和電化學(xué)阻抗技術(shù)對(duì)其穩(wěn)態(tài)進(jìn)行了研究,計(jì)算了氧化還原偶對(duì)Fe(CN)_6~(3-)/Fe(CN)_6~(4-)的異相標(biāo)準(zhǔn)電荷轉(zhuǎn)移速率常數(shù)(K_a~0)及雙電層電容C_d。
美國(guó)E+E仿生傳感器的研究
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