CN110849853B - 基于物联网的污水管道检测排污出水口盖及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了基于物联网的污水管道检测排污出水口盖及其使用方法,属于污水检测技术领域,本方案通过下活动板反复的上下移动,使得核酸适配体染料球在球形孔内持续转动,使得第一刮刀对球形孔刮拭,加速核酸适配体快速扩散,核酸适配体染料球抖动的过程中,会使得内囊球内的产热金属球和细沙相互碰撞并摩擦,使得产热金属球产生热量,从而使得外囊球和内囊球膨胀,增加了核酸适配体染料球的弹性,使得核酸适配体染料球的抖动更加剧烈,核酸适配体染料球接触到搅拌桨后,从而使得核酸适配体染料球上下抖动,使得第二刮刀对核酸适配体染料球反复的刮拭,进一步加快核酸适配体的扩散。
Description
技术领域
本发明涉及污水检测技术领域,更具体地说,涉及基于物联网的污水管道检测排污出水口盖及其使用方法。
背景技术
物联网是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理,物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。
污水的五项检测项目一般指的是PH值检测、SS项检测、氨氮检测、BOD检测和COD检测。其中各项目的检测内容分别是:PH值检测:指的是酸碱度检测,也指氢离子浓度指数,是污水中氢离子的总数和总物质的量的比值;SS项检测:指的是悬浮物检测,指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物、泥砂、黏土、微生物等等,悬浮物含量是衡量水污染程度的重要指标之一;氨氮检测:氨氮指的是水中以游离氨和铵离子形式存在的氮,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害;BOD检测:指的是生化需氧量检测,生化需氧量是微生物在一定期间内分解一定体积的水中某些可被氧化物质所消耗的溶解氧的数量,是反映水中有机污染物含量的重要指标;COD检测:指的是化学需氧量检测,化学需氧量是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,可以反映出水中受还原性物质污染的程度。
目前在对污水中的重金属镉离子进行检测时,通常是在污水中设置核酸适配体染料球,从而通过适配体识别靶标重金属镉,并对其使用紫外光照射,使得镉离子散发荧光,并通过对荧光强度的分析来测定目标物镉的浓度,镉的浓度与荧光强度成反比,现有技术中,由于直接放入核酸适配体染料球时,其中的核酸适配体扩散的较为缓慢,从不利于快速的对镉离子进行检测,降低了检测效率。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供基于物联网的污水管道检测排污出水口盖及其使用方法,它可以实现对核酸适配体染料球快速活动,使得其中的核酸适配体快速的扩散,从而可以提高对隔离子的检测效率。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
基于物联网的污水管道检测排污出水口盖及其使用方法,包括污水排放管,所述污水排放管外端安装有控制阀门,所述污水排放管转动连接有污水盖,所述污水盖上端开凿有活动槽,所述活动槽内滑动连接有上活动板,所述上活动板底端固定连接有连接杆,所述连接杆底端固定连接有下活动板,所述活动槽内底端开凿有第一收纳槽,所述第一收纳槽内安装有电动推杆,所述电动推杆与下活动板固定连接,所述电动推杆远离第一收纳槽的一端固定连接有压力传感器,所述活动槽侧壁开凿有一对侧滑槽,所述侧滑槽内滑动连接有滑动块,所述滑动块与侧滑槽内底端之间固定连接有第一压缩弹簧,所述侧滑槽上内壁开凿有球形孔,所述球形孔内设有核酸适配体染料球,所述球形孔内壁固定连接有一对第一刮刀,所述第一刮刀与核酸适配体染料球相抵,通过下活动板反复的上下移动,可以使得滑动块来回水平移动,从而使得核酸适配体染料球在球形孔内持续转动,使得第一刮刀对球形孔刮拭,从而加速核酸适配体快速扩散,可以实现对核酸适配体染料球快速活动,使得其中的核酸适配体快速的扩散,从而可以提高对隔离子的检测效率。
进一步的,所述核酸适配体染料球包括外囊球,所述外囊球外端设有一层核酸适配体染料层,所述核酸适配体染料层位于两个第一刮刀之间且与第一刮刀相抵,所述外囊球内设有内囊球,所述内囊球内设有多个均匀分布的产热金属球,所述内囊球内填充有细沙,所述内囊球和外囊球均由隔热弹性胶片制成,核酸适配体染料球抖动的过程中,会使得内囊球内的产热金属球和细沙相互碰撞并摩擦,从而使得产热金属球产生热量,从而使得外囊球和内囊球膨胀,增加了核酸适配体染料球的弹性,从而使得核酸适配体染料球的抖动更加剧烈,并在内囊球膨胀后,为产热金属球和细沙提供了足够的活动空间,从而使得产热金属球和细沙进一步的产热。
进一步的,所述外囊球外端开凿有一对环形槽,所述环形槽外端转动连接有活动环,所述侧滑槽下内壁开凿有一对第二收纳槽,所述第二收纳槽内插设有连接杆,所述连接杆与第二收纳槽内底端之间固定连接有第二压缩弹簧,所述污水排放管内壁固定连接有一对安装架,所述安装架内安装有搅拌桨,所述污水盖上端固定连接有一对关于活动槽对称的竖向板,所述竖向板位于球形孔孔口处,两个所述竖向板相互靠近的一端均固定连接有多个均匀分布的第二刮刀,核酸适配体染料球接触到搅拌桨后,使得核酸适配体染料球被下压,从而使得核酸适配体染料球上下抖动,使得第二刮刀对核酸适配体染料球反复的刮拭,使得核酸适配体染料层以碎屑的形式扩散。
进一步的,所述污水排放管内壁安装有紫外线照射灯和光电传感器,所述紫外线照射灯位于光电传感器左侧,通过设置紫外线照射灯可以对附有核酸适配体的镉离子进行照射,从而使得镉离子散发荧光,并通过光电传感器对光电信息进行采集。
进一步的,所述活动槽内壁固定连接有一对限位块,所述限位块位于上活动板和下活动板之间,通过设置限位块,可以对上活动板和下活动板进行限位作用,从而使得压力传感器不易受到过度挤压,同时使得下活动板不易脱落。
进一步的,所述压力传感器上端固定连接有微控制器,所述微控制器与压力传感器电性连接,所述微控制器与电动推杆和搅拌桨均电性连接,通过设置微控制器,可以方便技术人员使用时对电动推杆和搅拌桨进行有效的控制。
进一步的,所述滑动块和下活动板相互接触处均设置成斜切形,所述滑动块与核酸适配体染料球接触处设置成台阶状,所述滑动块上表面拐角处均设置成圆角形,通过将滑动块和下活动板相互接触处均设置成斜切形,可以使得下活动板下移的过程中,挤压并推动滑动块横向平移。
进一步的,所述外囊球外端粘设有双面胶环,所述核酸适配体染料层通过双面胶环与外囊球粘接,通过设置双面胶环,可以方便对核酸适配体染料层进行定期的更换。
进一步的,所述活动环外端开凿有螺纹槽,所述连接杆上端转动连接有与螺纹槽相匹配的螺纹头,通过设置相互匹配的螺纹槽和螺纹头,可以方便对核酸适配体染料球进行更换。
使用方法为:
S1、将控制阀门打开,使得排放的污水冲击到污水盖上,使得上活动板受到冲压后朝着活动槽内滑动,从而使得下活动板对压力传感器产生压力,从而使得微控制器控制电动推杆反复伸长缩短,使得下活动板上下移动,从而挤压并推动滑动块横向平移,使得滑动块推动核酸适配体染料球旋转,从而使得第一刮刀对核酸适配体染料层进行刮拭,使得核酸适配体快速扩散;
S2、启动第一收纳槽缩短,并启动搅拌桨,使得搅拌桨对废水进行搅拌,使得下活动板接触到活动槽的内底端,从而使得滑动块平移至最远处,并将核酸适配体染料球从球形孔内挤出,从而在第二压缩弹簧的复位作用下,使得核酸适配体染料球向上移动,并在核酸适配体染料球接触到搅拌桨后,使得核酸适配体染料球被下压,从而使得核酸适配体染料球上下抖动,使得第二刮刀对核酸适配体染料球反复的刮拭,进一步加快核酸适配体的扩散;
S3、在核酸适配体染料球抖动的过程中,会使得内囊球内的产热金属球和细沙相互碰撞并摩擦,从而使得产热金属球产生热量,从而使得外囊球和内囊球膨胀,增加了核酸适配体染料球的弹性,从而使得核酸适配体染料球的抖动更加剧烈,并在内囊球膨胀后,为产热金属球和细沙提供了足够的活动空间,从而使得产热金属球和细沙进一步的产热,并通过加热,使得核酸适配体扩散的更加迅速。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
本方案通过下活动板反复的上下移动,可以使得滑动块来回水平移动,从而使得核酸适配体染料球在球形孔内持续转动,使得第一刮刀对球形孔刮拭,从而加速核酸适配体快速扩散,核酸适配体染料球抖动的过程中,会使得内囊球内的产热金属球和细沙相互碰撞并摩擦,从而使得产热金属球产生热量,从而使得外囊球和内囊球膨胀,增加了核酸适配体染料球的弹性,从而使得核酸适配体染料球的抖动更加剧烈,并在内囊球膨胀后,为产热金属球和细沙提供了足够的活动空间,从而使得产热金属球和细沙进一步的产热,核酸适配体染料球接触到搅拌桨后,使得核酸适配体染料球被下压,从而使得核酸适配体染料球上下抖动,使得第二刮刀对核酸适配体染料球反复的刮拭,进一步加快核酸适配体的扩散。
附图说明
图1为本发明的污水排放管部分的剖面图;
图2为本发明的污水盖部分的剖面图;
图3为图2中A处的结构示意图;
图4为本发明的核酸适配体染料球部分的剖面图;
图5为图4中B处的结构示意图;
图6为本发明的核酸适配体染料球部分的立体图。
图中标号说明:
1污水排放管、2控制阀门、3污水盖、4活动槽、5上活动板、6连接杆、7下活动板、8第一收纳槽、9电动推杆、10压力传感器、11侧滑槽、12滑动块、13第一压缩弹簧、14球形孔、15核酸适配体染料球、16第一刮刀、17外囊球、18核酸适配体染料层、19内囊球、20产热金属球、21细沙、22环形槽、23活动环、24第二收纳槽、25连接杆、26第二压缩弹簧、27搅拌桨、28竖向板、29第二刮刀、30紫外线照射灯、31光电传感器、32限位块、33微控制器、34螺纹槽、35螺纹头。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图;对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然;所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例;而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例;本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例;都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1:
请参阅图1-6,基于物联网的污水管道检测排污出水口盖及其使用方法,包括污水排放管1,污水排放管1外端安装有控制阀门2,污水排放管1转动连接有污水盖3,污水盖3上端开凿有活动槽4,活动槽4内滑动连接有上活动板5,上活动板5底端固定连接有连接杆6,连接杆6底端固定连接有下活动板7,活动槽4内底端开凿有第一收纳槽8,第一收纳槽8内安装有电动推杆9,电动推杆9与下活动板7固定连接,电动推杆9远离第一收纳槽8的一端固定连接有压力传感器10,活动槽4侧壁开凿有一对侧滑槽11,侧滑槽11内滑动连接有滑动块12,滑动块12与侧滑槽11内底端之间固定连接有第一压缩弹簧13,侧滑槽11上内壁开凿有球形孔14,球形孔14内设有核酸适配体染料球15,球形孔14内壁固定连接有一对第一刮刀16,第一刮刀16与核酸适配体染料球15相抵,通过下活动板7反复的上下移动,可以使得滑动块12来回水平移动,从而使得核酸适配体染料球15在球形孔14内持续转动,使得第一刮刀16对球形孔14刮拭,从而加速核酸适配体快速扩散,可以实现对核酸适配体染料球快速活动,使得其中的核酸适配体快速的扩散,从而可以提高对隔离子的检测效率。
请参阅图2-3,核酸适配体染料球15包括外囊球17,外囊球17外端设有一层核酸适配体染料层18,核酸适配体染料层18优选为嵌入式dsDNA荧光染料Picogreen,核酸适配体染料层18位于两个第一刮刀16之间且与第一刮刀16相抵,外囊球17内设有内囊球19,内囊球19内设有多个均匀分布的产热金属球20,内囊球19内填充有细沙21,内囊球19和外囊球17均由隔热弹性胶片制成,通过使用隔热弹性胶片制作内囊球19和外囊球17,可以减少内囊球19和外囊球17在膨胀时热量散发,从而使得核酸适配体的活性不易受到影响,核酸适配体染料球15抖动的过程中,会使得内囊球19内的产热金属球20和细沙21相互碰撞并摩擦,从而使得产热金属球20产生热量,从而使得外囊球17和内囊球19膨胀,增加了核酸适配体染料球15的弹性,从而使得核酸适配体染料球15的抖动更加剧烈,并在内囊球19膨胀后,为产热金属球20和细沙21提供了足够的活动空间,从而使得产热金属球20和细沙21进一步的产热。
请参阅图2-4,外囊球17外端开凿有一对环形槽22,环形槽22外端转动连接有活动环23,侧滑槽11下内壁开凿有一对第二收纳槽24,第二收纳槽24内插设有连接杆25,连接杆25与第二收纳槽24内底端之间固定连接有第二压缩弹簧26,污水排放管1内壁固定连接有一对安装架,安装架内安装有搅拌桨27,污水盖3上端固定连接有一对关于活动槽4对称的竖向板28,竖向板28位于球形孔14孔口处,两个竖向板28相互靠近的一端均固定连接有多个均匀分布的第二刮刀29,核酸适配体染料球15接触到搅拌桨27后,使得核酸适配体染料球15被下压,从而使得核酸适配体染料球15上下抖动,使得第二刮刀29对核酸适配体染料球15反复的刮拭,使得核酸适配体染料层18以碎屑的形式扩散。
请参阅图1-4,污水排放管1内壁安装有紫外线照射灯30和光电传感器31,紫外线照射灯30位于光电传感器31左侧,通过设置紫外线照射灯30可以对附有核酸适配体的镉离子进行照射,从而使得镉离子散发荧光,并通过光电传感器31对光电信息进行采集,活动槽4内壁固定连接有一对限位块32,限位块32位于上活动板5和下活动板7之间,通过设置限位块32,可以对上活动板5和下活动板7进行限位作用,从而使得压力传感器10不易受到过度挤压,同时使得下活动板7不易脱落,压力传感器10上端固定连接有微控制器33,微控制器33与压力传感器10电性连接,微控制器33与电动推杆9和搅拌桨27均电性连接,通过设置微控制器33,可以方便技术人员使用时对电动推杆9和搅拌桨27进行有效的控制。
请参阅图1-5,滑动块12和下活动板7相互接触处均设置成斜切形,滑动块12与核酸适配体染料球15接触处设置成台阶状,滑动块12上表面拐角处均设置成圆角形,通过将滑动块12和下活动板7相互接触处均设置成斜切形,可以使得下活动板7下移的过程中,挤压并推动滑动块12横向平移,外囊球17外端粘设有双面胶环,核酸适配体染料层18通过双面胶环与外囊球17粘接,通过设置双面胶环,可以方便对核酸适配体染料层18进行定期的更换,活动环23外端开凿有螺纹槽34,连接杆25上端转动连接有与螺纹槽34相匹配的螺纹头35,通过设置相互匹配的螺纹槽34和螺纹头35,可以方便对核酸适配体染料球15进行更换。
工作原理:
S1、将控制阀门2打开,使得排放的污水冲击到污水盖3上,使得上活动板5受到冲压后朝着活动槽4内滑动,从而使得下活动板7对压力传感器10产生压力,从而使得微控制器33控制电动推杆9反复伸长缩短,使得下活动板7上下移动,从而挤压并推动滑动块12横向平移,使得滑动块12推动核酸适配体染料球15旋转,从而使得第一刮刀16对核酸适配体染料层18进行刮拭,使得核酸适配体快速扩散;
S2、启动第一收纳槽8缩短,并启动搅拌桨27,使得搅拌桨27对废水进行搅拌,使得下活动板7接触到活动槽4的内底端,从而使得滑动块12平移至最远处,并将核酸适配体染料球15从球形孔14内挤出,从而在第二压缩弹簧26的复位作用下,使得核酸适配体染料球15向上移动,并在核酸适配体染料球15接触到搅拌桨27后,使得核酸适配体染料球15被下压,从而使得核酸适配体染料球15上下抖动,使得第二刮刀29对核酸适配体染料球15反复的刮拭,进一步加快核酸适配体的扩散;
S3、在核酸适配体染料球15抖动的过程中,会使得内囊球19内的产热金属球20和细沙21相互碰撞并摩擦,从而使得产热金属球20产生热量,从而使得外囊球17和内囊球19膨胀,增加了核酸适配体染料球15的弹性,从而使得核酸适配体染料球15的抖动更加剧烈,并在内囊球19膨胀后,为产热金属球20和细沙21提供了足够的活动空间,从而使得产热金属球20和细沙21进一步的产热,并通过加热,使得核酸适配体扩散的更加迅速。
以上所述;仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此;任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内;根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (8)
1.基于物联网的污水管道检测排污出水口盖,包括污水排放管(1),其特征在于:所述污水排放管(1)外端安装有控制阀门(2),所述污水排放管(1)转动连接有污水盖(3),所述污水盖(3)上端开凿有活动槽(4),所述活动槽(4)内滑动连接有上活动板(5),所述上活动板(5)底端固定连接有第一连接杆(6),所述第一连接杆(6)底端固定连接有下活动板(7),所述活动槽(4)内底端开凿有第一收纳槽(8),所述第一收纳槽(8)内安装有电动推杆(9),所述电动推杆(9)与下活动板(7)固定连接,所述电动推杆(9)远离第一收纳槽(8)的一端固定连接有压力传感器(10),所述活动槽(4)侧壁开凿有一对侧滑槽(11),所述侧滑槽(11)内滑动连接有滑动块(12),所述滑动块(12)与侧滑槽(11)内底端之间固定连接有第一压缩弹簧(13),所述侧滑槽(11)上内壁开凿有球形孔(14),所述球形孔(14)内设有核酸适配体染料球(15),所述球形孔(14)内壁固定连接有一对第一刮刀(16),所述第一刮刀(16)与核酸适配体染料球(15)相抵;
所述核酸适配体染料球(15)包括外囊球(17),所述外囊球(17)外端设有一层核酸适配体染料层(18),所述核酸适配体染料层(18)位于两个第一刮刀(16)之间且与第一刮刀(16)相抵,所述外囊球(17)内设有内囊球(19),所述内囊球(19)内设有多个均匀分布的产热金属球(20),所述内囊球(19)内填充有细沙(21),所述内囊球(19)和外囊球(17)均由隔热弹性胶片制成;
所述外囊球(17)外端开凿有一对环形槽(22),所述环形槽(22)外端转动连接有活动环(23),所述侧滑槽(11)下内壁开凿有一对第二收纳槽(24),所述第二收纳槽(24)内插设有第二连接杆(25),所述第二连接杆(25)与第二收纳槽(24)内底端之间固定连接有第二压缩弹簧(26),所述污水排放管(1)内壁固定连接有一对安装架,所述安装架内安装有搅拌桨(27),所述污水盖(3)上端固定连接有一对关于活动槽(4)对称的竖向板(28),所述竖向板(28)位于球形孔(14)孔口处,两个所述竖向板(28)相互靠近的一端均固定连接有多个均匀分布的第二刮刀(29)。
2.根据权利要求1所述的基于物联网的污水管道检测排污出水口盖,其特征在于:所述污水排放管(1)内壁安装有紫外线照射灯(30)和光电传感器(31),所述紫外线照射灯(30)位于光电传感器(31)左侧。
3.根据权利要求1所述的基于物联网的污水管道检测排污出水口盖,其特征在于:所述活动槽(4)内壁固定连接有一对限位块(32),所述限位块(32)位于上活动板(5)和下活动板(7)之间。
4.根据权利要求1所述的基于物联网的污水管道检测排污出水口盖,其特征在于:所述压力传感器(10)上端固定连接有微控制器(33),所述微控制器(33)与压力传感器(10)电性连接,所述微控制器(33)与电动推杆(9)和搅拌桨(27)均电性连接。
5.根据权利要求1所述的基于物联网的污水管道检测排污出水口盖,其特征在于:所述滑动块(12)和下活动板(7)相互接触处均设置成斜切形,所述滑动块(12)与核酸适配体染料球(15)接触处设置成台阶状,所述滑动块(12)上表面拐角处均设置成圆角形。
6.根据权利要求1所述的基于物联网的污水管道检测排污出水口盖,其特征在于:所述外囊球(17)外端粘设有双面胶环,所述核酸适配体染料层(18)通过双面胶环与外囊球(17)粘接。
7.根据权利要求1所述的基于物联网的污水管道检测排污出水口盖,其特征在于:所述活动环(23)外端开凿有螺纹槽(34),所述第二连接杆(25)上端转动连接有与螺纹槽(34)相匹配的螺纹头(35)。
8.根据权利要求1所述的基于物联网的污水管道检测排污出水口盖的使用方法,其特征在于:使用方法为:
S1、将控制阀门(2)打开,使得排放的污水冲击到污水盖(3)上,使得上活动板(5)受到冲压后朝着活动槽(4)内滑动,从而使得下活动板(7)对压力传感器(10)产生压力,从而使得微控制器(33)控制电动推杆(9)反复伸长缩短,使得下活动板(7)上下移动,从而挤压并推动滑动块(12)横向平移,使得滑动块(12)推动核酸适配体染料球(15)旋转,从而使得第一刮刀(16)对核酸适配体染料层(18)进行刮拭,使得核酸适配体快速扩散;
S2、启动第一收纳槽(8)缩短,并启动搅拌桨(27),使得搅拌桨(27)对废水进行搅拌,使得下活动板(7)接触到活动槽(4)的内底端,从而使得滑动块(12)平移至最远处,并将核酸适配体染料球(15)从球形孔(14)内挤出,从而在第二压缩弹簧(26)的复位作用下,使得核酸适配体染料球(15)向上移动,并在核酸适配体染料球(15)接触到搅拌桨(27)后,使得核酸适配体染料球(15)被下压,从而使得核酸适配体染料球(15)上下抖动,使得第二刮刀(29)对核酸适配体染料球(15)反复的刮拭,进一步加快核酸适配体的扩散;
S3、在核酸适配体染料球(15)抖动的过程中,会使得内囊球(19)内的产热金属球(20)和细沙(21)相互碰撞并摩擦,从而使得产热金属球(20)产生热量,从而使得外囊球(17)和内囊球(19)膨胀,增加了核酸适配体染料球(15)的弹性,从而使得核酸适配体染料球(15)的抖动更加剧烈,并在内囊球(19)膨胀后,为产热金属球(20)和细沙(21)提供了足够的活动空间,从而使得产热金属球(20)和细沙(21)进一步的产热,并通过加热,使得核酸适配体扩散的更加迅速。
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