本发明提供了一种纳米CuO/Nafion膜修饰电极,它是以纳米CuO和Nafion乙醇溶液组成的悬浮液作为修饰液,滴涂于经α‑Al2O3粉末打磨抛光,稀硫酸溶液活化的金电极表面,挥干后制备而成的修饰电极。本发明的修饰电极,制作简单,基于纳米CuO/Nafion膜修饰电极的地黄苷D电化学传感器,能用于地黄药材中地黄苷D的检测,还能用于地黄伪品锁阳药材的快速鉴别,且在检测时重复性好、检测迅速。经试验证明:本发明的运用CuO/Nafion膜修饰电极检测地黄中地黄苷D的方法,加标回收率为97.71%~106.5%,方法准确、精确度高,实际可行,具有良好的应用前景。
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本申请提供了一种极耳组件、电化学装置及用电设备,涉及电池技术领域。极耳组件包括极耳和温度检测件;温度检测件固定于极耳,温度检测件用于检测电化学装置的内部的温度。通过将温度检测件设置在极耳上,再将极耳连接于极片上,则温度检测件可以和极耳同步完成与极片组装,简化了组装工序和降低了组装难度,从而提高组装效率。相较于温度检测件插设于在电极组件的内部的情况,温度检测件设置于极耳,不会增大电极组件的不同区域之间的厚度差而影响电极组件的化成界面,以及不会降低电化学装置的能量密度。
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本发明提供一种光纤光谱电化学多功能传感复合探头装置,包括不透光主体,其特征在于:所述不透光主体中部设有形成检测池的孔穴,孔穴两侧设有进样和排样管,孔穴顶板上集成了工作电极、参比电极和辅助电极,孔穴底侧设有玻璃片,玻璃片下方设有光纤定位孔,并正对于玻璃片。本发明不仅构造简单,使用方便,同时将三电极、小型检测室与光纤集成一体,有利于光纤光谱技术和电化学技术的联用。
本发明公开一种基于碳纳米角及三乙氧基硅烷的食源性污染物电化学传感方法,通过碳纳米角及三乙氧基硅烷复合修饰从而制备出传感界面,最后实现对食源性污染物的检测。该电化学传感器以碳纳米角及硅氧化物作为表面覆盖修饰层,能够实现对多种食源性污染物快速、灵敏、稳定的测定。相对其他检测方法一般不能实现在线监测和原位检测,本发明可以进行实时在线检测,并且显著提高了其检测信号的强度,灵敏度高,具有很宽的线性范围。同时,本发明电化学传感器具有独特的碳纳米角/三乙氧基硅烷修饰玻碳电极,构建技术简单,经过动力学参数计算,本方法快速,简便,所需的设备简单,用其检测多种食物性污染物重现性好、检测限低。
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本发明属于化学传感技术领域,具体涉及一种基于GQDs光催化可视化检测Cu2+的方法。本发明提供了一种基于GQDs光催化可视化检测Cu2+的方法,包括以下步骤:准备GQDs;准备样品溶液;配置不同Cu2+浓度的标准溶液;混合,构建传感体系;显色反应;比色法检测:用紫外分光光度计测定所述溶液D在650nm处的吸光度;制作标准曲线;以及通过所述标准曲线确定所述待测水样中Cu2+的浓度。本发明的基于GQDs光催化可视化检测Cu2+的方法,利用GQDs的光催化活性构建新型比色平台,可以实现对实际水环境中Cu2+的高灵敏和选择感测,实现检测仪器的低成本、快速与现场检测,该方法操作简单、经济环保、检测快速、选择性高且灵敏度强。
本发明公开一种针对呕吐毒素的TiO2‑B整合型免过氧化氢电致化学发光传感器的构建,其是基于TiO2‑B为纳米载体制备的高效的整合型电致化学发光探针实现对呕吐毒素的高灵敏检测,其特点在于TiO2‑B纳米载体具有大的比表面积,可以负载大量的增敏剂氟代香豆素硅酞菁和电致化学发光试剂鲁米诺,成功制备了一种整合型电致化学发光探针。该探针在无过氧化氢溶液中即可获得高强度的电致化学发光信号。此外,以具有优异导电性和生物相容性的介孔纳米MnO2的复合材料作为传感器基底,最终成功构建了一种灵敏度高、稳定性好、检测限低的免过氧化氢的电致化学发光免疫传感器,实现对呕吐毒素的高灵敏、高稳定性检测。
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用于微纳尺度形貌及化学信息同时原位获得的近场离子源,涉及近场离子源。设有光源、后电离源、光纤、Z轴光纤‑样品距离控制系统、样品、质量分析器和XY二维移动平台;控制系统对光纤末端与样品之间的距离调控,当光纤趋近到样品表面时通过反馈系统获得Z轴高度信息;光源发出的光束经光纤进行传输,并照射在样品表面;后电离源所产生的离子经传输进入质量分析器,通过质量分析器获得质谱谱图;通过逐点扫描的方式记录样品表面微纳尺度的形貌信息,获得其三维形貌轮廓的成像图;原位记录样品表面微区的化学信息,获得其表面化学信息的二维质谱成像图,获得空间分辨率可达微米甚至是纳米尺度,可实现分子及元素薄层的深度分析。
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本发明公开一种基于甲硫氨酸-金纳米团簇的电致化学发光传感器,其是以甲硫氨酸保护的金纳米团簇材料为发光体,过硫酸根离子为共反应剂,将甲硫氨酸保护的金纳米团簇修饰在玻碳电极上,进行电化学发光测试,并实现对多巴胺的检测。该传感器对对多巴胺检测的线性范围为0.1~4??mol/L和4~25??mol/L,检测限为0.032??mol/L。本发明所得到的甲硫氨酸保护的金纳米团簇制备方法绿色环保,操作简便快捷,重现性好,制备的甲硫氨酸保护的金纳米团簇生物相容性好,并具有较好的电致化学发光性能。
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本发明公开了一种电化学传感器及其制备方法和用途,将末端羧基化的开口多壁碳纳米管修饰在玻碳电极表面,通过共价修饰法将BCR/ABL的B3-A2型基因作为探针固定到碳纳米管的末端羧基上。通过探针DNA与靶DNA的杂交,选择姜黄素作为杂交指示剂,研究固定在修饰电极上的单链对其互补DNA的识别能力。由于碳纳米管的比表面积大,有利于DNA在电极表面的固定,另外碳纳米管良好的电子传递特性极大地增强了传感器的检测灵敏度。本发明实现了对慢粒融合基因在玻碳电极上的检测。该电化学传感器测定慢性粒细胞白血病基因不仅选择性和灵敏度高,而且实现了对慢性粒细胞白血病的早期诊断。
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本发明提供一种温度调制电化学电极及其加热方法,该电极由电源,电源可以是交流电源或直流电源、变压器、测量接头、工作电极以及金属导线构成,利用交流电或者直流电对工作电极进行快速温度调制,本发明的温度调制电化学电极除了具有传统热电极迅速简单地控制电极的温度、提高体系的传质速率、增加检测的灵敏度、降低检测限,去除电极表面的污染物等的优点外。相比传统的热电极对称结构设计,该电极简化了装置构造,可以有效地消除加热电流对电化学检测的干扰,使得加热与检测同时进行,达到了较好的应用效果,并且提出了多种实用的热电极新材料,适用范围更广。
本发明公开一种基于TiO2金属有机框架制备的电致化学发光探针及其对呕吐毒素的竞争型免疫传感方法,特点是基于TiO2金属有机框架材料的大比表面积及较高孔隙率,分别引入钌联吡啶信号探针及巯基‑环糊精;利用巯基‑环糊精与氟代香豆素硅酞菁的特异性识别,进一步引入其作为电致化学发光共反应试剂,最终制备了一种整合型电致化学发光探针;通过将该电致化学发光探针进一步功能化呕吐毒素抗体,运用于竞争免疫策略,实现对呕吐毒素的高灵敏、高稳定性检测。所制得的竞争型电致化学发光免疫传感平台,具有特异性强、灵敏度高、稳定性好、检测限低等优点,不仅可用于呕吐毒素(DON)的检测,还在临床应用方面具有较好的应用价值。
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本发明公开一种雌酮分子印迹电化学传感器的制备方法及应用。利用分子印迹技术制备雌酮分子印迹聚合物,并且将分子印迹技术与电化学传感器相结合成分子印迹电化学传感器能够较好的特异性识别雌酮分子。本发明有效地减少复杂样品中基质的干扰,提高检测雌酮的可靠性,相比于色谱质谱联用,该方法操作简便、检测时间短并且成本更低,适用于现场水环境中痕量雌酮的检测。本发明在实际环境水体中检测雌酮的检测限为10.6?ng/L。采用本发明方法在实际样品检测中获得检测结果与采用经典的LC-MS/MS法所得结果的相对偏差均小于4.2%,说明该发明方法定量结果准确。
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本发明涉及一种通过纯化学位移NMR谱鉴别茶叶产地差异的方法,将PSYCHE纯化学位移谱方法与多变量统计分析方法相结合,并应用于低浓度天然食品茶叶的组成分析中。通过对获得的纯化学位移谱进行主成分分析法和正交偏最小二乘法分析,实现了对茶叶产地的鉴别,同时找到了不同产地茶叶的差异物质。本发明所采用的PSYCHE纯化学位移谱方法法能够去除宽带同核1H‑1H偶合,仅保留了化学位移信息,应用于低浓度样品获得了质量较高的纯化学位移氢谱,提高了谱图分辨率。PSYCHE脉冲序列简单,易于操作,常规谱仪条件即可满足实验要求。与现有茶叶产地鉴别方法相比较,本发明提出的NMR方法具有可重复性、非侵入性及谱图分辨率高等优点。
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本发明所述大气垂直分布化学颗粒采集装置及其采样方法,采集装置包括升空载体、监测仪器,所述监测仪器是:与多通道转换阀相连接的若干个采样筒,所述采样筒由设有若干层滤膜的滤膜底座、固定架、上端连接件、筒体、下端连接件、带有进气口的切割头顺序套接而成;所述多通道转换阀还与采样逻辑控制电路相连接;所述滤膜底座上的吸气口经管路与真空气泵相连接。采样方法:将监测仪器固定在飞艇下方,采样逻辑控制电路打开对应多通道转换阀,采样筒进行气体采样。本发明可以方便获得大气边界层大气化学颗粒垂直分布颗粒物变化、各层分布含量。采用逻辑分析控制系统,实现智能控制全过程采样,极大简化了采样装置的结构和操作。
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光纤光化学生化需氧量微生物膜动力学响应传感器,涉及一种微生物传感器。传感器敏感膜设由透明片、氧传感膜和菌膜,氧传感膜设于透明片上,菌膜固定在氧传感膜上。制备时在透明片上制备氧传感膜;氧传感膜表面固定混合菌。传感器设样品池、敏感膜、发光二极管和光纤,二极管照在菌膜上,样品池设光窗,光纤一端接光窗。测海水BOD值时,加GGA标准溶液;二极管照在菌膜上,响应后信号由光纤进入光电倍增管,再经微光测量仪转为电压信号。比微生物膜电极法更适合于实时、快速、在线监测;无需搅拌,更适应在线监测;重现性好,稳定性佳,周期短,从一次进样到下次进样的时间小于30min;可根据水质的不同选择单一菌种或混菌,可对海水进行快速BOD分析。
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本发明提供一种用于检测对苯二酚的碳糊电极及其制备、检测方法,涉及分析化学检测领域。一种用于检测对苯二酚的碳糊电极,包括碳糊、电极管、电极引线以及氧化石墨烯涂层。电极管具有位置相对的第一端和第二端,碳糊从电极管的第一端压入电极管,电极引线与碳糊接触,并从电极管的第二端引出,氧化石墨烯层形成于第一端的表面。碳糊电极将氧化石墨烯修饰到碳糊电极基体上,氧化石墨烯是优良的修饰剂,对对苯二酚有良好的电催化响应,且该碳糊电极具有制作简易、使用周期长、稳定性好、灵敏度高、成本低、易制备与重现性好等优良特点,可用于测定水样中的对苯二酚。此外,本发明还涉及碳糊电极的制备方法及检测对苯二酚的方法。
本发明涉及一种基于串联催化发夹组装技术的双靶标核酸序列响应的电化学传感器的构建及其应用,首先合成碳量子点,通过酰胺键将碳量子点与修饰有氨基的NH2探针结合;通过金硫键将捕获探针组装于Au电极表面,用MCH封闭电极表面未结合位点;通过与捕获探针杂交的方式将OH2探针结合到Au电极表面;将待测样品与OH1探针、NH1探针及碳量子点标记的NH2探针混合,将Au电极浸入其中,孵育后冲洗Au电极并转移到电化学发光工作溶液中,通过施加一定的电压,使用微弱发光仪收集发光信号。该电化学传感器制备方法及检测方法操作简便,可在40分钟的响应时间内对目标核酸进行快速定量分析,定量范围宽至50 pM至200 nM。
本发明制备了一种具有优良光致发光和电致化学发光性能的Ag3Cu5簇合物,该簇合物的化学式为:[Ag3Cu5(C≡CC6H4R-4)6(μ-dpppy)3](ClO4)2,其中,R为H或CH3,dpppy为2, 6-二(二苯基膦)吡啶配体。其制备方法也简单,利用[Cu2(μ-dpppy)3](ClO4)2(dpppy=2, 6-二(二苯基膦)吡啶配体)与(AgC≡CC6H4-R-4)n(R=H, CH3)进行反应即可制得。所合成的新型的Ag3Cu5簇合物在室温或77K的固态和溶液呈现橙红色光致发光,而且发光能量可由炔配体取代基团调控;在乙腈/Tris-HCl混合溶剂中具有强的电致化学发光活性,而且其电致化学发光性能受炔基取代基团调控,有望成为高效的、可控的光致发光和电致化学发光试剂应用到分析检测各个领域。
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本发明公开了一种电致化学发光传感器用于癌细胞识别的方法,所述方法是合成高生物相容性的介孔二氧化硅纳米材料,对其孔道进行功能化修饰并装载电致化学发光信号分子,采用金纳米粒子封堵介孔二氧化硅的孔道;当癌细胞与上述处理后的介孔二氧化硅纳米材料混合并孵育,并加入抗坏血酸对癌细胞进行刺激;癌细胞经刺激产生的物质可特异性打开介孔二氧化硅的孔道,释放电致化学发光信号分子,实现对癌细胞进行特异性识别。本发明利用癌细胞在抗坏血酸刺激时可以特异性产生H2O2,该物质可以打开介孔二氧化硅的孔道,并释放信号分子,正常细胞不会产生H2O2,利用该性质来识别癌细胞,并且可以实现对癌细胞的定量分析检测。
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本发明涉及检测和定量分析蛋白质或核酸的方法,特别是涉及使用低密度集成的电化学传感器集成梳阵列,定量检测多种蛋白质或核酸靶及其分子间反应的方法和装置。
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本发明公开了一种中药材麝香的指纹图谱质量检测方法。该方法采用气相色谱法建立了麝香的气相色谱指纹图谱,并通过气相色谱-质谱联用分析技术对不同麝香的化学成分进行分析。本发明指纹图谱质量检测方法采用特定的方法处理供试品,并对色谱检测进行了优化,实验证明具有稳定性、精密度和重复性,建立的三种麝香对照指纹图谱具备较好的专属性。本发明还在麝香酮积分与不积分条件下,对三种麝香的相似度进行了研究,为鉴定三种不同麝香的质量提供了更准确的依据。另外本发明采用气相-质谱(GC-MS)联用的方式鉴别得到三种麝香各自的共有化合物,可以作为进一步鉴定人工麝香、家养麝香与天然麝香的依据。
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本实用新型为化学分析仪器技术领域,具体为一种电化学加热温控电极,其特征在于,所述电极包括主体电极、电极外壳、温度传感器、电加热件、密封件和导线,所述主体电极固定设置在所述电极外壳的一端,所述温度传感器和所述电加热件设置在所述电极外壳的内部,所述主体电极、温度传感器和电加热件均由所述导线引出,所述导线用于与所述电极外部的温度自动控制器相接通,所述密封部件固定设置在所述电极外壳的另一端,用于将所述主体电极、温度传感器和电加热件密封在所述电极外壳内部。该主体电极、加热件和温度传感器由导线接通至同一个温度自动控制器,整个电极结构简单、便于携带和实际操作,可根据实际情况精确调节电极温度以达到更好的检测分析效果。
基于病毒衣壳蛋白纳米结构的化学信号放大倍增器及制备方法和应用。所述基于病毒衣壳蛋白纳米结构的化学信号放大倍增器是由组装有靶向基团和信号报告基团的病毒衣壳蛋白组成。通过靶向基团对目标分子的特异性识别,利用组装在病毒衣壳蛋白表面的多个报告分子即可实现显著的信号放大和倍增。本发明的基于病毒衣壳蛋白纳米结构的化学信号放大倍增器制备简单快捷,靶向基团和信号报告基团数目明确,可实现目标生物分子的高灵敏和高选择性定量分析,为极低含量的关键生物标志物和病变细胞以及致病细菌和病毒的分析检测提供新的解决方案,在生物医学分析领域具有广泛的应用价值。
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本发明涉及糖浆剂质量检测领域,特别涉及一种复方三维右旋泛酸钙糖浆中药流浸膏化学成分鉴定方法;通过建立中药流浸膏的原料进行检索,建立化学成分数据库,再通过一级质谱分离出离子峰,通过二级质谱得到离子碎片,通过离子峰和离子碎片信息的分析并与化学成分数据库比对,从而快速、准确地鉴定复方三维右旋泛酸钙糖浆中药流浸膏中的各化学成分,目前,采用上述方法,已成功鉴定了179个化合物,通过上述方法可准确鉴定复方三维右旋泛酸钙糖浆中药流浸膏的各化学成分,为复方三维右旋泛酸钙糖浆中药流浸膏的药效、药理研究打下基础。
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本发明提供了一种检测大肠杆菌O157:H7的近红外光电化学(NIR PEC)传感平台的构建方法,包括以下步骤:S1,制备复合物NH2‑AgBiS2/MAb1:S2,制备光电化学(PEC)探针NH2‑Cu2O/PAb2:S3,制备工作电极:将复合物NH2‑AgBiS2/MAb1、牛血清白蛋白(BSA)、大肠杆菌O157:H7、光电化学探针NH2‑Cu2O/PAb2依次固定于工作电极表面;S4,大肠杆菌O157:H7的PEC检测:将包括工作电极的三电极系统与电化学分析仪连接,检测工作电极在980nm近红外光激发下的光电信号,光电信号包括大肠杆菌O157:H7诱导形成Z型异质结AgBiS2/Cu2O导致的光电流极性翻转信号。上述方案基于具有更宽光吸收范围、更快光生载流子迁移速率、更高光电流响应的新型Z型异质结AgBiS2/Cu2O构建的NIR PEC传感平台,可实现对大肠杆菌O157:H7的快速即时检测。
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本发明涉及一种电致化学发光成像系统,包括电化学反应池、电致化学发光成像池、稳压直流电源以及CCD成像单元,所述电化学反应池通过至少一个双极电极与电致化学发光成像池电连接,所述双极电极的一极设置于电化学反应池内,另一极设置于电致化学发光成像池内,两极通过导线相连接;所述电化学反应池和电致化学发光成像池内还分别设置有一驱动电极,两驱动电极分别通过导线与稳压直流电源的正负两极相连接;所述CCD成像单元记录电致化学发光成像池中的电致化学发光现象。本发明具有仪器简单、成本低、检测灵敏度高、快速和高能量的优点,对促进基础电化学科学研究、高通量、高灵敏地分析检测和燃料电池中电催化剂的筛选技术的发展具有重要意义。
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涉及一种利用电解、电渗和离子交换原理分析材料的装置。尤其是将电极与电解液室一体化的电化学离子色谱抑制器。设有壳体;淋洗液抑制室;阳极和阴极,阳极、阴极与淋洗液抑制室三者组成无电解液室的两电极一室夹层结构,所说的阳极和阴极为多孔的耐蚀电极,阳极与阴极的内侧分别贴离子交换树脂膜。抑制器采用多孔的耐蚀电极为电解电极。由于电极的多孔性,提供了电解液流动的空间、电荷传输通道和气体排放流路;多孔电极将电极与电解液室集为一体,省去电解液室,无须在电极室充填离子交换材料,也无须设有再生液网屏。可将电极紧贴在离子交换膜,因电极的良导电性,使抑制器可在引入纯水或引入检测器流出的尾液的工作模式及很低的电压下工作。
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本发明公开一种雌酮分子印迹电化学发光传感器的制备方法及应用。采用Nafion作为阳离子交换剂和MWCNT对三联吡啶钌静电吸附作用以及溶胶凝胶法制备成分子印迹电化学发光传感器,实现了对雌酮的高灵敏度和选择特异性检测分析,有效克服目前检测雌酮方法的不足,对环境检测具有重要的科学意义和应用价值。本发明不仅能有效减少复杂样品中基质的干扰,提高检测雌酮的技术可靠性,同时相比于其他的免疫法、电化学方法,该方法操作简便、检测时间短并且成本更低以及检测灵敏度更高。
本发明属于分析化学与食品安全检测领域,涉及一种可用于谷物中六种苯氧羧酸类除草剂的分散固相萃取净化管及其使用方法。其中分散固相萃取净化管由管盖(1)、管体(2)和填料(3)组成,所述的填料(3)是质量为0.10g的镁铝型甲苯‑4‑磺酸钠柱撑水滑石吸附剂。分散固相萃取净化管的使用方法包括活化净化管、吸附目标物和洗脱目标物三个步骤。本发明所采用的吸附剂为对六种苯氧羧酸类除草剂具有高效吸附效果的吸附剂,只需使用0.10g的用量;所采用的分散固相萃取净化管前处理方法具有不使用有机溶剂、安全环保的特点,同时具有操作简便、快捷高效的优势。
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本发明公开了环孢霉素A免疫原,以及由此得到的环孢霉素A特异性抗体、检测试剂及检测试剂盒。本发明使用特异的环孢霉素A衍生物,采用化学合成的方法制备出环孢霉素A酶标偶联物,环孢霉素A免疫原,以及由此免疫原制备的环孢霉素A特异性抗体,并由以上各种物质制备出一种环孢霉素A均相酶免疫检测试剂。本发明中的检测试剂灵敏度高、特异性强且可借助全自动生化分析仪实现环孢霉素A的高通量、快速化和自动化检测。
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