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本发明涉及药品成分检测技术领域,且公开了一种同时筛查中成药中非法添加的16种抗风湿类化学成分的方法,通过对照品溶液的制备、供试品溶液的制备、筛查测定三个步骤实现同时筛查中成药中非法添加的16种抗风湿类化学成分的功能。本发明所建立的高效液相色谱法可在同一色谱系统中快速筛查中药制剂中是否添加了上述16种抗风湿类化学成分,相对于现有技术中的检测方法,具有操作简便、快速的特点,适用于基层单位快速筛查。
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本发明涉及电化学蓄能器的阳极和/或阴极的状态的确定方法和装置。公开了用于确定电化学蓄能器(110)的阳极(125)和/或阴极(127)的状态的方法(200)。该方法(200)包括读入(210)电化学蓄能器(110)的阴极(127)的至少一个所检测的阻抗值(142)和/或电化学蓄能器(110)的阳极(125)的至少一个阻抗值(142)的布置,其中读入的阻抗值(142)是在使用不同于电化学蓄能器(110)的阳极(125)和阴极(127)的基准电极(135)的情况下确定的。此外该方法(200)还包括在使用至少一个阻抗值(142)的情况下测定(220)阳极(125)和/或阴极(127)的状态(150)的步骤。
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本发明公开了一种高灵敏度的苯扎贝特分子印迹电化学传感器的制备方法,以苯扎贝特为模板分子、神经酰胺为功能单体、偶氮二异丁腈为引发剂、铜锌双金属有机框架材料为掺杂剂,以乙酰紫草素作为交联剂,据此制备了一种高灵敏度的苯扎贝特分子印迹电化学传感器,该分析方法简单实用,克服了以往分析方法复杂、设备昂贵、灵敏度低的缺点。
本发明涉及电化学传感器领域内的一种基于金属有机框架材料‑血红素电化学传感器的制备方法及其用途,在制备时,先进行MOFs的合成,再制备MOFs‑血红素纳米复合物;然后配制成溶液,将其滴凃在经过表面处理的玻碳电极上,晾干后得MOFs‑血红素修饰电极传感器。获得的传感器可以用于定量检测水中过氧化氢的含量。检测时,先检测并绘制标准曲线;然后测量测定待测样品溶液的电流响应值,根据标准曲线换算得出待测样品溶液中的过氧化氢的含量。该传感器弥补了单独的血红素修饰在电极上易脱落、易聚合的难题,提高了电极的催化活性和稳定性,且其成本低、使用方便,在环境保护、食品安全和临床医学等方面有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种基于TiO2纳米棒阵列的电化学生物传感器工作电极。通过水热法在Ti基板或Ti丝表面生长一层分布均匀、致密的TiO2纳米棒阵列,由Nafion及酶修饰后便可用做电化学生物传感器工作电极。本发明制备的电化学生物传感器工作电极的种类丰富、灵敏度高、检测范围广、稳定性好,可以广泛应用于生物医学、环境监测及食品检测等领域。
本发明公开了一种基于四氧化三钴和辣根过氧化物酶修饰电极的电化学生物传感器件的制备与应用研究。采用碳离子液体碳糊电极(CILE)为载体,将纳米四氧化三钴(Co3O4)混悬液滴涂在CILE表面,再将辣根过氧化物酶(HRP)用Nafion膜固定在电极表面,得到修饰电极Nafion/HRP/Co3O4/CILE。紫外可见吸收光谱表明HRP在Co3O4复合膜内保持原有的蛋白质二级结构。利用循环伏安法测定修饰电极在pH=3 PBS缓冲溶液的电化学行为,出现一对峰型良好的氧化还原峰,表明Co3O4对HRP的直接电子转移有良好的促进作用,非均相电子转移速率常数为0.94 s‑1。同时探究了修饰电极对三氯乙酸的电催化行为,线性关系良好,灵敏度高,检测限较低,表观米氏常数为88.15 mmol/L,检测限为1.7 mmol/L,表明Co3O4可应用于第三代电化学传感器的制备。
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化学实验废液回收处理装置,它涉及化学实验设备技术领域,储液检测箱的上端安装有主控制阀,储液检测箱的下侧安装有检测棒,储液检测箱的出液口与分配阀机构连接,分配阀机构通过管道与数个分装箱连接,数个分装箱分别与处理箱体连接,且连接处安装有阀门,蓄电池与控制器连接,控制器分别与继电器线圈的一端、继电器常闭触点的一端连接,继电器线圈的另一端与继电器常开触点的一端连接,继电器常开触点的另一端与主控制阀连接,继电器常闭触点的另一端与分配阀机构连接;它能方便废液的回收,且能将废液分类,使用方便,且节省废液的处理时间,使用方便,操作简便。
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本发明提供了一种三氯生分子印迹膜电化学传感器的制备方法,在玻碳电极表面包裹复合薄膜,所述复合薄膜由钾离子插层碳化钛纳米片和分子印迹聚合物组成。本发明优点:利用二维MXenes纳米材料优异的电化学性能与具有良好选择性的分子印迹聚合物结合起来,提供了一种简便、快速、特异性、灵敏的电化学传感方法来检测食品中三氯生的痕量残留;仅采用一层增敏简单快速,避免了多层增敏的繁琐性与不稳定性,也克服了传统检测三氯生方法中所用的大型仪器前处理复杂、仪器昂贵等缺点。
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本发明公开了一种电致化学发光免疫传感器,属于检测领域。它自下而上包括:电极、石墨烯、银单质、Ru(bpy)32+、AgNPs:GSH复合物、抗体/抗原;上述相邻组分通过物理吸附或化学键相互连接;所述AgNPs:GSH复合物是纳米银AgNPs与还原型谷胱甘肽GSH的复合物。本发明相比现有技术提高了电致化学发光信号强度,进而提高了检测的灵敏度和准确性。
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本发明描述气体检测器管模板。气体检测器管可用于以视觉方式或以电子方式确定所取样气体中目标气体的浓度。用于视觉读取的气体检测器管在透明管上印制或蚀刻有着色长度刻度线。然而,所述刻度线可干扰对气体检测器管的电子读取。气体检测器管模板的实施例可用于准确地且可靠地读取气体检测器管,所述气体检测器管在所述管上邻近于化学试剂的工作区域中未印制有浓度刻度线。所述气体检测器管模板可具有能够可逆地接纳气体检测器管的气体检测器管固持器及两个标尺卡固持器。所述气体检测器管模板可具有以铰接方式连接到所述气体检测器管固持器的左及右标尺固持器。所述气体检测器管模板可与能够可逆地接纳于标尺凹槽中的标尺卡一起使用。
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本实用新型公开了一种化学实验室内溶剂回收系统,包括:实验平台、凹盆框、导流管、汇流仓、除尘扇、过滤板、固体回收箱、液体回收池;所述液体回收池底部安装有传感装置,所述传感装置通过导线连接成份分析仪,所述成份分析仪连接显示器;所述实验平台设置在化学实验室内溶剂回收系统的上端,所述凹盆框安装在实验平台的四个角端,所述导流管连接在凹盆框的下侧,所述汇流仓安装在导流管的下侧,所述除尘扇安装在汇流仓和过滤板之间,所述过滤板安装在除尘扇的下侧,所述固体回收箱连接在过滤板的一侧,所述液体回收池安装在过滤板的下侧。本实用新型具备了除尘和固液分离装置,可以全方位收集废弃溶剂,避免了污染环境,回收效果好。
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本发明涉及负极材料、制造方法、锂离子二次电池和电化学电容器。提供了一种导电粉末,该导电粉末中的颗粒具有分散在硅化合物中的硅微晶,且所述颗粒的表面上涂覆有碳。在使用铜作为对阴极进行X射线衍射分析(CU-KΑ)时,所述导电粉末于2Θ=28.4°附近形成归属于SI(111)的衍射峰,所述峰具有至少1.0°的半峰宽,并且所述导电粉末具有至多50MΩ的比电阻。使用该粉末作为负极材料以构造非水电解质二次电池,该非水电解质二次电池具有高的充电/放电容量和改善的循环性能。
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本发明涉及一种化学强化采气工艺,该工艺至少使用注入系统、产出系统和气液分离设备以完成化学强化采气,该工艺包括如下步骤:基于对油气井的分析使用注入系统以指定的速率向注入井中注入至少包括改性聚氧乙烯醚和双子磺酸盐且改性聚氧乙烯醚与双子磺酸盐的重量比为15~20︰1的起泡剂,起泡剂在重力和/或压力作用下到达地层后向注入井四周扩散以降低地层水表面张力并使地层中的油和/或气通过产出系统提升到气液分离设备,经气液分离设备分离后的气体和液体分别输送至气体存储器或液体存储器存储,分离后的注水混合物输送至注水混合物存储器进行存储,基于对注水混合物的分析将注水混合物与起泡剂按比例混合后再次通过注入系统注入注水井中。
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本申请提出一种电极及其制作方法、电化学装置和电子装置。其中,电极包括集流体和位于集流体一侧或两侧的活性物质层;在惰性气氛下以10℃/min的升温速度对活性物质层进行热重分析,热重分析的结果显示活性物质层在200℃至800℃的质量变化为0%至0.2%,这表明本申请实施例中提出的电极中,活性物质层具有良好的导电性,有利于在不恶化性能的同时增加活性物质层的厚度,从而有利于提高电化学装置的能量密度。
本发明涉及一种快速、灵敏检测原降钙素抗原的电化学免疫传感器的制备领域,特别是涉及一种基于AuNPs/Cu‑MOF标记的PCT电化学免疫传感器的制备方法及应用。AuNFs比表面积大、导电性好、且具有好的生物相容性,作为基底材料,可以捕获大量的一抗,同时可以促进电子传递;AuNPs/Cu‑MOF标记二抗,可以提供灵敏的电化学信号,根据AuNPs/Cu‑MOF电化学信号强度变化与抗原的浓度关系,实现原降钙素抗原的快速、灵敏检测。
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本发明公开了一种氟尿嘧啶分子印迹电化学传感器的制备方法,其特征在于, 首先采用硅烷偶联剂、纳米金修饰玻碳电极;然后在反应器中,按如下组成质量百分浓度加入,乙醇:58~66%,2?丙烯酰胺?2?甲基丙磺酸:10~18%,乙基丙烯酸二甲酯:10~18%,二亚乙基三胺:5~10%,偶氮二异丁腈:1.0~3.0%,氟尿嘧啶:1.0~3.0%,搅拌反应,即得氟尿嘧啶分子印迹聚合物溶胶;再将氟尿嘧啶分子印迹聚合物溶胶滴涂到修饰电极上,去除模板分子,即得氟尿嘧啶分子印迹电化学传感器。该传感器对氟尿嘧啶具有较高的识别性能,传感器成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用,分子印迹传感器对氟尿嘧啶的响应大大提高。
本发明涉及一种基于氧化亚铜纳米立方体猝灭铁掺杂石墨氮化碳电化学发光免疫传感器的制备方法。本发明中Fe3+通过与g‑C3N4的N原子配位形成关键活性位点Fe‑Nx基团配位到g‑C3N4的氮罐中,铁掺杂石墨氮化碳提供了传感器所需的强且持续稳定的电化学发光信号。铁掺杂石墨氮化碳的电化学发光发射光谱和氧化亚铜的紫外吸收光谱有很大的重叠,二者之间可以发生电化学发光‑共振能量转移,铁掺杂石墨氮化碳的ECL发射可以被氧化亚铜有效猝灭。使用铁掺杂石墨氮化碳与细胞角蛋白19的可溶性片段的一抗结合形成一抗标记物,氧化亚铜与细胞角蛋白19的可溶性片段的二抗结合形成二抗标记物,简化了传感器构建过程,实现了对细胞角蛋白19的可溶性片段的超灵敏检测,检测限为15.53 fg/mL。
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本实用新型公开了一种带有磁富集分离功能的电化学装置,包括反应池、底座、封口垫和磁铁;反应池为由内层和外层构成的筒体结构,内层嵌套于外层中;外层为筒体;内层上部主体为圆柱形,底部为中间开有孔洞的倒锥形结构;反应池套有封口垫;套有封口垫的反应池放置于底座上;所述底座设置有卡槽,磁铁插入卡槽中。本实用新型的有益效果:1)将磁性纳米材料用于电化学测定中重金属的富集浓缩,提高测定的选择性和灵敏度;2)简化了磁性纳米材料对水样中的污染物富集及洗脱过程,与电化学检测结合使用,易于使用和推广。
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本发明提供了一种银离子催化蛋白印迹光学和电化学传感器的制备方法。首先在引入氨基的裸碳电极涂覆模板蛋白质、功能单体、交联剂和海藻酸钠的混合水溶液。通过银离子催化过硫酸铵的引发自由基聚合反应,制备蛋白质分子印迹水凝胶修饰的电极。随后还原水凝胶中的银离子得到均匀分散到水凝胶中的银纳米粒子。银纳米粒子作为增强基底使蛋白质的检测灵敏度大大提高。将拉曼光谱的探头与蛋白质分子印迹水凝胶修饰的电极组合,成为可快速检测识别蛋白质的光学传感器;本发明制备的蛋白质分子印迹水凝胶修饰的电极可以同时用于表面增强拉曼光谱的光学传感器和电化学传感器,从而大大提高检测的效率及可靠性,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种用于卵巢癌早中期快速诊断化学发光试剂盒,肿瘤标记物组分为:半乳糖凝集素‑3、转甲状腺素蛋白、癌抗原‑125和人附睾蛋白4;包括肿瘤标记物标准品、肿瘤标记物单克隆捕获抗体包被的微孔板、辣根过氧化物酶或碱性磷酸酶标记的肿瘤标记物单克隆检测抗体、化学发光底物液、浓缩洗涤液。本发明的有益效果如下:具有灵敏度高准确性强的特点,其灵敏度及准确性均达到95%以上,另外可以有效降低检测成本、减少操作步骤和降低检测误差。
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本发明提供一种太阳能化学事故处理用机器人,包括主支撑板、前支撑板、控制箱、车轮、车轮支架、信号发射接收器、气体化学物检测器、支撑气缸、电池板用气缸、电池板旋转电机、电机安装板、角度调节电机、太阳能安装板、太阳能电池板、取样吸管、伸缩气缸、取样检测装置、折叠喷洒管、纵向喷洒管、摄像头旋转电机、摄像头固定架、角度控制电机、摄像头、横向气缸、喷头调节电机、喷头、放置架、储液箱、主伸缩气缸、喷枪枪头和光强度感应器,该机器人可根据相应的检测结果及拍摄结果对事故区进行相应的处理,处理效果好,处理效率高,并且采用可变角度太阳能电池板进行供电,其太阳能电池板可随光线角度发生变化,太阳能吸收效率高,使用时间长。
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提供一种化学回收法再生涤纶鉴别方法,包括以下步骤:1.对样品进行预处理。取样品,加入环丁砜‑二氯甲烷溶解、沉淀剂,180℃下震荡30min,冷却,离心分离,取上层清液,放入冰箱冷藏8小时以上,取出、过滤,放至室温,用于高效液相色谱检测。2.高效液相色谱检测。对取得的上层清液进行色谱检测。3.纤维判定。截取在20.7min~20.8min、21.8min~21.9min停留时间段的高效液相色谱图数据,作图并放大,不同工艺纤维差异显现出来,再将将两停留时间段内的峰高值相加或者将两停留时间段内的色谱图积分相加,若峰高之和大于170或者积分之和大于3000,均可判定纤维为采用乙二醇醇解生成的对苯二甲酸乙二酯(BHET)及其低聚物再聚合工艺生产的化学回收法再生涤纶纤维样品。
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一种基于核酸适配体的镉离子电化学传感方法,将六水硝酸钴的水溶液和钛酸四丁基酯的乙醇溶液混合并搅拌,收集滴入氨水后的沉淀并煅烧制备得到钛修饰的四氧化三钴;然后将钛修饰的四氧化三钴纳米材料悬浊液滴加至丝网印刷碳电极上,与涂有镉离子核酸适配体层的工作电极组成电化学传感器;最后通过检测核酸适配体特异性捕捉作为靶标的镉离子并产生的电流信号,实现镉离子的定量检测。本发明检测限为0.027ng/mL,线性范围为0.01‑0.1,0.1‑15ng/mL,同时具有很好的重现性和稳定性。
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本发明公开了一种仿生肝小叶微组织电化学传感器的制备方法及应用,属于传感器检测领域。本发明所述的制备仿生肝小叶结构的3D打印墨水,其组分包括肝癌细胞HepG2、甲基丙烯酰化透明质酸(HAMA)水凝胶溶液、多壁碳纳米管;其中,生物3D打印墨水中肝癌细胞HepG2的终浓度为1×106~1×107cells/mL,HAMA水凝胶的浓度为2%~4%(w/v,g/mL),多壁碳纳米管的终浓度为0.5~1.4mg/mL。将得到的3D打印墨水用于打印,得到仿生肝小叶微组织模型,再与丝网印刷电极结合,得到仿生肝小叶微组织电化学传感器;实现了对小麦中存在的黄曲霉毒素B1(AFB1)进行定量检测;实现了快检系统构建灵活,毒素检测迅速。
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本发明公开了一种化学传感装置,包括壳体,所述壳体为圆柱形,所述壳体的一端贯穿设有多个导体,其中一个导体延伸至壳体外部的一端连接参考模块,其余导体延伸至壳体外部的一端均连接有感应模块,所述参考模块包括第一基座,所述第一基座的表面两侧分别镶嵌有第一输入换能器和第一输出换能器,且第一基座的表面中部设有参考薄膜,且参考薄膜的两端分别连接第一输入换能器和第一输出换能器,所述第一输入换能器和第一输出换能器均通过导线连接导体,所述感应模块包括第二基座。该化学传感装置,可以检测出多种不同的化学成分,检测准确性高,便于修理维护,使用方便,使用寿命长。
本发明涉及电化学检测技术领域,涉及Ag3PO4‑UiO‑66/apt/GO/GCE电化学发光传感器及其应用。该传感器包括玻碳电极,玻碳电极外表面依次由作为共振能量供体的Ag3PO4‑UiO‑66、与待测物相适应的配体apt以及作为共振能量受体的GO修饰,Ag3PO4‑UiO‑66和GO之间通过apt连接;Ag3PO4‑UiO‑66为Ag3PO4负载的UiO‑66材料。该传感器具有检测灵敏度高、检测速度快、特异性强、线性范围宽、使用方便的优点。
本发明公开了一种基于Ti3C2‑Au的microRNA电化学生物传感器及其制备方法和应用;所述传感器包括工作电极和连接有G4‑DNA信号探针的AuNPs胶体;所述工作电极为Ti3C2‑Au复合纳米材料和探针DNA依次沉积在玻碳电极上。本发明待测microRNA通过分别与DNA探针和修饰有G4‑DNA信号探针的AuNPs进行碱基互补配对形成三明治结构,并且利用DNA信号探针形成G四链体结合电信号分子MB,实现检测信号的放大。本发明制备microRNA电化学生物传感器具有优异的性能,包括灵敏度高、线性范围宽和特异性好等特点,适用于血清样品中miRNA的检测。
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本发明公开了一种用于电化学传感器的钠离子选择电极及其制备方法。它包括钠离子传导陶瓷,含钠导电环氧树脂,金属导线,绝缘外套管和环氧树脂绝缘密封层。这种电极可以和Ag/AgCl参比电极配对,测定溶液中钠离子的浓度,也可以作为参比电极,与pH探测电极配对,测定溶液的pH值。它采用了全固态结构,在宽广的温度、压力条件下具有良好的工作性能,具有探测响应快,灵敏度高,检测下限低,使用寿命长,无需特殊维护等优点,而且体积小巧,易于集成化,可开发成超小型化学传感器,在高温高压化学合成,以及高温高压、强放射性、强酸性等极端环境下地质作用与自然环境的在线探测和长期监测等领域有广泛用途。
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本发明涉及一种动电极式电化学惯性传感器,包括动电极电化学换能器、信号处理电路、电解液以及密封腔;动电极电化学换能器包括一对弹性电极和一对非弹性电极;动电极电化学换能器设置于密封腔内部;动电极电化学换能器穿过密封腔与所述信号处理电路连接;电解液填充于密封腔内部。弹性电极在外界加速度作用下产生运动响应;在运动响应下,电解液在密封腔内流动,动电极电化学换能器用于检测电解液流经动电极电化学换能器时产生的电流变化信号;信号处理电路用于将动电极电化学换能器输出的电流变化信号转换成电压变化信号,并根据电压变化信号解算出外界加速度或者速度。发明避免了橡胶膜的使用,通过弹性电极拾取外界振动,提高了测量精度。
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