本发明公开了微流控芯片、基于微流控芯片的检测系统及细菌的检测方法,该微流控芯片由键合在一起的基片与盖片组成,盖片上设有混合微通道和反应微通道,混合微通道和所述反应微通道相互连接,反应微通道内具有微柱阵列,进一步地,微柱上修饰有发夹状寡核苷酸1。本发明检测方法是通过致病性细菌竞争结合引发两条发夹状寡核苷酸(H1,H2)发生催化发夹自组装反应,该反应不仅对致病性细菌的浓度进行放大,还将辣根过氧化物酶固定在微柱阵列上,进而催化鲁米诺和过氧化氢发生化学发光反应,通过化学反应信号强度来对致病性细菌进行定量。本发明具有良好的特异性,低的检测限和宽的线性范围,为定量检测食源性致病菌提供了较为准确的数据。
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本发明公开了一种化学清洗取样冷却装置及使用方法,该冷却装置包括与化学清洗管道连接的冷却器,设置在冷却器上的冷却取样管、冷却水进水管、冷却水出水管、冷却水进水阀和冷却水出水阀,冷却取样管与化学清洗管道的连通段上设置取样进水阀和取样温度测点一,冷却取样管出口段上设置取样出水阀和取样温度测点二,冷却器与化学清洗管道采用连接支撑固定;冷却水在冷却取样管外流动且与冷却取样管内的高温清洗介质形成逆流。本发明还公开了该冷却取样装置的使用方法,以控制冷却后取样温度<30℃;本发明装置设计简单、可靠且易于实现,解决了化学清洗过程中因系统温度高取样检测不准确及测量滞后的问题。
本发明公开了一种镶金的碳纳米管接枝二茂铁聚合物纳米复合电化学传感材料及其制备方法和应用,该传感材料由具有优良电化学性能的碳纳米管、金纳米粒子及氧化还原响应的聚甲基丙烯酸二茂铁甲酰氧乙酯组成。其制备过程涉及金纳米粒子在碳纳米管表面的修饰、络合及酯化,接着通过原子转移自由基聚合将二茂铁基聚合物接枝到镶金的碳纳米管表面。本发明传感材料可用作电极修饰材料;通过调控体系组成与接枝率可得到具有优良电化学性能,良好电化学灵敏性、可逆性、重现性、宽线性范围和低检测限的电化学传感薄膜。本发明电极修饰材料可用于简单、快速、准确、有效和可靠的食品安全检测。
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本发明以研究微构件可靠无损操作的新方法为目标,对基于电化学理论的微构件拾取及释放的理论、方法和微电极制造等关键技术展开研究:首先分析利用管状微电极通过电化学沉积可靠拾取和通过电解无损准确释放微构件时需克服的微观作用力,建立拾取及释放时的受力模型;基于上述理论模型,对微构件的操作过程进行有限元分析,找出在无损条件下的最佳操作角度、操作点和最有利操作的微电极形状并进行微电极的制备;找出无析出时最快速度沉积的条件,获取沉积拾取及电解释放时电流与各参数之间的关系,得出高效无损操作的最佳拾取及释放时间。最后搭建电化学微操作平台,对以微Cu、Ag线为代表的微构件进行实验操作,修正和验证所提出的理论和方法。
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本发明公开了一种一次复合PCR反应鉴定大麻植物化学型的方法,该方法包括以下步骤:1)大麻植物基因组DNA提取;2)复合PCR引物设计:3)PCR反应体系配置;4)PCR扩增;5)琼脂糖电泳;6)PCR产物电泳条带观察及化学型判断。通过一次复合PCR反应,毒品型大麻可以扩增出约550bp大小的特异性THC条带,纤维型大麻可以扩增出约1050bp大小的特异性CBD条带,而中间型大麻可以同时扩增出上述550bp和1050bp大小的两条条带,通过扩增条带情况,可直观地判断出应试大麻样品的化学型分离。该方法不受传统化学检测中取样时间、取样部位等约束,具有操作简单、周期短、成本低廉等特点,能够对大麻植株化学型进行快速鉴定,可供公安毒品检测部门、农业育种部门等使用,具有良好的应用前景。
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一种自组装型荧光化学传感器,包括对叔丁基硫杂杯[4]芳烃、苝、聚乙二醇辛基苯基醚和水,其含量以重量百分比计为:对叔丁基硫杂杯[4]芳烃0.12~0.24wt%,苝0.04~0.08wt%,聚乙二醇辛基苯基醚3.6~5.4wt%,水94.28~96.24wt%。制备方法为:向烧杯中分别加入重量百分比为0.04~0.08wt%的苝和重量百分比为0.12~0.24wt%的对叔丁基硫杂杯[4]芳烃,然后加入重量百分比为3.6~5.4wt%的聚乙二醇辛基苯基醚,在45℃条件下搅拌2小时,然后向烧杯中加入94.28~96.24wt%的水,搅拌1小时,即制得自组装型荧光化学传感器。本发明制备方法简单且可用于水中铜离子选择性检测。
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本发明涉及的是一种基于聚苯胺吸附双链DNA的化学发光传感器的制备方法及应用技术,属于化学发光传感领域。主要技术特征是:制备聚苯胺共价修饰的磁性氧化石墨烯、互补链DNA修饰的钴卟啉;并将其应用于化学发光传感器的制备,检测DNA的含量;以互补链DNA作为识别元件,双链DNA间的碱基互补配对作用提高了该传感器的选择性;以钴卟啉为化学发光催化剂,提高了该传感器的灵敏度;通过改变目标DNA和互补链DNA的序列,可以实现不同序列的目标DNA检测。
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4032铝合金光谱与化学标准样品及其制备方法。它涉及一种铝合金光谱与化学标准样品及其制备方法。解决了现在没有适用于4032高硅铝合金材料的铝合金光谱与化学标准样品,而提供了一种适用于4032高硅铝合金材料的铝合金光谱与化学标准样品及其制备方法。本发明通过成分设计、称量、熔炼、铸造、均匀性初检、加工成型、光谱标准样品均匀性检查、化学标准样品均匀性检查、定值并按GB8170修约得到最后的成分组成数据验证结果。本发明的制备方法用于制备适用于4032高硅铝合金材料的铝合金光谱与化学标准样品,本发明方法得到的多元素铝合金光谱与化学标准样品用于4032铝合金质量控制检测仪器的校正。
本发明公开了一种基于纳米银修饰的诺氟沙星分子印迹电化学传感器的制备方法及应用,首先将纳米银溶胶均匀地涂敷于预处理的玻碳电极上,然后以邻苯二胺作为功能单体、诺氟沙星作为模板分子,通过电化学聚合在纳米银修饰的玻碳电极上得到诺氟沙星分子印迹的邻苯二胺聚合物薄膜,再从诺氟沙星分子印迹的邻苯二胺聚合物薄膜中除去诺氟沙星模板分子得到基于纳米银修饰的诺氟沙星分子印迹电化学传感器。本发明制得的纳米银修饰的诺氟沙星分子印迹电化学传感器具有非常宽的线性检测范围;大大提高了传感器的灵敏度,降低了检出限;该电化学传感器选择性高,抗干扰能力强;本发明方法简单,成本低廉,对样品检测简便快捷。
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本发明涉及医疗器械领域,具体而言,涉及一种化学发光快速诊断的预温育装置、预温育组件及方法。通过设置独立加热的预温育盘和试剂盘,对试剂和磁珠提前预热,通过吸取针组件与预温育装置的配合,实现了样本的即时检测,能够节约样本检测时间,有效地提高样本检测效率。当进行样本检测时,即可以直接将已经预热的试剂和磁珠加入到样本中进行化学反应,极大地缩短了试剂和磁珠的温育时间,是一种快速诊断方法。
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本发明公开了一种纸芯片重力/毛细流动化学发光方法,具体公开了一种重力/毛细力耦合驱动流体的纸芯片,及其制备方法和在检测重金属离子中的应用。本发明的纸芯片分为疏水区和亲水区,亲水区又分为加样区、检测区和流体通道区三个部分;在使用时,该纸芯片要紧贴放置在一个支架上,支架倾斜面与水平面形成一个夹角,放置后加样区和流体通道区应在支架倾斜面上,而检测区在支架的水平部分上。本发明的纸芯片和检测方法与传统的流动化学发光相比,无需采用任何价格昂贵的泵装置(精密注射泵、蠕动泵等)来驱动液体流动。本发明仅通过液体自然的重力以及纸纤维空隙的毛细力来驱动液体流动。
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本申请属于光电化学传感领域,公开了一种微流控光电化学传感器,依次配置为:用于放置待测液的检测窗,检测窗的相对侧壁分别设置的进液口通道、出液口通道,位于检测窗内底部两个凹槽内的工作电极、对电极,位于检测窗外底部且分别与工作电极、对电极连接的导电引线;设置于检测窗顶部的透明盖板。进一步地工作电极配置为二氧化钛基底层、二氧化钛基底层表面沉积的氧化铜层,氧化铜层表面镀的金颗粒层。本申请的工作电极对相同待测液检测的重复利用性和稳定性高,并可以根据待测液选择合适的工作电极,可实现对不同待测液进行实时、在线、精准检测。
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本发明公开了一种基于盐吸收的检测烟气SO3的方法及系统,方法为将采集后的烟气控温至高于SO3凝结温度,维持该烟气温度,再依次进行以下程序:除去烟气中的飞灰,让烟气与盐进行充分接触,发生化学反应,使得SO3全部被盐吸收;然后检测盐中硫酸盐的含量,最后通过硫酸盐的含量计算得出烟气中SO3的含量,盐为能够与SO3反应生成比硫酸酸性弱的酸或可挥发性的酸的盐。系统包括烟气反应装置及硫酸盐检测组件,所述硫酸盐检测组件用于检测所述烟气反应装置内盛放的盐中的硫酸盐的含量。烟气反应包括烟气采集部件、过滤部件、烟气动力部件、温控部件及盐吸收部件,烟气采集部件下游沿沿烟气流动方向依次连接过滤部件及盐吸收部件。
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本发明公开了一种基于氨基化介孔材料构建的草甘膦电化学传感器。所述的检测方法为:首先合成有序介孔硅(SBA15)材料并对其氨基化修饰,然后将NH2‑SBA15制备成碳糊电极,借助氨基的电化学信号以及草甘膦与氨基的强相互作用的原理,进行线性伏安扫描并记录响应电流。本发明提供的草甘膦农药检测方法的检出限为6.0×10‑13 mol/L,线性范围为1.0×10‑12~1.0×10‑5 mol/L。这种利用功能化介孔材料制备的碳糊电极,电极材料价格低廉,电极易于更新,重现性好,灵敏度高,检出限低,为草甘膦的检测提供了一种简便的方法。
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本发明提供了一种纸基电化学芯片的制备方法及其用于铅、镉、汞、砷离子的同时检测。依据本发明提供的制备方法制得的纸基电化学芯片具有原材料丰富、质量轻、体积小、成本低、易折叠、携带方便、可降解、制作简单的优点。本发明提供的铅、镉、汞、砷离子的同时检测方法,检测操作成本低、检测耗时短和检测精确度高,可用于铅、镉、汞、砷离子的现场同时检测,且该检测方法排除了纸本身的干扰。
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本实用新型属于大气污染物监测技术领域,具体涉及一种便携式气体检测仪的样品池及气体检测仪,样品池包括底座,底座上设有U型槽,U型槽内设有可拆卸设置的压盖,压盖的下端具有弧形槽,压盖与U型槽合拢时,弧形槽与U型槽的底部为合成圆形腔室,圆形腔室的两端各设有一电化学传感器;底座内开设有进气孔和排气孔,进气孔和排气孔一端与圆形腔室连通,另一端贯通至底座外侧。本实用新型实现了两个电化学传感器共用一个气室的紧凑型设计,实现了样品池的小型化、轻量化;另外,本实用新型的气室由压盖和U型槽拼接而成,将压盖拆除后,电化学传感器能够轻松的从气室上方移除,便于检测仪在不同工况需求下对电化学传感器进行更换。
本发明公开了一种MXene增敏烷基间苯二酚分子印迹电化学传感器的制备方法和应用,涉及电化学传感器技术领域。该电化学传感器的制备方法包括以下步骤:将模板分子、功能单体和致孔剂混合,加入MXene、交联剂和引发剂,发生聚合反应得聚合物;对聚合物进行洗脱,得MXene增敏烷基间苯二酚分子印迹聚合物;将MXene增敏烷基间苯二酚分子印迹聚合物分散于有机溶剂中得混合液,滴加在电极表面,得到MXene增敏烷基间苯二酚分子印迹电化学传感器。用该传感器检测全谷物或血液中间苯二酚,具有操作便捷、高灵敏度、高特异性识别能力、重现性好、抗干扰能力强等特点,可实现定性或定量检测,适用于大规模生产和商业应用。
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本发明提供一种碱性磷酸酶的酶促化学发光底物液,含有0.4mg/mL的9,10-二氢吖啶衍生物,0.05mol/L的三羟基甲烷和0.5%的十二烷基磺酸钠。本发明的酶促化学发光底物液发光快,强度高,持续时间长,可达30~60分钟,可完全满足临床检测的需要,其主要性能指标达到了国外产品水平,大大降低了发光底物的成本。本发明的酶促化学发光底物液本底值相对发光强度不高于3000,AP浓度在0.1U/mL时,发光强度RLU值可达315000±65000,信号强,灵敏度高,特异性强。
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本发明涉及一种分离检测阿特拉津和百草枯的方法,将烷基硫醇修饰的金纳米通道膜至于U形池进样池和渗透池之间;将含有待测样品的0.01~0.1M强电解质溶液置于进样池中,渗透池中加入等量纯水;12~36小时后紫外光检测渗透池中阿特拉津的浓度。本方法基于用化学沉积法制备的金纳米通道膜,将烷基硫醇通过金-硫共价键自组装至通道膜上,形成通道内壁带有烷基长链的疏水性纳米通道膜。在不含表面活性剂的环境中,这种疏水性纳米通道膜允许以分子形式存在的阿特拉津通过而不能使离子型的百草枯通过,可实现两者的完全分离,而且分离过程简单,有利于两者的同时检测,有良好的应用前景。
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本发明涉及一种血清中生物小分子电化学传感器及其制备方法与应用。血清中生物小分子电化学传感器,其为三电极体系传感器,其特征在于:血清中生物小分子电化学传感器的工作电极是表面涂覆有Fe3O4/N@HCN纳米材料的玻碳电极,记为Fe3O4/N@HCN/GCE。其制备方法包括以下步骤:(1)Fe3O4/N@HCN纳米材料的制备;(2)Fe3O4/N@HCN纳米材料的分散预处理;(3)玻碳电极的预处理;(4)将Fe3O4/N@HCN分散液涂覆于处理过的玻碳电极表面得到血清中生物小分子电化学传感器的工作电极Fe3O4/N@HCN/GCE。本发明的血清中生物小分子电化学传感器成本低廉,同时对生物小分子的检测有优异的灵敏度,对人体血清中生物小分子的检测具有实际应用价值。
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本发明涉及一种纳米复合材料的电化学发光传感器的制备方法,包括制备Au@BSA纳米材料;利用戊二醛将鲁米诺交联到Au@BSA纳米材料表面,活化Au@BSA表面的羧基连接CEA抗体得到luminol-Au@BSA-anti-CEA;利用电沉积的方法,在工作电极裸玻碳电极表面电沉积金纳米层,将得到的复合材料luminol-Au@BSA-anti-CEA连接到电极表面,得到对抗原CEA具有靶向作用的电化学发光免疫传感器三个步骤。本发明快速、简便,且构建好的免疫传感器具有生物相容性好、特异性强、灵敏度高和检测范围宽等优点。
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本发明公开了一种中学微型化学实验仪器,包括支撑座,所述支撑座的内腔固定连接有蓄电池,所述支撑座的底部固定连接有吸盘,所述支撑座外表面的左端固定连接有控制器,所述控制器的外表面从左到右依次固定连接有温度控制按键和传感器开关,所述支撑座顶部的中端固定连接有第一支撑杆。本发明在加热座内腔的下端固定连接了加热板,可对烧杯等化学仪器进行加热,并通过温度传感器的作用,可方便人们对烧杯等化学仪器内部温度的检测,并将检测结果通过显示器显示出来,解决了现有的化学实验仪器缺乏对物质的加热能力,导致老师在做实验时需要额外携带酒精灯等工具,增加了老师教学负担的问题。
本发明涉及一种检测禽流感病毒的荧光抗体的制备方法及固相免疫荧光检测试剂盒。本发明采用别藻蓝蛋白(Allophycocyanin,APC)标记抗禽流感病毒抗体制备荧光抗体,分别用化学交联剂SPDP将APC、抗体衍生,衍生物以适宜摩尔比液相交联,然后经高压液相色谱纯化制备荧光抗体。荧光抗体与CNBr活化的琼脂糖微球、抗禽流感病毒抗体、洗涤液等组装成固相免疫荧光检测试剂盒。试剂盒使用方法为:微球载体活化后先用抗禽流感病毒抗体包被,洗涤,包被抗体的微球与待测样品(抗原)结合,洗涤后与荧光抗体结合,洗涤去除未结合的荧光抗体,荧光显微镜下观察、判定结果。本发明制备的荧光抗体交联效率高、纯度高、红色荧光明亮、荧光抗体性质稳定。试剂盒采用的微球固相载体能显著提高荧光检测灵敏度,适于禽流感病毒的快速检测。
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本实用新型公开了一种电化学在线回收水体中氮磷的装置。该装置,包括污水反应沉淀池和镁离子电化学发生器,污水反应沉淀池上设置有加药入口,镁离子电化学发生器通过加药管路与加药入口连接,加药管路上设置有控制进入污水反应沉淀池的镁离子的镁离子流量控制系统,污水反应沉淀池上设置有检测污水中氨氮含量的氮磷传感器和检测污水中磷含量的总磷传感器,污水反应沉淀池一侧设置有进水口,另一侧设置有出水口。本实用新型通过电化学在线产生Mg2+,在碱性有利条件下,与污水中NH4+和PO43‑形成磷酸铵镁鸟粪石沉淀,通过镁离子电化学发生器向污水中加入Mg2+溶液,避免了镁/镁合金电极直接在污水中进行电解而产生的其它损耗。
本发明公开了一种基于离子交换技术及多重放大反应的光致电化学传感器及其应用。我们成功设计了一种新颖的光电化学(PEC)传感平台,通过银离子和CdTe量子点(QDs)的离子交换反应,对腺苷进行超灵敏检测。当有目标腺苷时,适体与腺苷特异性结合,DNA s1释放出来与发夹DNA(HP1)杂交,进行循环放大。因此,通过多重DNA循环放大产生大量的DNA c,富含大量的胞嘧啶,利用磁珠捕获,在硝酸银和硼氢化钠作用下原位合成Ag NCs。利用HNO3溶解释放出大量的银离子,再与CdTe QDs发生离子交换反应,通过检测CdTe QDs光电信号的变化,实现了对腺苷的高灵敏检测。该PEC传感策略为不同生物分子的快速、超灵敏检测提供了新的思路。
本发明公开了基于银离子和半胱氨酸的电化学传感器的制备方法及其逻辑门应用,具体步骤如下:首先将巯基DNA修饰于干净的裸金电极上,然后滴加巯基乙醇处理以置换电极表面非Au‑S键固定的捕获探针。蒸馏水缓缓冲洗,随后向电极上滴加TdT反应液,在37℃下放置1h。蒸馏水缓缓冲洗电极,然后在电极表面滴加Ag(I)溶液,室温孵育后蒸馏水缓缓冲洗电极。在电极表面滴加GV溶液,室温反应,蒸馏水缓缓冲洗电极,得到传感器用于Ag(I)检测。之后为了实现Cys的检测,再加入Cys。所制备的传感器于PBS(0.1M,pH7.0)中检测电化学响应。最后设计Ag(I)和Cys作为输入信号的禁止逻辑门。优点是特异性好、灵敏度高、检测速度快、结果准确可靠、成本低。
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本实用新型公开了一种用于输油管道的化学助剂添加结构,包括装置主体、固定盘和固定孔,装置主体的底部固定连接有固定盘,固定盘的四周嵌套连接有固定孔,装置主体的前面中间活动连接有前端盖,前端盖的顶部固定连接有显示屏,显示屏的底部设置有开关,装置主体的一侧设置有进料接口,蓄电池的底部设置有水分检测仪,水分检测仪将原油中的水分进行测定,配合液位计一起使用可以准确的控制化学助剂的种类和添加量,提高了化学助剂的添加精确度,在化学助剂通过出料管进入到原油中时,搅拌器会在电机的驱动下旋转,使化学助剂与原油进行充分的混合,使其可以除去更多的水分,提高了装置主体的去水效果。
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本发明涉及电致化学发光材料领域,公开了一种电致化学发光材料及其制备方法和应用。该电致化学发光材料包括石墨烯量子点、连接链和联吡啶钌类化合物,所述连接链分别与所述石墨烯量子点和所述联吡啶钌类化合物共价键合。本发明的电致化学发光材料具有更强的电致化学发光信号,能够进一步提高检测的精度,适用于痕量目标物的检测。
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本实用新型涉及防爆装置技术领域,具体为一种有机化学品仓库用防爆装置,包括检测薄板,所述检测薄板的一侧设置有和合金储存柜固定安装的压力传感器,所述压力传感器信号连接有报警器和泵机,所述泵机的一端固定安装有密封管道,所述密封管道的一端固定连接有临时储存罐。本实用新型的优点在于:在合金储存柜内部气压升高时推动检测薄板向上移动,使检测薄板靠近压力传感器,通过压力传感器对检测薄板施加的压力进行检测,根据检测的压力信号控制泵机将合金储存柜内部泄漏的化学气体通过密封管道抽离到临时储存罐的内部,降低合金储存柜内部的压力,同时通过报警器进行报警,进而及时提醒仓库管理人员,并为管理人员提供充足的时间。
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本发明提供了一种作为化学传感器检测时具有更高的灵敏度的方形螺旋结构的微带天线传感器系统,用于微波化学检测,该微带天线传感器系统包括:绝缘衬底;及形成于绝缘衬底上的彼此绝缘的两条微带天线,该两条微带天线为方形螺旋结构,且相互嵌套形成双方形螺旋结构,该微带天线用于响应于作用其上的高频场;两条微带天线位于所述双方形螺旋结构内侧的一端间隙设置,位于外侧的一端为接线端。还相应的提供了基于其的传感器、检测方法及制备方法。
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