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本发明属于光电化学技术领域,公开了一种微电极光电化学传感器及其制备方法与应用,微电极光电化学传感器包括金属微纳米电极,金属微纳米电极外层为玻璃毛细管,金属微纳米电极尖端端部电沉积有金属氧化物半导体薄层,金属氧化物半导体薄层尖端端部键合有有机光电分子层;其制备方法为将金属丝固定于毛细玻璃管内,经拉制、电沉积、热处理、硅烷偶联处理、键合等步骤,即得微电极光电化学传感器。本发明实现了对生物微环境中活性氧物种的原位实时高选择性检测,防止了生物分子的非特异性吸附,有效避免了其它活性物质的干扰。本发明的制备方法适用于制备微电极光电化学传感器,所制的微电极光电化学传感器适用于检测生物活性氧物种。
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本发明公开了一种香豆素分子印迹电化学传感器的制备方法,其特征是:首先将玻碳电极用硅烷偶联剂和纳米金修饰。在反应器中,按如下组成质量百分浓度加入,二甲基丙烯酸乙二醇酯:12~22%,甲基丙烯酸甲酯:2.5~10%,N,N-二甲基甲酰胺:63~83%,偶氮二异丁酸二甲酯:1.0~2.0%,香豆素:1.0~4.0%,搅拌溶解,通氮气除氧10min,氮气氛围,75~80℃搅拌反应10~12h,用乙醇与盐酸混合溶液除去模板分子,干燥,即得香豆素分子印迹聚合物。再将聚合物涂到修饰电极上,制得香豆素分子印迹电化学传感器,该传感器与电化学工作站连接构成能够专一模板分子识别传感器。本发明制得的传感器成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
本发明公开了一种基于纳米氮化碳/肌红蛋白的电化学传感器件的制备方法及应用,包括制备离子液体碳糊电极,离子液体碳糊电极表面修饰纳米氮化碳,纳米氮化碳表面固定肌红蛋白,肌红蛋白外修饰一层Nafion膜等程序。该电化学传感器的制备方法包括材料准备、离子液体碳糊电极表面修饰纳米氮化碳、滴涂肌红蛋白后用Nafion膜固定等步骤。用该氮化碳/肌红蛋白电化学传感器检测三氯乙酸的方法,包括以下步骤:用所述的氮化碳/肌红蛋白电化学传感器为工作电极,构建三电极系统,将三电极系统与电化学工作站连接,通过检测还原电流的大小来定量指示待测溶液中三氯乙酸的浓度。本发明制备的传感器具有成本低廉、制作简单、环境友好等优点可实现对三氯乙酸的高效检测。
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本发明属于功能材料和电化学技术领域,尤其涉及一种LaMnO3/壳聚糖非酶过氧化氢电化学传感器及其制备方法。本发明通过溶胶凝胶法合成了钙钛矿LaMnO3,再通过化学共沉淀法合成了LaMnO3/壳聚糖,并将其应用于非酶H2O2电化学传感器的性能测试。本发明所涉及的LaMnO3/壳聚糖,在0.1M NaOH溶液中,以无水乙醇和去离子水为分散剂修饰在GCE电极上对H2O2的检测响应最好,具有良好的稳定性;LaMnO3/壳聚糖相比于LaMnO3具有更好的检测响应效果。综上所述,本发明所制备的LaMnO3/壳聚糖复合材料为在食品和药物检测领域提供了一种新的材料并具有良好的非酶电化学传感器性能。
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本发明涉及一种基于电化学原理的余氯传感器及其用途,余氯传感器包括工作电路以及多个电极,所述多个电极中至少有一个所采用的电极材料包括金属硅化物。本发明人意外发现,由合适的金属硅化物构成的材料是非常理想的余氯检测电极材料,由其制成的电极,不仅可以用于余氯的检测,灵敏度高,而且该电极在含有余氯的环境下发生电化学反应后仍然能够保持非常稳定的电化学特定,电处理性能耐久性强,电极不易老化,因而,本发明的传感器可以有效解决传统电化学检测余氯所存在的需要频繁更换电极、使用不便的难题。而且,本发明的传感器采用的原料成本显著更低,且可以大规模生产。
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本发明公开一种用于微生物多种菌种检测的多通道微流控光电检测装置与方法,微流控芯片上设有多个混合反应管道,微流控芯片上方布置一个光束发射器、下方布置多个光电倍增管,光束发射器固定连接于水平移动机构的下方,微流控芯片的中间有原液池,原液池的外围是多个扇形的混合反应管道,每个混合反应管道的始端位置装有化学试剂盒,每个混合反应管道的始端均通过一个原液输送管道连接于原液池;微流控芯片采用旋转离心式混合技术对待测液体和化学试剂进行混合,并在光电检测过程中,设计了可自动移动式光源对反应通道逐个精准检测,可以同时检测出待测液体中含有的多种微生物菌种,集成化和自动化程度高。
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本发明公开了一种用于去除大气环境中化学污染物的处理装置,包括化学污染气体喷淋塔,化学污染气体喷淋塔包括化学喷淋塔、喷淋机构、检测管路、排气管和控制台,化学喷淋塔包括进气管和安装于进气管末端的喷淋塔本体,喷淋机构内置于喷淋塔本体的内部且由气体导向板、旋转式喷淋板和导液管组成,气体导向板内置于喷淋塔本体的内部,旋转式喷淋板位于气体导向板的上方且一侧与导液管相连接,喷淋塔本体的上端通过管道连接有检测管路,检测管路的下端与排气管相连接且右侧通过管道与喷淋塔本体相连接。本发明通过设置于化学喷淋塔内部的喷淋机构可以将气体进行分离导向处理并可以与降解药液进行充分的融合接触,提高降解的效果。
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本发明公开了一种无酶电化学乳酸传感器及其制备方法和应用,所述无酶电化学乳酸传感器的制备方法包括以下步骤,S1:泡沫镍基底清洗和预处理;S2:制备乳酸敏感材料Cu/Co/CNTs纳米复合物粉末;S3:将步骤S2中制备好的乳酸敏感材料附着在步骤S1中预处理好的泡沫镍基底上,得到无酶电化学乳酸传感器;S4:对步骤S3中制得的无酶电化学乳酸传感器进行电化学检测和参数优化。本发明中利用水热法制备泡沫镍基底表面附着Cu/Co/CNTs复合物粉末的无酶电化学乳酸传感器,能够对人体汗液中的乳酸含量进行检测,且制备方法简单,检测精度高,受环境影响小。
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本发明公开了一种可用于化学生物传感的聚合物刷的制备方法,其特征是将聚丙烯腈与叠氮化钠通过点击化学反应制备聚乙烯基四唑,聚乙烯基四唑与甲基丙烯酸脂类聚合物进行反应,产物经透析、冷冻干燥,得到聚合物刷。借助本发明所公开的制备方法得到的聚合物刷成功实现了癌胚抗原检测信号的放大,最低检测限为0.1皮克/毫升。
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一种用于处理基板的装置包括:壳体,具有处理基板的处理空间;支撑单元,在处理空间中支撑基板;喷嘴,将化学物质分配到基板上;化学物质供应单元,将化学物质供应到喷嘴;以及控制器,控制化学物质供应单元。化学物质供应单元包括:罐,具有储存化学物质的内部空间;传感器,检测储存在罐中的化学物质的剩余量;入口管线,将化学物质从化学物质供应源供应到罐;出口管线,将化学物质从罐供应到喷嘴;以及排放管线,排出罐中的化学物质。在化学物质保留在罐中的状态下,当由传感器检测到的剩余量达到第一预设量或更少时,控制器控制化学物质供应单元将新的化学物质从化学物质供应源供应到罐。
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本实用新型提供了一种用于减少气流影响的电化学气体传感器结构,包括基座、壳体和气敏检测体,所述气敏检测体设置在壳体内的基座上,所述气敏检测体与所述壳体同轴心设置,所述基座底部设置有电极,电极的顶部穿设出基座顶部并通过导线连接气敏检测体,所述基座中心处设置有透气孔,所述壳体的顶部设置有多个进气孔,多个所述进气孔均布在壳体顶部的同一圆周上,该圆周的直径大于气敏检测体的长度。该用于减少气流影响的电化学气体传感器结构具有分散进气通路、减弱气流冲击力的优点。
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声化学-微波水热二步合成钐掺杂二氧化钛粉体的方法,首先,将分析纯的钛酸丁酯缓慢加入到无水乙醇中得A,将分析纯的去离子水与无水乙醇混合均匀,再将分析纯的氯化钐溶解在此溶液中得B;向B溶液中加入分析纯的冰醋酸得C;将上述A与C溶液混合均匀置于超声波发生器超声反应结束后自然冷却到室温得D;将D倒入水热反应釜中,然后密封水热反应釜,将水热反应釜放入微波水热反应仪中,反应结束后自然冷却到室温;打开水热反应釜,产物通过离心收集,洗涤,干燥即得最终产物钐掺杂二氧化钛粉体。本发明工艺设备简单,所制的粉体在可见光下照射后,其催化有机物降解的能力明显高于二氧化钛粉体。
本发明涉及一种基于NPCo/Co3O4-Au/RuSi@Ru(bpy)32+构建的真菌毒素类和激素类电致化学发光传感器的制备方法及应用,属于电致化学发光传感器领域。以RuSi@Ru(bpy)32+为电化学发光信号源,利用纳米多孔材料NPCo/Co3O4-Au优良的生物兼容性和大的比表面积将抗体有效地固载在纳米复合物NPCo/Co3O4-Au/RuSi@Ru(bpy)32+表面,RuSi@Ru(bpy)32+通过共价键固载在NPCo/Co3O4-Au表面制得抗体捕获基底。根据对不同浓度的待测物的电致化学发光信号强度的不同,实现对真菌毒素的检测。
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本发明涉及基于硅纳米线与其表面荧光团之间能量转移的胰蛋白酶荧光化学传感器的制备方法。本发明是通过荧光团标记的胰蛋白酶选择性肽链中的肽链将硅纳米线和荧光团共价连接在一起构建而成胰蛋白酶荧光化学传感器。本发明的胰蛋白酶荧光化学传感器可用于含有胰蛋白酶的溶液体系中的胰蛋白酶的检测。当检测体系中不存在胰蛋白酶时,硅纳米线与其表面荧光团之间的能量转移使荧光团的荧光猝灭;当检测体系中有胰蛋白酶存在时,由于胰蛋白酶的加入切断了肽链,改变了硅纳米线与荧光团之间的距离,抑制了硅纳米线与荧光团之间的能量转移,使检测体系中的荧光恢复。根据荧光强度的变化,实现对检测体系中是否含胰蛋白酶的检测。
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公开了一种在化学机械抛光处理中用于端点触发的发明。在具有端点检测部件的抛光带下方布置传感器阵列,其中该端点检测部件可以是一个端点窗口、抛光带中的孔、或抛光带的透明部分。然后在CMP处理过程中转动抛光带,并根据传感器阵列被抛光带特定部分覆盖的部分确定端点检测部件的横向位置。抛光带的特定部分可以是端点窗口、触发缝隙、或抛光带被反射材料覆盖的部分。该传感器阵列可以选择充电耦合装置(CCD)或传感器的线性阵列。在操作中,根据哪些传感器被抛光带的特定部分覆盖来确定位置信息。然后该位置信息被传递到带操纵系统,该带操纵系统根据哪些传感器被抛光带的特定部分覆盖来修正端点窗口的横向位置。
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本发明公开了用于热控制光刻化学工艺的系统、装置和方法。热控制系统包括包含多个热传感器元件的多区带热感应单元。这些热元件被配置用于检测衬底上多个预定义区带的温度。该系统还包括包含多个热耦元件的多区带热调整单元,这些热耦元件被配置用于调整预定义区带的温度。该系统还包括可操作地并且可通信地耦合到多区带热感应单元和多区带热调整单元的热控制器单元。热控制器单元接收来自多区带热感应单元的检测温度,处理所检测的温度信息,基于经处理的温度信息生成温度控制信息,并将温度控制信息传输到多区带热调整单元以调整预定义区带的温度。
本发明涉及一种基于AgNFs‑Pt纳米复合材料的无酶电化学过氧化氢传感器及制备。将AgNO3溶液与牛血清白蛋白溶液混合,搅拌后加入抗坏血酸溶液,反应得到AgNFs溶液,离心洗涤,再在洗净后的材料中加入H2PtCl6溶液,反应后将溶液离心洗涤得到AgNFs‑Pt溶液,将AgNFs‑Pt溶液滴在电化学传感器工作电极表面,制成基于AgNFs‑Pt纳米复合材料的无酶电化学过氧化氢传感器。与现有技术相比,本发明无酶电化学过氧化氢传感器的构建方法简单安全快捷,且具有很高的灵敏度,宽阔的线性检测范围和低检测极限,能够在极低双氧水浓度下检测到信号。同时,组装所需的纳米材料合成方法绿色环保,简单易操作,催化效果良好,可作为一种新型无酶纳米催化材料。
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一种基于Janus粒子的电化学免疫传感器及其制备方法和应用,属于电化学电极材料制备技术及食品毒素检测领域,目的在于提供一种电化学免疫传感器,是以适配体/氨基作为功能化基团制备Janus粒子,并用其修饰玻碳电极表面制得,用于红酒中的赭曲霉毒素A的检测。制得的电化学免疫传感器,具有良好的稳定性和重现性,可检测实际红酒中的赭曲霉毒素A。
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本发明公开的一种基于核酸外切酶辅助放大光电化学适配体传感器的制备方法及应用,水浴沉积的方法在与预处理过的FTO上沉积WO3,煅烧后冷却,将WO3/FTO电极浸入HAuCl4溶液,煅烧后得Au/WO3/FTO电极。将活化的互补cDNA滴在Au/WO3/FTO电极上,孵化过夜。用Tris‑HCl缓冲液冲洗除去未连接的cDNA,然后用MCH封闭。Tris‑HCl冲洗后将CdTe QDs‑Ap偶联物滴在电极上孵育。用Tris‑HCl溶液冲洗后得工作电极。将工作电极插入光电化学池中,再将饱和甘汞电极和铂对电极插入,组成三电极体系,外接电化学工作站,辅以模拟日光氙灯光源系统,组装成光电化学适配体传感器。滴加含Exo‑I的LM溶液,孵育后用Tris‑HCl溶液冲洗后即可进行检测。该传感器具有光电流响应能力强,检测灵敏度高,检测时间短,成本低廉,便携性的优势。
本发明公开了一种基于小分子探针的光电化学微传感器,以碲化镉量子点作为光电活性材料和能量供体,以有机小分子探针作为识别单元和能量受体,能够对目标物发生特异性识别反应而改变探针的光吸收强度,从而改变光电流强度。其制备方法包括以下步骤:1)制备碲化镉量子点水溶液;2)制备小分子探针溶液;3)将小分子探针溶液加入碲化镉量子点水溶液,获得复合物;4)通过自组装方式将复合物修饰到钢针电极表面,即得。作为能量受体的小分子探针结构灵活,通过对识别单元的设计,可进一步拓展至其他目标物,提高光电化学检测的应用范围,具有普适性;通过小分子探针与目标物之间化学识别反应实现检测目的,有效提高光电化学检测的特异性。
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本发明公开了一种电化学传感器用硫化银石墨烯复合材料及其制备方法。本发明采用有机相合成了不同尺径的硫化银纳米材料,并选择电化学响应最好的,粒径最小的Ag2S纳米颗粒为基础,通过一步法合成了Ag2S和还原型石墨烯(RGO)的复合材料,进一步提高灵敏度。并成功进行玻碳电极修饰后,用于实现对微量加替沙星的电化学检测。同时,通过X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜‑X射线能谱(SEM‑EDS)以及各种电化学方法对材料的结构、形貌、电化学行为等进行了表征和研究。采用电化学检测法具有低成本、响应快、设备简单、灵敏度高、可靠性好等优点,便于实现对微量、痕迹量药物的快速检测。
本发明公开了一种利用金纳米颗粒(AuNPs)和壳聚糖(CTS)?石墨烯(GR)复合膜修饰的离子液体碳糊电极(CILE),以此为平台构建了一种新型电化学DNA传感器,并将其应用于金黄色葡萄球菌特征基因序列的测定。将离子液体1?己基吡啶六氟磷酸盐与石墨粉以一定的比例混合制得CILE,探针ssDNA序列通过静电吸附固定在CTS?GR/AuNPs/CILE上后与目标ssDNA序列杂交,以亚甲基蓝为指示剂来检测与目标序列的杂交反应。实验结果表明复合材料具有大的比表面积和良好的导电性,能够增加ssDNA探针的负载量,从而有效地提高电化学响应信号。
本发明涉及一种电化学合成重构MAX相制备微纳米多孔多层碳基材料方法,首次将熔盐电化学还原与电化学辅助刻蚀技术相整合,实现直接制备纳米多孔多层碳基材料。以金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉为初始原料,首先将混合均匀的金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉混合物压制成多孔阴电极。以氧化钇稳定氧化锆透氧膜组装电极为阳极,以分析纯无水CaCl2为熔盐电解质,刚玉坩埚为电解池。首先通过电化学熔盐电解还原金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉混合物合成微纳米三元碳化物MAX相。然后再以得到的三元碳化物MAX相作为阳极,石墨碳棒为阴极,采用电化学刻蚀方法,选择性直接制备得到多孔纳米金属碳化物或层状结构多孔碳材料。该方法可以由廉价金属氧化物和碳粉直接制备纳米多孔多层碳基材料,成本低、工艺简单、易于控制其产物形貌及有序性。可望提供一条全新纳米多孔多层碳基材料合成新方法。
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本发明涉及一种石墨烯量子点修饰的电化学传感器及其制备方法和应用,该传感器采用三电极体系,以石墨烯量子点修饰后的金电极为工作电极。本发明采用化学键将石墨烯量子点的羧基与改性后的金电极表面的氨基结合,构筑石墨烯量子点电化学传感器。以石墨烯量子点修饰后的金电极为工作电极,使用计时电流法测定H2O2浓度的工作曲线。本发明测定H2O2浓度的线性范围为2μM~8mM,检测下限为1.3μM。同时,该传感器能够实时的检测活细胞释放的H2O2含量,且响应快,线性范围宽、检测极限低等优点,对于因ROS引起的疾病的诊断检测具有重要意义,应用前景广泛。
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本实用新型公开的属于干燥装置技术领域,具体为一种用于化学原料生产的离心式智能干燥机,包括容器,所述容器的底部四角均焊接有支腿,左侧所述支腿的左侧壁螺接有控制面板,所述容器的左侧壁中部安装有空气加热器,所述容器的左侧壁上部连接有进料口,所述容器的左侧壁下部插接有水分测定仪,所述容器的底部连接有出料管,该实用新型方案,通过在设置有水分测定仪,对化学原料液体中的水分进行检测,通过检测化学原料液体中含有水分量,控制面板控制空气加热器对化学原料液体进行高温去除水分,通过空气加热器对其中的水分进行去除,通过除湿机对气化的水分进行液化,集中收集在收集箱内,防止对环境造成污染。
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本发明公开了一种比率硫化氢化学剂量计及其制备方法和应用,比率硫化氢化学剂量计1-甲基-2-(4-硝基)苯乙烯基吡啶盐碘化1-甲基-2-(4-硝基)苯乙烯基吡啶盐,其结构式如下:本发明比率硫化氢化学剂量计的制备方法为将碘化1, 2-二甲基吡啶盐和4-硝基苯甲醛按一定比例加入到正丁醇溶液中,再加入哌嗪,在回流条件下反应,得所述化学剂量计。本比率硫化氢化学剂量计具有良好的比率化学剂量计特性,能够实现在生理条件下对硫化氢的快速、准确检测,同时对硫化氢选择性高,对其他生物活性小分子的抗干扰能力强。本比率硫化氢化学剂量计合成方法简单,产率较高,适于工业化生产。
基于UPLC-Q-TOF-MS技术实现对苦碟子注射液中化学成分的快速分类及鉴定,旨在以苦碟子注射液中黄酮类、有机酸类、氨基酸类及核苷类为研究对象,基于UPLC-Q-TOF-MS技术平台,实现苦碟子注射中化学成分的快速分类及鉴定。本研究首先对苦碟子注射液中黄酮类、有机酸类、氨基酸类及核苷类成分进行信息整合,发现并总结这四大类物质的诊断碎片及中性丢失的规律;同时采用UPLC-Q-TOF-MS技术对不同类别化合物的对照品进行质谱分析,加以验证。然后,利用诊断碎片及中性丢失的方法作为筛选鉴定工具,构建苦碟子注射液中化学成分快速分类及鉴定的方法。
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本发明公开了一种仿生小肠绒毛电化学细胞传感器及其应用,属于电化学传感器和食品检测技术领域。本发明是先将自组装花状氧化铜纳米片、酰肼化多壁碳纳米管和光敏型甲基丙烯酰化明胶GelMA溶液按照比例混合均匀,即得到3D打印墨水;之后采用3D打印的方式制备得到小肠绒毛结构微组织模型;再将小肠绒毛结构微组织模型固定在丝网印刷电极的工作区域部分,得到电化学传感器;最后在电化学传感器表面固定细胞,得到电化学细胞传感器。本发明在一定程度上填补了对食物过敏原的真实性检测,而且大幅度减少了传感器的制备时间,降低手工修饰电极所带来的误差,并有望运用于实际生产中满足快检需求。
本发明提供了一种二维框架结构电极材料及其制备方法、电化学无酶葡萄糖传感器及其制备方法、应用,属于电化学生物传感技术领域,电极材料微观结构呈现二维超薄纳米片状态,有部分堆叠现象产生;材料中所含金属钴与金属镍的比例为2:1;使用该电极材料对玻碳电极进行修饰作为无酶葡萄糖传感器的工作电极,该无酶葡萄糖传感器可应用在血糖浓度传感测定中。本发明电极材料合成方法简单、毒性低;玻碳电极修饰方法简单,可直接投入电化学葡萄糖检测的工作中使用;应用传统三电极体系作为葡萄糖传感测试体系,降低了葡萄糖电化学传感难度;无酶电化学传感器具有非常良好的葡萄糖电化学传感活性、较高的灵敏度、较宽的线性范围、与较好的检测物选择性。
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本发明公开了一种检测日落黄的分子印迹电化学传感器。该印迹电化学传感器利用电极表面修饰技术,将制备的氧化石墨烯/磁性碳点/金纳米粒子复合物覆盖至玻碳电极表面,以达到增强电信号提高传感器检测灵敏度的目的;再通过电聚合的方式,将以吡咯为功能单体,日落黄为模板分子的分子印迹聚合物修饰到电极表面,模板分子洗脱之后,在传感器表面形成空穴,该空穴可以与日落黄的结构达到特异性匹配。将制备成功的电化学传感器为工作电极,通过电极表面模板分子与空穴的特异性结合,产生电流变化,利用电流的变化可以实现对日落黄的特异性检测。本发明制备的分子印迹电化学传感器选择性强,灵敏度高,操作简单快速,适合食品中日落黄的检测。
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