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一种靶向氯霉素的四面体结构电化学适体传感器的建立方法涉及抗生素等物质检测领域。本发明的目的在于构建一个无标记的四面体结构电化学适体传感器,实现对抗生素的高效便捷、简单廉价的灵敏检测。本发明以氯霉素适配体为例,基于氯霉素与DNA四面体结构侧链对氯霉素适配体的特异性竞争,通过氯霉素与氯霉素适配体特异性结合引起的构象变化,使得电活性物质亚甲基蓝从四面体结构中释放出来,电化学信号下降,实现对氯霉素残留的定量检测。
本发明涉及电活性物质修饰MOF复合材料的电化学免疫传感器及其制备与应用,本发明的电化学免疫传感器由Cu2+修饰金属‑有机框架复合材料、[Fe(CN)6]3‑修饰金属‑有机框架复合材料作为多组分同时检测的信号标签;Au/rGO复合材料制得的免疫传感器平台构建而成。本发明的电化学免疫传感器具有线性范围宽、灵敏度高、选择性好、绿色简单等优点,为同时检测临床血清中急性心肌梗死(AMI)的两种生物标志物提供了一种有效的方法,在AMI早期准确诊断方面具有一定的应用潜力,并对其他相关生物标志物的检测具有启发意义。
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本发明提出了一种基于模块化设计的便携式电化学传感器电路,可用于海洋重金属检测,包括:电化学传感器接入部分,恒电位仪电路,I/V电路,滤波电路,数模转换电路,数模转换电路。本发明通过数字通讯总线获取外部的平台系统传输的数字信号,经由数模转换器DAC转换为测量所需的激励信号,恒电位电路根据信号对电化学传感器进行作用,使得工作电极产生相应电流,再经I/V电路,滤波电路处理后,被模数转换器ADC转换为数字信号,通过数字通讯总线传输给外部的平台系统。本发明具有灵敏度高,准确性好的特点,可满足便携式检测场景下的需求;此外,本发明仅需稍加改动即可模块化的添加到一个需要电化学检测技术的平台系统当中,简化产品的开发流程。
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一种制备二氧化钛凝胶膜电化学生物传感器的 方法,它主要由下列步骤组成:步骤1、制备TiO2膜:将ITO电极在2~8mol/L的氢氧化钠溶液中浸泡5~12个小时,再将电极浸入50-300mM钛酸丁酯溶液中2-5分钟,然后把电极放入无水乙醇中浸泡1-3分钟,最后将步骤1.3所得的电极在二次水中浸泡1-3分钟,步骤2、将步骤1所得的电极浸入酶的水溶液(浓度:2~4mg/L)中30~120分钟,即制成二氧化钛凝胶膜电化学生物传感器。本发明方法制备的传感器可以在10s内达到最大响应,检测过氧化氢检测限达10-6mol/L,检测线性范围为2×10-6mol/L~3×10-3mol/L,并且该传感器可以保存14天不失去活性,可以重复使用。
一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯的电化学传感器的工作电极。本发明目的是为了解决目前用来检测黄嘌呤和鸟嘌呤的无酶传感器循环稳定性差、线性范围窄以及检测限高的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯复合材料构成;以此工作电极构建的电化学传感器可以同时或单独检测黄嘌呤和鸟嘌呤,并且呈现了优越的检测性能。黄嘌呤和鸟嘌呤的线性检测范围分别是9.15×10‑8M~1.03×10‑4M、8.22×10‑8M~1.28×10‑4M,检测限分别为5.03×10‑8M和4.62×10‑8M。
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本发明公开一种叶酸定量检测的装置及制备方法和应用,所述叶酸定量检测的装置包括水相池和油相池;所述水相池包括上端开口的容器、水相铂丝对电极Ⅱ,水相参比电极Ag/AgCl;所述油相池包括有机凝胶电化学传感器、油相铂丝对电极Ⅰ,油相参比电极Ag/AgCl;所述的有机凝胶电化学传感器为底部粘有MCM-41型有机/无机复合介孔膜而上部开口的中空管,且中空管中自底向上依次装有有机凝胶、混合溶液。制备方法包括MCM-41型有机/无机复合介孔膜、有机凝胶、有机凝胶电化学传感器的制备和叶酸定量检测的装置组装等4个步骤。利用该装置对叶酸进行定量检测的方法具有很高的灵敏度、精密度、准确度、回收率和重现性。
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本实用新型提供了一种化学品自动进出存储装置,属于化工设备技术领域。它解决了现有技术设计不合理等问题。本化学品自动进出存储装置包括用于存放化学品的存储罐和支撑组件,存储罐设于支撑组件上,存储罐上端开设有操作口,操作口上密封设有与其相适配的端盖组件,存储罐上还设有用于检测存储罐内环境的检测组件和操控组件,存储罐下端两侧各开设有一个传输口,两个传输口与设于支撑组件上的用于传输化学品的双路传输结构密封连接,操控组件分别与检测组件和双路传输结构连接等。本化学品自动进出存储装置的优点在于:双路传输结构的设置提高传输效率,操控组件分别与检测组件和双路传输结构连接的设置提高了本装置的操作效率和安全性。
本发明公开了基于AuNPs‑TiO2‑Au的光电化学生物传感器及其制备方法及应用,属于光电化学传感生物检测技术领域;可应用于甲胎蛋白检测的光电化学生物传感器,包括FTO衬底;在FTO衬底的上表面设置有Au膜层,在Au膜层上表面设置有TiO2膜层;所述TiO2膜层上沉积有AuNPs层;所述TiO2膜层的厚度为50‑110nm;在可见光照射下,利用局域表面等离子体共振产生热电子,所述热电子跳过在金属‑半导体界面形成的肖特基势垒,注入TiO2膜层,最后转移到Au膜层和FTO衬底;本发明用于产生磁共振和增强光吸收来提高传感器性能的测量,使甲胎蛋白检测具有更低的检测极限和更大的检测范围。
本发明涉及一种 Zr/ZrO2电极,由Zr丝和在电极 的探头部分的测量端的Zr丝表面形成的一段 ZrO2表层构成,在所述电极的非 探头部分和非连接导线部分上设有绝缘层和密封结构,电极的 另一端是Zr丝,其与电路连接。本发明还提供了集成化高温 高压化学传感器,其包括一个 Zr/ZrO2电极,还包括能够和 Zr/ZrO2电极配对在高温高压下 测量pH值和H2值和 H2S值及Eh值的2-5个电极, 共同组成的能测量以上至少两种参数的集成化化学传感器。本 电极及集成化高温高压化学传感器可在0℃至400℃、高压至 60MPa下使用、能准确测量液体中各种电化学参数,且工作稳 定、寿命长。本电极和化学传感器能够在实验室中安置在高压 釜中进行检测标定,也能在实际的高温高压环境中安装在探测 器上测定。本发明还提供了 Zr/ZrO2电极的制作方法。
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一种用于传感酪氨酸的电化学工作电极,具体涉及一种基于磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管/壳聚糖‑铜螯合物的用于传感酪氨酸的电化学工作电极。本发明属于电化学传感器技术领域,目的是为了解决目前用来检测酪氨酸的无酶电化学传感器线性范围窄、灵敏度底以及制备成本高的问题。本产品由ITO电极和ITO电极外包裹的PEI/[P2Mo16V2‑MWCNTs/CTS‑Cu]n修饰膜构成,其中磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管层和壳聚糖‑铜螯合物层为一个循环,循环n次,其中n=1‑10。以此工作电极构建的电化学传感器对酪氨酸具有良好的传感性能,它的线性范围为4.99×10‑8 M~6.88×10‑5 M(M:mol/L),灵敏度为0.206μM/μA。
本发明涉及一种基于聚多巴胺复合胶囊标记的凝血酶核酸适配体光电化学传感器的制备方法及应用,属于新型功能纳米复合材料的制备和生物传感器检测技术领域。基于聚多巴胺胶囊的高负载特性,用聚多巴胺胶囊吸附Cd2+,得到Cd2+@聚多巴胺复合胶囊,用于标记凝血酶核酸适配体;采用原位生长方法在聚多巴胺复合胶囊上原位生成CdS纳米粒子;利用TiO2与聚多巴胺复合胶囊中的CdS之间的协同效应和核酸适配体与目标物的特异性识别功能,成功构建成本低廉、操作简便的夹心型光电化学免疫传感器,实现了凝血酶的高灵敏检测。
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本发明涉及使用非接触式化学传感器的用于对象识别的方法和设备。提供了使用非接触式化学传感器识别对象的组分的方法和设备。该方法包括基于由多个传感器提供的信息检测对象,从非接触式化学传感器在所检测的对象处传输化学检测信号,基于化学检测信号的衰减识别所检测的对象的组分;基于所检测的对象的所识别的组分确定是否需要改变路径,并且如果需要改变路径则控制一个或多个致动器以停止车辆或调整车辆的路径。
本发明公开了一种基于二维纳米光电材料的光电化学氯霉素生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光电材料,即锰掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Mn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上氯霉素抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测氯霉素的生物传感器的构建。
本发明涉及对游离态铜离子和络合态铜离子具有选择性荧光响应的基于硅纳米线的荧光化学传感器及其制备方法和应用。本发明是将硅纳米线或硅纳米线有序阵列进行表面活化后,再依次与3-2-(2-氨基乙基氨基)乙基氨基丙基三甲氧基硅烷和丹磺酰氯进行反应,实现硅纳米线或硅纳米线有序阵列的表面功能化修饰,从而得到所述的荧光化学传感器。本发明的荧光化学传感器可用于含有游离态铜离子和络合态铜离子的普通溶液体系及生物体系中的游离态铜离子和络合态铜离子的检测,也可以将所述的荧光化学传感器作为细胞生长的基底,构筑载有细胞的活性检测芯片,并利用其实时、原位观察细胞凋亡过程中游离态和络合态铜离子的释放。
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一种快速核酸检测微流控芯片、核酸检测系统及方法,快速核酸检测微流控芯片包括芯片本体,所述芯片本体设置通过流道依序连通的样品腔、微混合腔、核酸扩增腔、免疫化学发光反应腔,以及第一进液口、第二进液口、出液口;所述样品腔首端连通第一进液口,另一端与所述微混合腔之间设有第一单向阀,所述第一单向阀用于使液体只能从所述样品腔单向流动至所述微混合腔;所述核酸扩增腔与免疫化学发光反应腔之间设有第二单向阀,所述第二单向阀用于使液体只能从所述核酸扩增腔单向流动至所述免疫化学发光反应腔;所述第二进液口位于所述第二单向阀与免疫化学发光反应腔之间,所述出液口位于所述免疫化学发光反应腔末端。本发明结构简单,操作简便。
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本发明提供了一种基于铜卟啉基共价有机框架材料电化学传感器的制备,是先用滴涂份将裸电极先用羧基化碳纳米管修饰,再将铜卟啉基共价有机框架材料通过循环伏安法修饰,然后利用恒电位沉积法将金属钴纳米粒子CoNPs沉积到修饰电极的表面,制得的修饰电极即为基于铜卟啉基共价有机框架材料的电化学传感器MWCNTs‑COOH/CuP‑SQ COFs/CoNPs/GCE。以该电化学传感器为工作电极,以铂电极为对电极,以饱和甘汞电极为参比电极,通过差分脉冲伏安法实现对鸟嘌呤和腺嘌呤两种物质的同时检测。本发明构建的电化学传感器具有灵敏度高、检测限低、线性范围宽、稳定性好和抗干扰能力强等特点。
本发明涉及一种铜金属有机框架化合物(Cu‑MOF)标记的DNA适配体传感器用于电化学检测啶虫脒的方法,包括修饰电极的基底材料的合成,信号探针DNA的标记,传感体系的建立等步骤。由于信号探针DNA(pDNA)上的标记物Cu‑MOF靠近电极端,电极易于产生灵敏的电化学信号,一定浓度范围内,电化学信号随啶虫脒浓度的增大而增大。构建的电化学传感器可用于灵敏地检测啶虫脒,节省了样品的预处理时间和劳动量,检测仪器成本较低。本发明灵敏快速,所需样品体积小,适用于环境和多种食品样品中啶虫脒残留的检测。
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本发明提供了一种检测亚硝酸盐的工作电极及其检测方法,属于亚硝酸盐检测技术领域。本发明以多壁碳纳米管和二硫化钼作为基底电极的无机纳米修饰材料,其中多壁碳纳米管具有独特管状结构,具有比表面积大、化学稳定性好、电导率高的优势;二硫化钼是一种二维层状过渡金属化合物,具有良好的化学和热稳定性、良好的电化学性能,本发明以多壁碳纳米管和二硫化钼作为修饰材料,一方面,多壁碳纳米管和二硫化钼极大的扩展了电极的有效比表面积,从而提高被检测物亚硝酸盐的反应速率;另一方面,多壁碳纳米管和二硫化钼良好的电化学性能能够提高电极的导电性,从而高效地传递电子,提高电极对亚硝酸盐的响应效果。
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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。
一种基于LDHs/MXene的电化学葡萄糖传感器及其制备和应用,属于电化学传感器技术领域。本发明包括一玻碳电极,所述玻碳电极为表面修饰LDHs/MXene的玻碳电极,用于检测葡萄糖。制备方法为:将LDHs/MXene和Nafion的混合溶液滴加到玻碳电极表面,得到电化学葡萄糖传感器。本发明可用于定性或定量检测葡萄糖。本发明所述电化学葡萄糖传感器制备方法简单、成本低廉、制作快速,并且传感器检测精度、效率高、稳定性高、抗干扰性好,可以实现对葡萄糖的高效检测。
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本发明涉及一种化学气相沉积设备及其控制方法和控制装置,所述控制方法包括:调节所述化学气相沉积设备的内部压强至外界大气压强;检测是否发出放料信号;根据检测到的放料信号打开所述化学气相沉积设备的大气端隔离门;通过所述大气端隔离门进行放料操作。本发明的控制方法,在打开所述化学气相沉积设备的大气端隔离门前会检测是否发出放料信号,当检测到放料信号后,打开所述大气端隔离门,可以避免在无法进行放料操作时,由于长时间打开所述大气端隔离门,而使得所述玻璃基板发生电性缺陷超规异常的现象。
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本发明公开了一种基于八元瓜环检测L‑苯丙氨酸的荧光探针及其检测方法,其分子式为C48H48N32O16@C20H18ClNO4,化学结构式如附图1所示。其检测方法是将所述荧光探针加水稀释,得探针标准溶液,然后向探针标准溶液中加入待测物水溶液,静置5‑20s后以固定激发波长350nm进行荧光发射光谱测定,并绘制激发出的该激光波长处的荧光强度的变化曲线;根据变化曲线计算荧光探针溶液中加入待测物水溶液前后分别对应521.04nm下的荧光发射光谱强度变化,即可对L‑苯丙氨酸进行检测。本发明是一种新型的荧光探针,具有能检测水中的L‑苯丙氨酸的特点,且具有灵敏度高、检测成本低、样品处理简单、操作方便、测定快速以及实时检测的特点。
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本申请提供了一种化学机械研磨设备。该化学机械研磨设备包括壳体、设置有研磨垫的抛光盘、研磨头和检测装置,其中,壳体具有容纳腔,抛光盘、研磨头和检测装置均位于所述容纳腔内,检测装置用于检测预定表面是否发生形变,预定表面为研磨垫远离抛光盘的表面。该化学机械研磨设备中加入了检测装置,检测装置根据检测到的研磨垫的预定表面,确定预定表面是否发生形变,相比现有技术中使用肉眼观察研磨垫的预定表面是否发生形变,不能对研磨垫的表面状态进行实时监控的方案来说,本申请的化学机械研磨设备的检测装置可以对研磨垫的表面进行监控,从而解决了现有技术中缺乏可以监控研磨垫表面状态的方案的问题。
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本发明提供了一种化学镀废水深度处理方法,涉及环境工程水污染控制技术领域,其包括如下步骤:S1、将臭氧与化学镀废水混合后,喷入至催化臭氧反应器,进行氧化破络预处理;S2、经pH在线监测联控装置检测,联动调控预处理后的废水进入至反应池中,在搅状态下,向化学镀废水中依次加入重金属捕集剂、混凝剂和助凝剂;S3、反应后的废水进入至固液分离装置中,进行固液分离,得到达标的出水。本发明提供的化学镀废水深度处理方法,采用溶气射流混合方式将臭氧与化学镀废水充分混合,提高气液接触面积,加快氧化效率;同时,设置臭氧内循环利用,提高臭氧利用率,节约了成本。该工艺简单可控,无需反复调节pH值,药剂投加量少,产泥量低。
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一种化学物质摄入后血压血氧心率指标,其特征在于,包括:血压血氧心率值与时间信息、检测组信息。所述血压血氧心率值与时间信息是摄入化学物质后或/和餐后一定时间的血压血氧心率值检测的读数的集合,其中包含时间信息。所述检测组信息包含总共通过追踪多少个检测个体来得到的平均信息,以及检测个体的物种。本发明提供一种对摄入的化学物质摄入后血压血氧心率指标进行量化的方法,可以用来在药物或食物或食物添加剂出厂之前就能够通过统计来发现或大约描述其成分对人体血压血氧心率的干扰。本发明可以写在药品或食品或添加剂的说明书上来让人更容易的知道摄入之后的血压血氧心率变化。
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本实用新型公开了一种化学实验空气净化设备,其结构包括机体、温度检测传感器、温度显示屏、过滤器、风机护罩、握把、防护网罩、电源接口、风机调节旋钮、灯管温度调节旋钮、直驱高效离心风机,过滤器包括框架、过滤网、灯座、紫外线灯管、支撑臂、辅助导线、通电接口,为了实现化学实验空气净化设备具有温度检测和空气消毒杀菌功能,空气净化设备上设有机体表面上设有温度检测传感器能够对化学实验室温度进行检测,通过温度显示屏对检测温度进行显示,过滤器框架前端左右两侧支撑臂之间设有紫外线灯管,紫外线灯管能够对被吸入的空气进行消毒杀菌,提升化学实验空气质量。
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本发明公开了一种准确、快速、灵敏、特异性高且经济的检测禽流感病毒抗体的装置。本发明装置包括免疫传感器、酶标二抗反应体系、电解池和数据采集与处理系统;免疫传感器包括印刷在绝缘基板上的工作电极、参比电极和辅助电极所构成的电极系统;电解池包括检测底液、搅拌器和温控器;数据采集与处理系统包括电化学工作站、计算机和软件系统;免疫传感器通过导线与电化学工作站相连;免疫传感器的工作电极为碳电极,其上涂布有包埋禽流感病毒抗原的金胶感应膜。本发明还公开了一种使用该装置检测禽流感病毒抗体的方法。
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本发明提供一种胶带基电化学汗液传感器,属于化学检测传感器技术领域。该传感器以市售的胶带为基底,自下而上组成分别为吸汗层和电化学检测层。吸汗层由带有微孔的PET薄膜组成,微孔内填充有Janus浸润性膜;电化学检测层组成为印刷在胶带上的电极;微孔区内的Janus浸润性膜直接与电极表面接触,能快速将汗液从皮肤侧转移至电极侧。纳米枝状金和Ag/AgCl组成的双电极电化学传感体系能同时地、灵敏地、实时地检测汗液的多种组分,包括但不限于葡萄糖、乳酸、钠离子和钾离子。这种可穿戴式的胶带基电化学汗液传感器成本低廉,使用方便,特别适用于汗液的即时检测。
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本发明涉及F-的检测技术,特别涉及利用一种方酰胺衍生物对F-的精确、快速、简便的识别方法。属于食品安全与环境检测领域。本发明通过合成出一种方酰胺衍生物化学传感器,在含水体系中高效选择性检测F-,检测最低限度达到4.8μM。本发明使用紫外-可见光吸收光谱对F-进行识别,方法简单,对环境友好,检测迅速且信号稳定,可用于水环境和生物体系内的F-的定性定量检测,适用于环境监测、食品安全和生物检测领域。
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一种化学物质摄入后激素水平指标,其特征在于,包括:激素水平值与时间信息、检测组信息。所述激素水平值与时间信息是摄入后或/和餐后一定时间的激素水平值检测的读数的集合,其中包含时间信息。所述检测组信息包含总共通过追踪多少个检测个体来得到的平均信息,以及检测个体的物种。本发明提供一种对摄入的化学物质摄入后激素水平指标进行量化的方法,可以用来在药物或食物或食物添加剂出厂之前就通过统计来发现其成分对人体激素水平的干扰。本发明提供一种对化学物质摄入之后激素水平统计的方法来检测或统计或大略的示出化学物质摄入之后对肝脏的损伤。本发明可以写在药品或食品或添加剂的说明书上来让人大体评估肝毒性。
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