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本发明涉及一种电化学试条的制作方法,包括如下步骤:1)、在试条绝缘基板上设置测量电极;2)、在测量电极的反应区域滴涂药液;3)、干燥药液;4)、在试条绝缘基板上贴合单独制作完成的参数识别元件;5)、在测量电极上滴涂药液的一面贴合上盖板;6)、冲切装瓶;其中,所述参数识别元件的制作步骤为:1)、在识别绝缘基板上印刷识别电阻和标准电阻;2)、贴合电阻保护层;所述参数识别元件的制作步骤也可以为:1)、在识别绝缘基板上通过机械划断或激光切割识别绝缘基板上的导电部件形成识别电阻和标准电阻;2)、贴合电阻保护层。本发明提供的电化学试条主要用于血糖、尿酸等的检测,电化学试条的制作方法以及电化学试条能够保证性能和检测准确性。
本发明公开了一种基于2’,2”:6,2’‑三联吡啶衍生物的席夫碱用来检测Al3+的荧光化学传感器。将该荧光传感器配制成1×10‑5mol/L的标准检测溶液,当向该标准检测溶液中加入Al3+时,荧光光谱能检测到荧光发射曲线强度显著增强。本发明具有标准检测溶液配置简单,耗量少,荧光响应速度快,幅度大,不受常见金属离子干扰的特点。可用于自然水体中Al3+的检测。
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提供一种可提高测定灵敏度并可小型化的微量化学系统用基片及微量化学系统。微量化学系统用基片(1)由板状的玻璃基板(10)构成,玻璃基板(10)在内部具有コ字形流路(11)。コ字形流路(11)由长度方向流路(11a)、连接在长度方向流路(11a)的各端部的一对横向流路(11b、11c)构成。玻璃基板(10),在长度方向流路(11a)的两端附近,具有与长度方向流路(11a)同轴的2个空腔,在2个空腔内,分别收容折射率分布型棒透镜(14、15)。在折射率分布型棒透镜(14)上,连接传送从光源射出的检测光的光纤维(16),在折射率分布型棒透镜(15)上,连接将接受的检测光导送到检测器的光纤维(17)。
本发明提供了一种三电极体系、电化学传感器及其制备方法、电化学工作站及其应用,所述三电极体系包括工作电极、对电极和参比电极,所述工作电极和对电极的工作面积区表面均设置有纳米不锈钢材料的碳浆油墨层;三电极体系能够通过将化学信号转化为电信号,具有较好的灵敏度和传感效果,对电流的变化具有较好的响应性和稳定性;电化学传感器具有较高的测试精度,较少的溶液污染,同时具有专一性强、灵敏度高且准确性好的优点,且通过设置围堰膜,可以进一步减少检测样品的使用,在保证较高的灵敏度和准确性的前提下,需要极微量的样品量即可;电化学工作站可用于食品中铅离子、镉离子和铜离子的同步检测,是一种具有发展前景的电化学检测体系。
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本发明提供了一种化学镀镍复合添加剂,其特征在于:每升水溶液中所含物质的重量为:柠檬酸、酒石酸中的一种或两种之和为100-400g,苹果酸、乳酸中的一种或两种之和为100-300g,乙酸钠200-400g,氢氧化钠、碳酸氢钠的一种或两种之和为200-400g,丙酸、丁二酸中的一种或两种之和为50-200g,氧化钼、硫脲、碘化钾中的一种或两种之和为20-100mg。本发明提供的一种化学镀镍复合添加剂,只需使用镍盐、次磷酸盐和复合添加剂就可以进行化学镀镍加工。在化学镀镍过程中,只需根据镍盐的消耗量按比例补加镍盐、次磷酸盐和复合添加剂就可以维持镀液的镀速和稳定性,避免了大量分析调整多种成分的麻烦,使用非常方便。用这种复合添加剂配制的镀液使用寿命可达6-8个周期,镀层均匀光亮。
本发明公开了一种特异性化学标记5‑醛基尿嘧啶的化合物及标记方法和应用。通过带有叠氮基团的化合物1可以选择性的和5‑醛基尿嘧啶的醛基发生反应,再加入带有炔基的生物素DBCO‑S‑S‑PEG3‑biotin和叠氮发生不需要催化剂的click反应。利用本发明的5‑醛基尿嘧啶特异性化学标记方法,可实现特异性富集含5‑醛基尿嘧啶的核酸样品,分析核酸分子中5‑醛基尿嘧啶的序列分布信息。本发明为表观遗传学及核酸化学生物学研究领域提供了有效的研究方法。
本发明合成一类2,6-二胺甲基吡啶衍生物荧光化学传感器分子,并利用这类结构相对简单、易于合成的化合物实现在各种溶液中,特别是在水溶液中对过渡金属和重金属离子的选择性荧光增强识别。可将其应用在生物组织、细胞、及亚细胞器等微环境中的过渡金属和重金属离子检测,还可用于水、污水及水溶液、乳液、悬浮体系等中的过渡金属和重金属离子检测。所述的化合物通过荧光化学传感器分子中的反应性基团将其固载于聚合物或固体表面,实现器件化,应用于上述目的的荧光化学传感器器件的关键部分。
本发明公开了一种化学式为[EuC9O8H10N]n的金属有机框架化合物及其制备方法和应用。以Eu(NO3)3·6H2O、Co(CH3COO)2和吡啶?2, 5?二甲酸为原料,利用水热法,在140℃下进行反应72小时,再缓慢冷却至室温,获得化学式为[EuC9O8H10N]n的金属有机框架化合物,该金属有机框架化合物属于单斜晶系晶体,P?21/c空间群,该金属有机框架化合物具有较强的荧光性质,能够作为荧光探针应用于荧光分析领域。本发明合成方法操作简单,绿色环保,且制得的化学式为[EuC9O8H10N]n的金属有机框架化合物具有较强的荧光性质,应用前景广阔。
一种高效薄层色谱联用生物发光法筛查茶叶中贝特类降脂化学药掺伪的方法,属于食品检测技术领域。本发明首先配置苯扎贝特和环丙贝特标准品溶液和制备茶叶样品;对薄层板进行预洗,随后进行HPTLC点样;通过HPTLC分离使原本混在一起的目标物按分子结构的差异移动到薄层板上不同的位置形成物理隔离;随后,通过浸渍方式与薄层板耦合的发光菌株可以方便地实现对样品中多元目标的同时检测。本发明建立了一种快速定量茶叶中降血脂化学药的高效薄层色谱和生物发光法联用的检测方法,具有经济、快速、简便的优点。
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本发明公开了一种基于点击化学的电化学DNA生物传感器及其制备方法,其包括金电极、与目标DNA互补的发夹DNA以及电化学活性标记物,将一段与目标DNA互补的巯基化发夹DNA固定在金电极表面作为捕获探针,与目标DNA杂交后,发夹环打开,在点击化学的作用下将电化学活性标记物连到电极表面,用电化学方法对连接在电极表面的标记物进行检测,即可实现对目标DNA的高灵敏度、高选择性响应和检测。该传感器结构简单、制备工艺简便、灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、重复性好,可用于医学诊断等领域中特异性DNA序列的快速、低成本检测。
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本发明提出一种化学气相沉积反应腔装置,包括:腔室本体,腔室本体内限定有反应腔室;上陪片,上陪片固定在反应腔室内,且上陪片设有至少一个检测通孔;托盘,托盘位于上陪片之下;旋转机构,旋转机构与托盘相连,且旋转机构用于驱动托盘旋转;和检测仪,检测仪设在腔室本体外且与上陪片的至少一个检测通孔对应。本发明还提出一种化学气相沉积设备。根据本发明的化学气相沉积反应腔装置能够降低检测仪的检测难度,提高检测精度。应用本发明的化学气相沉积设备使温度和成膜厚度检测更为精确,且节省检测时间。另外,本发明实现简单,成本低。
本发明公开了一种基于In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构的自供能光电化学免疫传感器的制备方法及应用。本发明一方面利用In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构为光电阳极基底材料提供稳定的光电流,In2O3、In2S3和CdIn2S4匹配的能带结构以及独特的空心多孔结构使得In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构具有良好的光电响应。另一方面,利用具有优异导电性的聚多巴胺/碳纳米管复合材料为生物阴极,多巴胺与生物分子之间很容易发生Michael加成反应,为无机半导体纳米材料与生物分子的连接提供了基础,提高了传感器的稳定性和灵敏度。本发明构建的自供能光电化学自供能传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对非小细胞肺癌标志物细胞角蛋白19片段CYFRA 21‑1的检测具有重要意义。
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本发明公开一种新型温敏性石墨烯基电化学修饰材料及其制备方法和应用。所述温敏性石墨烯基电化学修饰材料为Fe(CN)63‑/poly‑rGO,制备方法为:在AIBN的作用下,以DMF作溶剂,离子液体BVImBr和PNIPAM生成嵌段共聚物poly(NIPAM‑b‑BVImBr);利用石墨烯和离子液体间的π‑π非共价修饰作用制备poly‑rGO,通过阴离子交换反应合成Fe(CN)63‑/poly‑rGO。制备的电化学修饰材料分散性较好,在石墨烯达到较高还原状态的同时,赋予材料温敏性和离子性两种智能响应性,将该材料应用于生物传感器中,拓展了在电化学分析,生物传感,电子器件,分离提纯等领域中的应用。
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本发明公开了一种适用于极端环境的溶解硫化氢电化学传感器。它包括Ag/Ag2S电极和金属/金属氧化物参比电极; 所说的Ag/Ag2S电极具有金属导线, 导线外设有聚四氟乙烯管, 二者之间设有含银环氧树脂, 其端部覆盖有Ag/Ag2S膜; 所说的金属/金属氧化物参比电极具有金属丝, 其表面设有活性氧化物膜。其中的Ag/Ag2S电极采用含银环氧树脂制作, 具有探测响应快, 灵敏度高, 检测下限极低, 使用寿命长等优点。这种溶解硫化氢电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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本发明提供一种用于增强化学发光的增强液及制备化学发光液的方法,包括以下几个步骤:步骤A:将葡萄糖甲胺溶解于水中调节pH至8至9,再将权利要求1所述的N-烷基二甲基甘露糖胺季铵盐,吖啶橙,BSA,甘氨酸,MgCl2,ZnCl2,分别加入至二乙醇胺溶液中,搅拌溶解,定容,得到增强液;步骤B:用增强液将化学发光底物稀释得到化学发光液。本发明采用以上技术方案,其优点在于,该增强液用于免疫检测领域,提高了检测灵敏度高和线性范围,降低了成本,且无污染。解决了以往试剂依赖进口,价格昂贵,且不能达到最佳发光性能等问题。
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本实用新型公开了一种重金属电化学传感器,包括平板式导体层、聚合物导电膜、胶带层,聚合物导电膜粘贴在平板式导体层上,胶带层粘贴在聚合物导电膜上,还包括固态对电极、固态参比电极、绝缘定位件、滤纸片,胶带层完全覆盖聚合物导电膜,胶带层上开有直径为3~5mm的圆孔,固态对电极和固态参比电极通过绝缘定位件固定在胶带层上,固态对电极和固态参比电极处于圆孔的边缘位置,圆孔处的聚合物导电膜区域表面镀有一层铋膜,铋膜上粘贴直径为5~7mm的滤纸片,滤纸片的直径比圆孔的直径大1~2mm。本实用新型为一次性使用的专用于重金属检测的电化学传感器,其可以对多种重金属离子单独或同时进行检测,降低了检测噪声,提高了检测灵敏度。
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本发明提供一种基于八面体Cu2O‑Au的电化学适配体传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)制备Cu2O‑Au纳米复合材料;(2)标记Cu2O‑Au纳米复合材料;(3)制备电化学适配体传感器。本发明所提出的电化学适配体传感器具有良好的灵敏度(检测限为23fM),高特异性,可接受的重复性,同时也可用于人血清样品中的检测。此外,Cu2O‑Au纳米复合材料还具有优异的光催化活性,Cu2O‑Au纳米复合材料在电致发光传感器领域具有广泛的应用前景。
本发明公开一种基于纳米NiCo2O4@AD双功能催化剂的电化学发光免疫传感器的制备方法及应用,特点是通过将金刚烷修饰到NiCo2O4纳米片表面进而制得双功能催化剂NiCo2O4@AD,由于具有大比表面积及优异的电子传导能力的NiCo2O4纳米片与具有良好供电能力的金刚烷之间的协同效应,该复合材料修饰的电极显著提高了S2O82?电化学发光体系的灵敏度及稳定性。基于NiCo2O4@AD良好的生物兼容性,将前列腺素E1抗体及前列腺素E1固定到修饰电极表面,制得前列腺素E1电化学发光免疫传感器,用于前列腺素E1的检测,检测范围0.1?fg/ml–1.0?ng/ml。具有特异性强、灵敏度高、稳定性好等优点。
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本发明公开了一种甲砜霉素分子印迹电化学传感器及其制备方法与应用,采用水热一步法制备多孔石墨烯?二硫化钼纳米花状复合物,并将其滴涂到L型玻碳电极表面。利用氨基化多壁碳纳米管及多孔Pt?Pd纳米颗粒分散进一步提高电极的印迹表面积及加强修饰界面的稳定性,从而获得三维多孔的印迹基底。以甲砜霉素为模板分子,邻二苯胺为功能单体,循环伏安法制备印迹膜;以抗坏血酸为光电化学探针,构建检测甲砜霉素的电化学传感器。该传感器对甲砜霉素具有良好的响应,其线性范围为1.0×10?9?3.5×10?6mol?L?1,检测下限为5.0×10?9mol?L?1。传感器可用于肉类样品及饲料样品甲砜霉素检测。
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本发明属于生物传感检测技术领域,涉及一种基于电化学和光电化学的双比率适配体传感器的制备方法及应用。具体为首次提出一种基于电化学和光电化学两种方法的新型双比率适配体传感器用于链霉素(STR)的特异性检测。步骤如下:步骤1、金纳米粒子(Au NPs)的制备及杂交链式反应中各核苷酸链碱基的设计;步骤2、基于电化学和光电化学双比率适配体传感器的构建。本发明构建的基于电化学和光电化学的双比率适配体传感器,为减小外界环境影响、链霉素的准确及宽范围检测提供有效途径。
本发明属于生物分析领域和电致化学发光领域,具体涉及C3N4纳米球负载全无机钙钛矿CsPbBr3的制备方法及其电致化学发光细胞传感,通过原位生长法制备了C3N4纳米球负载CsPbBr3复合材料,并作为电极发光基底;然后设计了一种探针,包含了靶向识别部分和多功能DNA部分,后者又包含了酶切割位点、杂交识别片段、杂交链式反应的引发片段;该探针首先特异性地靶向细胞表面受体,然后使用限制性内切酶Dra I剪切下探针的多功能DNA部分,并在溶液中引发杂交链式反应,产生大量DNA长链用于嵌入罗丹明6G;该产物随后又通过杂交反应被捕获到电极表面;由于复合材料中的CsPbBr3可以和罗丹明6G发生了高效的共振能量转移,引起其电致化学发光信号的下降,从而实现对细胞数量的分析。
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本发明涉及一种脑卒中数据分布规律智能分析方法和系统。其中方法包括:获取脑卒中病例数据;对脑卒中病例数据进行ZCA白化处理得到白化处理数据;采用堆叠稀疏自编码器对白化处理结果进行降维处理,得到降维数据;采用深度强化学习优化的学习矢量量化聚类方法对降维数据进行聚类得到聚类结果;基于聚类结果生成脑卒中数据分布规律。基于这一方法本发明能够提高数据处理效率,进而提高脑卒中数据分布规律的生成效率和精确性。
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本申请实施例提供了一种轨道交通IT设备故障分析方法、装置和电子设备,在维修IT设备时,首先获取IT设备的待维修的故障状态,然后根据待维修的故障状态从强化学习算法的预设奖励值表中选择奖励值最大的路径作为待维修的故障状态的最优维修路径;最后根据最优维修路径输出优先级最高的故障行为或优先级最高的运行状态。预设奖励值表中包括用于表示各个运行状态和各个故障行为的关联度的奖励值,根据预设奖励值表能够自动获取待维修的故障状态和故障行为之间奖励值最大的路径,从而找到IT设备优先级最高的故障行为或优先级最高的运行状态,即IT设备的根本故障原因,根据根本故障原因制定相应的维修方案,提高了维修效率和维修准确率。
本发明是一种应用于异种材料激光焊接的多元合金热力学计算和界面行为分析方法,尤其涉及异种材料激光焊接技术领域,目的是解决目前材料未实现节能减排、成本较高以及运载力不足的问题,本方法首先确定进行热力学计算的合金体系,一般为母材金属和过渡金属元素构成的三元或四元合金体系;其次,选择计算温度T,该温度的选择可根据激光功率密度、温度场模拟等进行选择,最后,计算出所选温度T下体系的摩尔吉布斯自由能和各组元的化学势;本方法简便、容易实施,不需要大量的原材料和实验,可以节省时间提高效率并降低试验和材料的成本。
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本发明涉及一种用于化学交联质谱解析蛋白‑蛋白相互作用,实现蛋白质复合物交联信息深度覆盖的分析方法,该方法通过在样品预处理过程中使用与胰蛋白酶不同的一种或多种限制性内切酶分别与胰蛋白酶进行联合酶切的方式,实现多种酶解产物对蛋白质复合物交联信息的深度覆盖。该方法能有效地用于解析单一蛋白质复合物,将交联蛋白酶解成适合质谱解析的肽段长度,得到更全面、丰富的蛋白质相互作用信息。在蛋白质复合物结构解析领域有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于氮化碳‑二元金属硼氧化物复合材料的双酚A光电化学传感器及其制备与应用。首先在ITO导电玻璃上采用电沉积的方法修饰二维纳米材料g‑C3N4,然后采用水热法原位生长镍钴氢氧化物,进而制备得到g‑C3N4负载的硼掺杂的镍钴氧化物Bi@NixCo1‑xO3/g‑C3N4修饰的工作电极。最后,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上双酚A抗体,从而双酚A光电化学传感器制备完成。在进行检测时,由于硼掺杂的镍钴氧化物B@NixCo1‑xO3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双酚A的光电传感器的构建。
基于适配体的比色和电化学双模式可视化Pb(Ⅱ)电化学传感器的制备方法,属于材料科学与电化学传感器相结合的技术领域;本发明采用功能化适配体来修饰玻碳电极,实现传感器对Pb(Ⅱ)的双模式检测;Pb(Ⅱ)发挥特异性剪切酶作用,剪切适配体,使得Au@Pd NPs功能化的适配体链结合到电极上,以实现电化学信号的增强,采用差分脉冲伏安法,根据电化学信号强度的变化实现Pb(Ⅱ)的电化学检测;Au@Pd NPs的多孔核壳结构为过氧化氢提供充足活性位点,发挥过氧化氢酶作用,催化过氧化氢,引起底物3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺的氧化变色,根据颜色变化实现Pb(Ⅱ)的比色检测;本发明制备的Pb(Ⅱ)传感器的最低检测限为0.4 nM,成功应用于食用菌中Pb(Ⅱ)的定量和比色检测,为食用菌安全快速检测奠定基础。
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本发明提供了一种白及特征指纹图谱的建立方法以及白及的检测方法,获得白及特征指纹图谱。本发明方法条件简单,结果准确,重现性好,符合指纹图谱精密性试验要求,而且样品在24小时之内稳定性良好。故该方法能较为全面地反应白及药材中所含化学小分子成分的种类和数量。同时,选取的3个共有色谱峰能够客观地反映白及的内在品质,作为白及的质量控制性指标。
本发明涉及分子间隔臂、用于将分子单元连接到 固相载体的方法、以及该间隔臂在包含分子或生物分子的分析 芯片上的应用。所述间隔臂具有以上化学式(I),其中, X0、 X4=C、O、S、Se、N、P、As; X1-3=C、O、N、S、Se、P、 As、或C1-6芳基或杂芳基; Z1-2=C-R、Si-R、N、P以及 As,其中R=C1-6烷基; R1-3=H或C1- 6烷基、芳基或杂芳基;[Gp]=用于仲胺的保护 性基团;n、m和p=大于等于1的整数;[Sup]=H或硅烷化 的固相载体;以及[mo]=H或用来通过所述间隔臂共价连接到 所述硅烷化载体的分子单元。
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本发明主要是提出一整套利用X-RAY衍射数据恢复、处理和研究晶体结构中电荷密度空间分布的理论方法。并利用VISUAL BASIC语言编写了整套计算程序。这一方法具有原理清晰,计算速度快,不需要对每一种元素进行单独处理,适用性广,分析结果较为可靠的优点。而基于此原理开发的RAINBOW ME程序包具有以下优点:1.用户界面友好,操作方便。2.计算稳定,便于扩展升级。3.计算网格密度大(300×300×300)。4.节省内存(<1GB)。5.由于使用了混基FOURIER变换技术,对网格划分没有特定要求,可以依据样品晶胞参数条件进行灵活网格划分。此理论方法和程序可用于物理学、化学、矿物学、材料学、医药研究、分子生物学等领域。
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