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本发明公开了一种检测氢根离子的比色化学传感体系的制备方法和应用。本发明的化学传感体系由2?(2?噻唑基偶氮)对甲酚和金属镍离子混合得到。所述化学传感体系本身在溶液中的紫外?可见吸收峰的位置在395和600nm,呈现蓝色。随着氢根离子的加入,395nm和600nm处的吸收峰消失,在372和425nm处出现新的吸收峰,化学传感体系的颜色由蓝色变为黄色。所述化学传感体系对氰根离子具有高度灵敏、单一选择性识别能力,对氰根离子的检测范围为0.05–0.14mmol·L?1,检测限为0.81μmol·L?1。本发明的优点:本发明的比色化学传感体系制备过程简单,操作方便,价格低廉,可实现裸眼检测氰根离子,提供了一种可用于水环境中方便检测氢根离子的方法。
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本发明公开了一种胎盘生长因子的磁微粒化学发光检测试剂盒及制备方法。该试剂盒包括:偶联有胎盘生长因子捕获抗体的磁微粒、吖啶酯标记的胎盘生长因子检测抗体、胎盘生长因子校准品、化学发光预激发液A、化学发光激发液B以及清洗液。本发明试剂盒以磁分离化学发光技术为检测手段,同时结合吖啶酯标记技术。本发明建立的直接化学发光法灵敏度高、特异性强、准确快速,检测时间短,检测结果具有更高的准确性与重复性,该试剂盒可适用于各种发光检测仪器。
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本发明公开了一种基于NFC技术的微型电化学系统和检测方法。该系统它包括第一基底和加工在第一基底且依次相连的NFC天线、NFC芯片及其外围电路、单片机芯片及其外围电路、电化学恒电位仪电路、电极连接焊盘、重金属检测电极阵列。本发明在无线无源的柔性NFC标签上集成了微型的电化学系统,实现了电化学检测装置的微型化,柔性化和集成化,该标签可以贴附于各种容器的内壁,实现溶液中的重金属检测,在食品安全、环境监测等领域具有广泛的应用前景。本发明的方法可用于痕量的铅、镉等重金属离子的定量检测。
本发明提供了一种检测没食子酸丙酯(PG)的分子印迹电化学传感器。该分子印迹电化学传感器利用电极表面修饰技术,将制备的铂金双纳米粒子结合石墨烯碳纳米管复合物(PtAu-GrCNTs)修饰至电极表面,再采用电聚合的方式将分子印迹聚合物连接于PtAu-GrCNTs修饰的电极表面,洗脱掉模板分子(PG)之后形成分子印迹电化学传感器。由于模板分子被洗脱之后会在传感器表面形成一系列与模板分子匹配的孔穴,当将洗脱之后的传感器浸泡于含有模板分子的样品溶液时,模板分子会被特异性吸附在传感器表面。将制备成功的电化学传感器作为工作电极连接到电化学工作站,由于模板分子的特异性吸附,电化学信号会发生变化,利用电化学信号的改变即可实现对没食子酸丙酯(PG)的检测。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,适合食品中没食子酸丙酯(PG)的检测。
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本发明公开了一种降钙素的磁微粒化学发光检测试剂盒及制备方法。该试剂盒包括:偶联有降钙素捕获抗体的磁微粒、吖啶酯标记的降钙素检测抗体、降钙素校准品、化学发光预激发液A、化学发光激发液B以及清洗液。本发明试剂盒以磁分离化学发光技术为检测手段,同时结合吖啶酯标记技术。本发明建立的直接化学发光法灵敏度高、特异性强、准确快速,检测时间短,检测结果具有更高的准确性与重复性,该试剂盒可适用于各种发光检测仪器。
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本实用新型涉及电化学传感器的电路及检测设备,所述电路包括电化学传感器、控制电路和测量电路,控制电路和测量电路之间设置有切换开关。控制电路提供电化学传感器电极的偏置电压,为低功耗电路,包含一个低功耗运算放大器。测量电路包含一个低噪音、高精度的运算放大器,用于电化学传感器工作时的信号检测。本实用新型电化学传感器不工作期间,即能保持传感器的稳定,又能避免电量损耗过快而频繁更换电池、以及更换电池后传感器需要较长的稳定时间;在电化学传感器工作时,保证了测量结果的低噪音和高精度。本实用新型功耗低、检测精度高,可应用于呼出气体一氧化氮浓度等气体浓度电化学传感器检测中。
本发明公开了一种基于均相化学发光法检测猪瘟病毒抗体的试剂盒,所述试剂盒包括试剂R1、试剂R2和阳性对照、阴性对照,本发明还公开了一种该试剂盒的制备方法和应用,本发明所述供体微球能够在激发状态产生活性氧,所述受体微球能够与活性氧反应生成可检测的化学发光信号,因此在检测时不需要清洗和分离,可以直接检测化学发光信号,从而实现猪瘟病毒抗体的检测,另外,本发明的试剂盒10min内即可完成抗体检测,且本发明的试剂盒的特异性、敏感性、重复性都很好。
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本发明公开了化学发光检测仪技术领域的一种化学发光光电检测装置,包括检测壳体,检测壳体有电动推杆,电动推杆有抽屉,抽屉有定位孔,抽屉有杯架,杯架有对射孔,检测壳体有光电检测器和控制器,检测壳体有L形安装板,L形安装板有上下电机,上下电机有螺纹杆,螺纹杆有滑块,滑块有抽废液针,检测壳体有抽液废口,检测壳体有第二注液管和第一注液管,检测壳体后壁固定连接有与定位孔配合使用的对射光耦,本发明通过电动推杆带动抽屉移动,抽屉带动杯架内的反应杯移动至第一注液管进行添加底物一,然后电动推杆带动反应杯移动至第二注液管处进行添加底物二,最后光电检测器进行光电检测,使得装置方便添加底物一和底物二,便于实际检测。
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本实用新型提供了一种化学机械研磨的抛光垫图像检测系统。化学机械研磨的抛光垫图像检测系统包括:图像采集装置及图像对比处理装置。通过对比待检测抛光垫的表面形貌图像与对应的目标抛光垫表面形貌图像,确定并修复待检测抛光垫的表面缺陷。本实用新型提供的化学机械研磨的抛光垫图像检测系统提高了抛光垫表面缺陷检测的效率和准确性,降低晶圆出现刮伤报废的风险,改善了晶圆良品率。
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本实用新型公开了一种电化学检测装置,包括壳体、两个电极箱和清洗机构,所述壳体顶部焊接有进液管,壳体两侧内壁均焊接有导向管,且两个导向管之间活动连接有第一齿条,所述第一齿条一侧通过螺栓固定有拉杆,且拉杆一端贯穿壳体一侧,所述壳体两侧内壁之间转动连接有固定轴,固定轴一端通过螺栓固定有导流板,固定轴一端键连接有齿轮,且齿轮与第一齿条相啮合,所述壳体底部内壁的两侧均焊接有导轨,导轨内滑动连接有滑动块。本实用新型可以分批利用检测溶液进行电化学检测,避免不同的检测溶液在装置内部混合后影响电化学检测的精度,本实用新型可以对装置的检测箱进行清理清洗作业,使得检测箱内部维持清洁状态。
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本发明涉及一种有害化学物质的检测装置,包括:电极部,包括涂布或印刷于检测区域的检测电极(working electrode)、覆盖上述检测电极的覆盖膜、穿过上述覆盖膜并露出上述检测电极的一部分的穿孔;及控制部,与上述电极部连接,通过上述检测电极的初始电阻值及上述检测电极与有害化学物质接触时的电阻值的差异检测有害化学物质;上述检测电极由包含经通过氧化石墨烯及导电性高分子形成的导电性高分子表面改性的氧化石墨烯的电极组合物构成;上述电极组合物包括树脂、聚氨酯粘合剂及分散剂。
本发明公开基于苯胺沉积的电化学传感电极定量检测8‑OhdG活性的方法,包括以下步骤:带有巯基的DNA四面体结构的制备;带有巯基的DNA四面体结构在金电极上的修饰得到顶端连接8‑OHdG适体的巯基的DNA四面体结构的电极;G‑四链体电极的形成;聚苯胺沉积的电化学传感电极;利用电化学方法对产生的聚苯胺的电流信号进行检测从而检测8‑OhdG的活性。本发明极大地提高了8‑OHdG的检测灵敏度。与传统的以8‑OHdG还原峰为信号的电化学检测方法相比,检测限降低2个数量级。本发明无需制备复杂材料以及标记DNA探针,可避免材料制备及标记DNA探针而导致检测成本高、操作烦琐,重现性差的缺陷。本发明具有成本低、快速、简便、灵敏度高的优点。
本发明涉及电化学技术领域、环境检测技术领域,特别涉及一种用于检测水中铜离子含量的光电化学传感器。该光电化学传感器是FTO/TiO2/CdS电极,其制备方法是先在FTO导电玻璃上沉积纳米TiO2,然后通过化学水浴沉积法在FTO/TiO2上生长CdS,从而制备出FTO/TiO2/CdS电极。本发明利用了CdS纳米材料与溶液中的Cu2+的选择性相互作用,把所制得的FTO/TiO2/CdS复合材料构建成光电化学传感界面用以检测水中的Cu2+, 线性范围为10‑9~10‑6 M, 最低检出限为0.5nM。本发明制备方法较为简单,且操作简便,所构建的光电传感器也具有较好的选择性,稳定性与准确性。
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本发明公开一种检测谷胱甘肽的电致化学发光方法。本发明所述二氧化锰/金纳米团簇修饰电极的谷胱甘肽电致化学发光检测方法是采用还原法制备高量子产率金纳米团簇电致化学发光探针,以二氧化锰纳米材料作为电致化学发光猝灭剂,利用谷胱甘肽与二氧化锰的氧化还原反应恢复电致化学发光信号,实现对谷胱甘肽含量的测定。在1.0×10‑11~1.0×10‑1 mol/L的浓度范围内谷胱甘肽浓度的对数值与相对电致化学发光强度变化值呈线性关系,检测限为2.9×10‑12 mol/L。并且,本发明操作简单、灵敏度高、重现性和选择性好,可用于实际样品中谷胱甘肽的检测,因而具有较好的应用前景。
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本实用新型提供一种金属材料化学成分检测用遮光罩。所述金属材料化学成分检测用遮光罩包括箱体;多个安装板,多个所述安装板对称固定安装在所述箱体内,螺纹杆,所述螺纹杆转动安装在多个所述安装板上,第二皮带轮,所述第二皮带轮固定安装在所述螺纹杆上,皮带,所述皮带套设在所述第一皮带轮与所述第二皮带轮上,两个支撑杆,两个所述支撑杆与所述螺纹杆螺纹连接,且所述支撑杆的一端延伸至所述箱体外,遮光罩本体,所述遮光罩本体固定安装在所述支撑杆上。本实用新型提供的金属材料化学成分检测用遮光罩具有方便开闭,便于放置检测材料,提高检测效率的优点。
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本发明的一种用于检测苯胺的电化学传感器电极材料的制备方法属于电化学传感器的技术领域,具体步骤为:以P型掺杂单晶硅片为衬底,通过手动研磨法或超声震荡法,利用微米金刚石粉对硅片表面进行处理,并利用酒精清洗,然后利用微波等离子体化学气相沉积方法沉积硼、氮共掺杂金刚石薄膜,得到用于检测苯胺的电化学传感器电极材料。本申请制备的电极材料具有良好的电化学性能,以其为工作电极对苯胺进行电化学检测,实现了极高的检测灵敏度,同时检测范围大,重复性好。
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本发明公开了一种用分子印迹电化学发光传感器检测微量赤霉素A3的方法。当待测分子赤霉素A3与电极表面的分子印迹膜上罗丹明B标记的赤霉素A3进行竞争取代时,罗丹明B在一定的电压下被氧化,形成氧化态的中间产物,该中间产物可以极大地诱导放大鲁米诺微弱的电化学发光信号,导致鲁米诺底液的电化学发光降低。罗丹明B与底液中的鲁米诺在金电极上的电化学发光强度变化与赤霉素A3的浓度在1.0×10-11~3.0×10-9mol/L浓度范围内呈良好的线性关系,方法检出限为3.45×10-12mol/L。本发明克服了已有技术在检测时存在过于复杂等诸多缺点,提高了灵敏度和选择性,对于低浓度赤霉素A3的检测易于自动化。
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本发明公开一种有机磷农药残留化学发光传感检测方法及用途。其特征在于,以化学发光探针为指示剂,指示有机磷农药抑制乙酰胆碱酯酶催化水解氯乙酰胆碱生成胆碱减少的程度,通过偶联胆碱氧化酶催化胆碱生成过氧化氢,随后过氧化氢氧化发光探针产生化学发光,经过上述这种多步耦合反应等步骤,利用化学发光仪实现有机磷农残的传感检测。该传感方法在20分钟内能检测96个样本,以敌敌畏为例,检测限达到1nmol/L。该方法灵敏、快速,可以用于食品、水样及有机磷毒物中毒病人的血样监控。
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本发明属于毛细管电泳柱端电化学发光检测池 的设计。检测池为圆柱体形, 主要分为池体, 光学玻璃窗, 底板三 部分, 池体和底板用螺丝连接固定, 光学玻璃窗安装于池体和底 板之间, 分别用O形硅橡胶垫圈隔开。该检测池采用较大直径 的盘电极, 大于或等于300μm, 分离毛细管内径25μm, 工作电 极由于直径较大, 与毛细管外径尺寸360μm相当, 因此使用普 通的光学显微镜即可以准确地调节工作电极与毛细管准 直。检测灵敏度高, 优于文献报道的水平, 在检测三丙胺, 药物苯海拉明和舒必利时, 检测限分别达8×10-9M, 2×10-9M, 3.3×10-8M, 检测信号响应线性范围达3-4个数量级, 分离效率达4-5×104/米理论塔板数。此外还可应用于鲁米诺-过氧化氢体系的电化学发光检测。
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本发明公开了一种基于量子点标记的电化学检测方法,采用的技术方案包括三种同类方法,以方法一为基础方法,该方法包括以下过程:(1)量子点标记待测物的一株抗体;(2)具有特异亲和性一对物质中的一个标记待测物的另一株抗体;(3)具有特异亲和性一对物质中的另一个标记纳米微球;(4)电化学检测过程。本发明利用量子点的电化学特性以及电化学法对量子点检测的高度灵敏性,采用量子点标记免疫复合物并且通过纳米微球收集免疫复合物,然后通过分离将带有免疫复合物的纳米微球富集于电极表面,大大提高了检测灵敏度,该方法稳定性高、重复性好、结果准确可靠,实现了快速、灵敏检测的目的。
本发明属于磷酸酶活性检测领域,具体涉及一种黑磷介导铜离子聚集的电化学信号转换的磷酸酶活性检测方法,包括以下步骤:将焦磷酸、待测活性的无机焦磷酸酶混合反应,然后加入铜盐,继续反应,得到待测反应液,然后通过黑磷检测铜离子的电化学信号,得到电化学响应信号。本发明中黑磷介导铜离子聚集的电化学信号转换的磷酸酶活性传感技术用于检测焦磷酸酶活性。该方法简单易操作,在均相溶液中操作,使用了与生理条件相一致的天然底物PPi并结合了黑磷纳米材料对铜离子的特异性吸附性质,可以实现对焦磷酸酶的灵敏检测。
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本实用新型公开了一种便携式化学品快速检测仪,包括检测仪主体,所述检测仪主体的表面设有外壳,所述检测仪主体的上方设有顶盖,所述顶盖的表面设有提拿把手,所述检测仪主体内部左侧上方设有玻璃盖,所述玻璃盖的下方设有液体检测装置,所述液体检测装置底端的左侧设有排水装置,所述检测仪主体的内部右侧上方设有电子秤,所述电子秤的下方设有抽拉装置,所述抽拉装置的下方设有置物槽,所述检测仪主体的底端设有滚轮装置。该便携式化学品快速检测仪结构简单,使用方便,不仅对化学品的检测快速,而且便于移动。
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本发明提供了一种电化学发光法检测呋喃唑酮的方法,以氨基化二氧化锰/纳米金/修饰到掺杂氟的SnO2透明膜(FTO)(NH‑MnO2/NAu/FTO)导电玻璃上作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成三电极体系;利用氨基与带负电荷的金纳米粒子之间的静电作用将复合材料固定到FTO上,并对呋喃唑酮产生吸附,利用电化学发光的方法检测呋喃唑酮。该方法的检测范围为1.0×10‑8mol/L‑1.0×10‑5mol/L,最低检测限为6.6×10‑9mol/L。本发明制备的传感器检测呋喃唑酮的成本低、灵敏度高、操作简单、选择性好。
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一种化学气体检测设备野外工作状态远程监控设备,它是由化学气体检测设备、采集器、中转器、接收终端和监控平台组成,采集器通过串口与化学气体检测设备相连,采集器采集器采用Zigbee和wifi的形式与前端中转器相连,中转器通过局域网、3G、北斗与接收终端相连,采集器采集的工况信息字符串通过中转器传输给接收终端,接收终端通过USB接口,将接收的信息传给监控平台,监控平台对采集的信息进行解析,并实时判断各项指标的是否在正常的工作范围,一旦现异常,立即报警。一种化学气体检测设备野外工作状态远程监控方法,它有六大步骤。本发明使化学气体检测设备处于良好状态,满足化学救援行动化学气体检测设备完好率高的需求。
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本发明属于生物传感检测技术领域,涉及一种四环素光电化学适配体传感器的制备方法及检测装置。具体为利用Bi2S3/g‑C3N4光敏材料的优异光电性能构建光电化学适配体传感器用于四环素的特异性检测。本发明中,利用Bi2S3光敏材料可见光吸收范围宽、带隙窄的优势,采用g‑C3N4掺杂形成Bi2S3/g‑C3N4异质结,通过抑制电子空穴重组,改善材料的光电化学性能,进而提高传感器的灵敏度。构筑的光电化学适配体传感器用于四环素检测的线性范围为0.01‑10nM,检测限为0.003nM。本发明构建的光电化学传感器灵敏度和选择性高、稳定性好,为实际样品中四环素的检测提供了良好的传感平台。进一步基于此传感平台,设计了一种便携式的光电化学检测装置,其操作简单、易于携带,拓宽了传感器的应用场景。
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本发明提供了一种具有非抛弃式参比电极结构的电化学检测芯片,本发明所述芯片将芯片上参比电极同电化学反应池隔离开来,中间通过金属或非金属条带相连。金属或非金属条带同芯片结构的微纳缝隙进行离子交换以及金属或非金属条带的电位传导的共同作用,维持参比电极的正常工作。利用本发明的技术方案,可以解决常规电化学芯片参比电极测试时直接同待测溶液接触,从而造成电化学检测体系部分受限且参比电极的稳定性较差等问题,本发明所述芯片可以提高芯片上参比电极体系的稳定性,延长了其寿命,使得电化学检测芯片能够适应较长时间的使用。
本发明提供了一种基于金‑石墨烯量子点的电化学生物传感器在检测细胞中ctDNA中的应用,该电化学生物传感器的制备方法包括:称取原料一水合柠檬酸、组氨酸和色氨酸加入去离子水得到反应液,将反应液放入烘箱内反应,反应结束后得到组氨酸和色氨酸功能化石墨烯量子点,其作为稳定剂和还原剂与氯金酸溶液一步法反应合成金‑组氨酸和色氨酸石墨烯杂合物,基于该杂合材料构建了无酶循环扩增电化学DNA传感器;本发明的电化学生物传感器通过发夹自组装,通过金/石墨烯量子点和无酶循环扩增的双重信号放大策略,使得该电化学传感器检测循环DNA具有超高的灵敏度,达到检测限低至亚皮摩尔水平;同时其检测重复性好,稳定性优良。
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本发明公开了一种用于汞离子检测的丝网印刷电化学传感器及其应用方法。该用于汞离子检测的丝网印刷电化学传感器,包括反应装置、检测电极和汞离子捕获剂;所述反应装置用于已捕获汞离子的捕获剂的富集及其与样品的分离;所述检测电极用于检测经汞离子捕获剂释放的汞离子浓度。利用功能化碳包覆核‑壳型磁性钴纳米粒作为汞离子捕获剂在外加磁场的作用下富集和浓缩汞离子,提高丝网印刷电化学传感器对汞离子的响应灵敏度,并配合电化学装置,测定水环境中的痕量汞离子。
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本发明公开了一种用于检测溶菌酶的电化学生物传感器的制备方法,包括以下步骤:(1)设计一条报告探针DNA链S1;(2)将金电极预处理;(3)S1在缓冲液中打开二硫键,后将溶菌酶适体S2加入与S1形成双链DNA;(4)将处理好的金电极浸在双链DNA溶液中,将双链DNA修饰到金电极表面。本发明还公开了一种利用上述方法制备的电化学生物传感器以及该传感器在检测溶菌酶中的应用。将本发明得到的电极在三氯化六氨合钌检测液中浸泡,然后与甘汞参比电极和铂丝对比电极构成三电极系统,进行SWV检测。本发明首次将双电化学信号放大的策略结合免标记策略应用到溶菌酶的检测中来,实现高灵敏度地对溶菌酶进行检测。
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本发明提出了一种基于强化学习优化XSS检测模型防御对抗攻击的方法,以用于提升基于人工智能的检测模型防御对抗攻击的能力。该方法主要构建了基于强化学习的XSS对抗攻击模型和检测‑对抗交替训练模型。通过基于强化学习的XSS对抗攻击模型挖掘检测模型的对抗样本,将每一轮新挖掘的对抗样本标记为恶意样本之后,对检测模型进行重新训练,从而提高检测模型防御对抗攻击的能力。
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