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本发明针对现有铅酸蓄电池电池活性物质铅粉的性能检测方法的局限性,公开了一种基于小极板的铅粉电化学性能检测方法及其测试系统,步骤包括:在小极板上使用待测铅粉,制备固化化成后的熟极板;将所述熟极板接入测试系统中,选择测试程序;该方法可获得短时高效电化学检测信息。通过该系统无需制备成成品电池,就可直接获得铅粉的电荷容量性能、循环性能等性能评价指标,有可能代替现有制作成品电池的铅粉电化学性能检测装置。本发明为研发新型铅粉材料,评价其电化学性能及其作为铅酸电池极板活性物质的性能提供了一种有效的方法。
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本实用新型公开了一种汽车配件化学成分检测样块的制作装置,包括预制模具、快冷平板,所述预制模具上设置有浇铸口,所述预制模具安装在所述快冷平板上,所述快冷平板内设置有降温管。本实用新型能够操作简单,实现快速制作和冷却,检测结果准确,在较短时间内完成检测分析、有利于及时调整铁液的化学成分,使浇铸前就可以确认铁液成分,杜绝废品产生。
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本发明属电化学传感器技术领域,具体为一种电化学检测用石墨烯‑酚醛树脂复合材料电极及其制备方法。本发明将苯酚和甲醛在酸性介质中经缩聚制备的线性酚醛树脂粉末溶于含有六亚甲基四胺的乙醇溶液,与石墨烯粉体混合均匀后,填充入电极管末端,通过电极管将电极引线插入石墨烯‑线性酚醛树脂混合物中,确保达到良好接触,加热引发原位缩聚,使混合物硬化得连有电极引线的石墨烯‑酚醛树脂复合材料电极体。有电极体一端抛成圆盘状后,用粘合剂将电极引线固定于电极管另一端,得电极成品。该电极制作简便,成本低廉,可批量加工,具有灵敏度高、重现性好、抗污染能力强等优点,可用于毛细管电泳、微流控芯片、流动注射分析和液相色谱的电化学检测。
本发明涉及一种乙型肝炎病毒前S1抗原的板式化学发光法检测试剂盒,包括的试剂:生物素标记的乙肝病毒前S1抗体溶液、抗生物素抗体包被的酶标板、辣根过氧化物酶标记的乙肝病毒前S1抗体溶液、乙肝病毒前S1阴性对照、乙肝病毒前S1阳性对照、浓缩洗液、底物液A、底物液B。本发明的主要设计思路是在化学发光免疫分析基础上,通过引入具有抗生物素抗体‑生物素体系,稳定试剂盒检测特异性的同时,大幅增加了检测灵敏度以及检测时间。改进了高温振荡式抗生物素抗体包被工艺,从而降低抗体/抗原使用量的同时,简化了试剂生产流程,缩短了生产周期。
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本发明涉及一种快速检测EGCG的电化学传感器的电聚合制备方法,涉及农产品活性成分分析检测领域技术。该方法主要包括:玻碳电极的预处理、玻碳电极表面的电聚合成膜、模板分子的洗脱,即得到EGCG分子印迹膜修饰电极;结合电化学工作站该传感器可用于含有EGCG真实样品的快速检测。本发明具有如下优点:选择性高,操作效率高,传感器的稳定性好,可以循环使用,成本低廉、适合快速、实时、现场检测。本发明适用于茶及其制品中主要活性成分EGCG含量的快速检测以及茶或茶制品的品质评价。?
本发明提供基于金‑硒金属分子界面构建高保真的电化学生物检测平台,属于生物检测和分子生物学技术领域。与现有的Au‑S电极‑生物分子界面技术相比,本发明Au‑Se电极‑生物金属性分子界面具有高稳定性、高效性,能抵抗GSH等生物硫醇分子的破坏,有效的抑制GSH的配体交换反应,使得电化学检测分析结果高保真、低假阳性。大大提高了目标生物分子的检测灵敏度,具有良好的实际应用之价值。
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本发明涉及一种选择性好、灵敏度高的非酶电流型电化学传感器,属于纳米材料修饰电极的电化学分析测试领域,涉及非酶葡萄糖传感器技术。该电化学传感器可灵敏、准确、快速实现对葡萄糖的测定,具有优异的特异性和很好的稳定性,对实际样品检测结果与血糖仪的检测结果一致,整个过程操作简单、绿色环保。
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本发明公开了一种选冶过程中固体物料颗粒表面化学性质的在线检测方法,属于选矿与冶金工程应用领域。基于壳孤立纳米粒子增强拉曼光谱分析,原位解析矿物或矿渣等选冶过程中固体入料的表面化学性质,包括氧化与还原、沉淀与溶解、药剂分子的吸附,为浮选、浸出等过程的智能控制与工艺优化提供精准描述。由于界面物质结构受环境干扰很大,以及工艺参数的多变性,非原位的测量方法不能真实反映入料的性质,也不能作为工艺调控依据进行及时反馈。本发明对纳米粒子修饰矿物标本在矿浆流中进行植入、检测与再生,基于信号孪生实现对真实物料表面化学信息的原位高灵敏快速测试与定量描述。
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本发明提供了一种用于Hg2+检测的电致化学发光传感器的制备方法;包括:步骤1,硫化铕纳米晶的制备:步骤2,传感器的制备:步骤3,检测产品的准备:取海产品加入部分超纯水将其破碎,离心,转速为9000r/min离心6min,过滤后得上清液,放置备用;步骤4,进行检测分析。本发明所制备的新型传感器对EuS NCs具有优异的电催化活性,且具有检出限低,灵敏度高,以及抗干扰性能良好等显著优点。基于本发明构建的EuS NCs电化学传感器制备简单、成本低廉,在对环境和生态系统的保护方面有着广泛的应用前景。
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公开了一种用于检测化学物质的干涉测量光纤传感器,包括光源(1,1.1,1.2,1.3)、检测器(2,2.1,2.2,2.3)以及布置在所述光源(1,1.1,1.2,1.3)和所述检测器(2,2.1,2.2,2.3)之间的光路,还包括分光元件(3,3.1,3.2,3.3)以及光纤段(4),所述检测器(2,2.1,2.2,2.3)和所述光源(1,1.1,1.21.3)连接到所述分光元件(3,3.1,3.2,3.3),具有构成谐振腔的测量元件(5),其具有适于与待检测的化学物质接触的面(6)。所述光纤段(4)和所述测量元件(5)被挤压在一起,使得在它们之间仅有残留腔(7)。所述光纤段(4)至少沿其长度的一部分被包含在毛细管(11)内。所述毛细管(11)的第一端部与所述测量元件(5)连结,而所述毛细管(11)的其它部分夹握在所述光纤段(4)上,从而所述毛细管(11)、所述光纤段(4)和所述测量元件(5)一起构成作为所述光路的一部分的光纤测量探头(13)。所述毛细管(11)具有至少5 mm的长度。本公开还涉及一种探头以及一种用于利用所述干涉测量光纤传感器检测化学物质的方法。
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本实用新型公开了一种声发射检测材料腐蚀性能的电化学测试装置,该装置包括电解池、电化学测试装置、加热装置和保温装置,电解池包括反应池、反应池盖、密封垫片、紧固装置、试样安装装置,试样安装装置由阶梯螺纹波导杆、一级套筒、二级套筒、三级套筒、密封圈和声发射传感器组成,电化学测试装置包括辅助电极夹头、参比电极夹头、工作电极夹头、电化学数据处理系统,辅助电极为铂网电极,参比电极安装在鲁金毛细管内,加热装置设置在反应池的外侧,保温装置设置在加热装置的外侧。本实用新型将声发射动态无损检测技术与电化学测试技术集成起来,实现了在线、动态、实时检测材料电化学腐蚀过程。
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本专利属于免疫传感器领域,具体公开了一种癌胚抗原电化学免疫传感器的制备方法和检测方法。分别包括以下步骤:取聚邻苯二胺纳米微球利用超声震荡分散在水中,并在室温下保存备用;利用戊二醛修饰玻碳电极;并将该电极浸入HRP标记的CEA抗体溶液与聚邻苯二胺纳米微球溶液的混合液中得到聚邻苯二胺纳米微球/HRP标记的CEA抗体修饰电极;CEA标准样品配置成浓度不同的溶液作为测试溶液;然后分析物在H2O2和无氧的PBS的混合溶液中进行差分脉冲伏安扫描;启动电化学反应,建立电化学电流强度与CEA溶液浓度之间的定量关系。这种癌胚抗原电化学免疫传感器具有灵敏度高、结果准确可靠、成本低、快速、使用方便且制备过程极其简单的特点。
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本发明属于生物传感器技术领域,涉及一种基于电驱动预富集的电化学重金属快速检测方法;首先将金电极用三氧化二铝粉末打磨,经乙醇和水中超声、干燥,得到处理后的金电极;将Fc标记的Hg2+适配体(Fc‑apt)修饰到处理后的金电极表面,记为Fc‑apt/AuE;然后在其表面修饰MCH,在室温下自然晾干,记为MCH/Fc‑apt/AuE;最后用静电场装置对Hg2+进行孵育,施加0.5~2.5V电压使Hg2+预富集,施加‑0.5~‑2.5V电压使电极表面达到自清洁的效果。本发明制备的电化学生物传感器具有快速检测、预富集、高灵敏度、自清洁等优点为一体检测Hg2+的传感器,用于对实际样品灵敏、快速的分析。
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本发明提供了一种人胱抑素C的定量检测方法。该方法将磁微粒分离技术和酶促化学发光技术相结合,采用双抗体夹心一步反应法原理,可用于血清、血浆和尿液样本中人胱抑素C的含量测定,辅助各种肾功能损害疾病的诊断和治疗。该方法灵敏度≤0.01μg/L,定量检测范围:0.05-8μg/L,分析内精密度<5%,检测用时10min,血清和尿液添加回收率在90-115%之间,与胶乳增强免疫比浊法试剂血清测值相关分析R2=0.9862。
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本发明的一种检测超细锌铝合金粉浆化学成分及固体含量的方法,属于化学成分检测技术领域,步骤为:向称量管滴加2‑3滴超细锌铝合金粉浆样品,滴加样品前后称量管质量差值为样品质量;称量管置于烧杯中,100℃下加热至样品体积不变化,加入盐酸溶液,加热至样品内不挥发物质溶解至澄清后,冷却加水定容摇匀;分取样品,加入盐酸溶液和水稀释得盐酸溶液体积浓度为2.5‑5%,锌铝含量均为0.01‑0.1mg/mL的样品溶液A;制备标准曲线溶液,经线性拟合得待测元素谱线强度随待测元素浓度变化的标准曲线y=kx+b,进行样品中锌铝含量检测。该方法简单快速,实验人员可操作完成,且能够获得准确的超细锌铝合金粉浆分析结果。
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本发明提供了一种检测牛病毒性腹泻病毒的石墨烯电化学免疫传感器。本发明用甲壳胺(Chi)包裹石墨烯,在80℃下还原AgNO3,得到石墨烯‑甲壳胺‑银纳米粒子(G‑Chi‑AgNP纳米复合物)。将G‑Chi‑AgNP纳米复合物固定在金电极表面,然后用于吸附固定抗BVDV单克隆抗体。已固定在金电极表面的抗BVDV单克隆抗体,能与待测样品中的BVDV发生特异性结合,生成抗体‑抗原复合物,从而改变金电极界面的电子传导能力而引起响应电流值的变化,达到对BVDV进行准确、快速分析检测的目的。本发明建立的BVDV电化学免疫传感器具有特异性好和灵敏度高的优点,在BVDV快速检测领域具有良好的应用前景。
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本实用新型涉及化学发光免疫分析技术领域,具体指一种全自动化学发光检测盘自动丢杯装置;包括中空的底座,所述底座的上端设有上盖组件,底座的下端设有底板,上盖组件与底板之间设有转盘,转盘的边缘上开设有至少一个的U形槽;所述底板上可转动地设有转轴,转轴的上端与转盘固定连接,U形槽在转盘上的转动轨迹外侧的底板上设有抛杯口,上盖组件上设有抛杯装置;U形槽用于放置反应杯,转盘通过转轴从检测工位转动到抛杯工位时,上盖组件上的抛杯装置将反应杯推出U形槽,反应杯从抛杯口掉落从而实现自动抛杯动作,无需机械手的抓取动作,降低了检测设备的结构复杂性,有效提高检测工作效率。
本发明公开了一种黄度指数变化测量骨质瓷器釉面耐化学腐蚀性能的方法,包括样品制备及前处理;室温试验;加热试验;试验结果计算;数据修约;性能判定等步骤;本发明应用分光测色仪对以黄度指数变化ΔYI表征的骨质瓷器釉面耐化学腐蚀性能进行精准定量检测,并计算其黄度指数变化ΔYI数值;本发明规定经不同种类、不同浓度的化学溶液腐蚀后,在特定温度的腐蚀周期内,测定骨质瓷样品受蚀前后的黄度指数变化ΔYI,实现对骨质瓷器釉面耐蚀性的精准定量测试。本发明提高了陶瓷釉面耐化学腐蚀性能检测的技术水平,达到现代化和定量化,为实现检测结果的精准化奠定了仪器设备硬件基础,能够为陶瓷企业改进生产工艺、提升产品理化性能提供检测技术支撑。
一种基于胸腺嘧啶(T)介导的电化学生物传感器同时检测无机汞(Hg2+)和甲基汞(CH3Hg+)。Hg2+和CH3Hg+由于与T碱基的结合方式不同而被区分。两对富T序列的DNA(Hp‑Fc+S1和S2+SA‑MB)分别用作Hg2+和CH3Hg+的适配体;在DNA上标记二茂铁(Fc)和亚甲基蓝(MB)两种信号分子以分别指示Hg2+和CH3Hg+的含量;采用差分脉冲伏安法(DPV)技术检测Fc和MB的还原峰电流,Fc和MB的还原峰电位和电流分别定性定量地反映了Hg2+和CH3Hg+的浓度。该传感器通过两对适配体和两种指示剂的巧妙作用,消除了Hg2+和CH3Hg+之间相互的化学干扰,实现了Hg2+和CH3Hg+的定性定量检测,可实现浓度低至0.06pM Hg2+和0.13pM CH3Hg+的检测,为环境、生物样品中汞形态的分析提供了一个新方法。
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本发明公开了一种双极电极电化学发光检测微流控液滴阵列装置及其检测方法。通过在氧化铟锡导电玻璃基片上加工双极电极和驱动电极,在聚二甲基硅氧烷盖片上加工样品微液滴微储液池阵列和试剂微液滴微储液池,将基片与盖片封合制得聚二甲基硅氧烷–导电玻璃微流控芯片;将微升级体积的样品微液滴和试剂微液滴分别加入双极电极两端的微储液池后,在驱动电极上施加恒电位,促使双极电极两端发生氧化还原反应;通过观察双极电极阳极端发出的电化学发光信号,实现对微流控液滴阵列的检测。该方法具有操作简单、样品和试剂耗量少、灵敏度高、分析时间短、可同时进行多点检测的优点。
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本发明涉及一种检测谷胱甘肽的电化学生物传感器及其制备方法。该传感器为三电极体系传感器,其中对电极是铂电极,参比电极是饱和甘汞电极,工作电极为金电极,其特征在于所述的金电极上修饰有能够作为铜纳米簇合成模板的双链DNA。本发明利用谷胱甘肽与铜离子的高亲和力结合,抑制电极表面铜纳米簇的合成,并通过对铜纳米簇的电化学定量表征,实现对谷胱甘肽的间接检测。本发明检测谷胱甘肽的线性范围为1~1000nM,检出限约为0.42nM。本发明还具有操作简单、成本低廉、使用方便、选择性高等优点,因而在生化研究和临床分析等领域中具有巨大的潜在应用价值。
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本发明公开了一种孔雀石绿的化学发光酶联免疫检测方法及试剂盒。本发明首次针对孔雀石绿探讨了其化学发光酶联免疫机理,成功建立了孔雀石绿的化学发光酶联免疫检测体系和检测方法,实现了高灵敏性和高特异性的完美结合。所述试剂盒具有高灵敏度、准确度、精密度与稳定性;简化了操作步骤和反应时间,减少了因操作复杂引起的误差,非常适用于孔雀石绿残留的痕量分析与批量检测,具有重要的实际应用意义。
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本发明涉及一种用于检测心肌肌钙蛋白I的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建拼合式光电化学传感器的方式,免疫分析与光电测试分开,实现光电测试与生物分子的免疫识别过程互不干扰的目的。以硫化铋纳米棒修饰的三氧化钨作为基底材料提供基础的光电响应,二者带隙结构匹配,能够很好的利用可见光。其次在96微孔板中进行抗原与抗体的特性免疫识别,利用硫化镉封装包覆有抗坏血酸的介孔二氧化硅标记心肌肌钙蛋白I第二抗体,硫化镉通过二硫键与介孔二氧化硅进行牢固的结合,当滴入二硫苏糖醇之后,断开硫化镉与二氧化硅之间的二硫键,抗坏血酸得以释放,依此在不同程度上提高光电流,实现对心肌肌钙蛋I的灵敏检测。其检测限为0.17 pg/mL。
本发明提供一种电化学发光生物传感器、制备方法及其在碱基切除修复酶检测中的应用。所述电化学发光生物传感器包括β‑CD/GO/GCE电极和FeMOF/AuNPs@luminol‑Hairpin探针;其中,所述电极由氧化石墨烯和环糊精修饰至玻碳电极上制得;所述探针包括:FeMOF,以及修饰在FeMOF上的AuNPs@luminol,AuNPs@luminol上还修饰有发夹结构探针,所述发夹结构探针的茎区设计待测碱基切除修复酶的目标碱基。本发明电化学发光生物传感器可三倍信号放大检测碱基切除修复酶,因此具有极高的灵敏度,可用于碱基切除修复酶抑制剂/激活剂的筛选、生物样品分析等生物医学研究领域。
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本实用新型涉及一种检测风湿病的便携式全自动化学比浊测定仪,所述检测风湿病的便携式全自动化学比浊测定仪包括测定仪以及固定安装在所述测定仪内的检测仪,所述测定仪内活动设置有与所述检测仪适配的试管,所述检测风湿病的便携式全自动化学比浊测定仪还包括:进料组件,所述进料组件与所述测定仪连接且固定设置在所述测定仪上,所述进料组件用于承接所述试管,并引导所述试管运动至所述检测仪内;限位机构,所述限位机构与所述试管适配,所述限位机构在所述检测仪进行检测时将所述试管固定在所述进料组件上,并在所述检测仪检测完成后驱动一个所述试管进入所述检测仪;放料组件,所述放料组件活动设置在所述测定仪内且与所述检测仪适配。
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本申请涉及一种具有电化学传感器自检测系统的空气监测仪。所述具有电化学传感器自检测系统的空气监测仪包括:空气监测仪壳体,空气监测仪壳体内具有容腔;隔热板,所述隔热板设置在所述空气监测仪壳体内,将所述容腔分隔成第一腔体以及第二腔体;电化学传感器,所述电化学传感器设置在所述第二腔体内;自检测系统,所述自检测系统包括一个标准气体输出端。本申请的具有电化学传感器自检测系统的空气监测仪通过将自检测系统的标准混合气注入第二腔体,可以通过电化学传感器检测标准混合气的成分的方法来判断电化学传感器是否不准确,从而考虑是否更换或者维修电化学传感器,相对于现有技术,更为方便快捷,且可重复使用。
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本发明属于分析化学技术领域,涉及一种基于丝网印刷电极的NF‑κB电化学检测方法。本发明主要是利用肽核酸(PNA)能够竞争性的结合含NF‑κB结合序列dsDNA中的互补ssDNA形成稳定的PNA‑DNA杂交链,NF‑κB的存在会抑制PNA‑DNA杂交链生成的原理。实验首先在激活的丝网印刷电极表面镀金并共价修饰PNA,PNA竞争性的结合含NF‑κB结合序列dsDNA中的互补ssDNA在电极表面形成稳定的PNA‑DNA杂交链,NF‑κB的存在会与dsDNA结合并抑制PNA‑DNA杂交链的形成且NF‑κB含量的差别会导致PNA‑DNA杂交链形成量不同,选取特异性嵌合于PNA‑DNA杂交链中MB作为电信号分子,利用差分脉冲伏安法测量NF‑κB不同浓度时MB的峰电流值,绘制NF‑κB浓度与峰电流值的关系曲线得出线性方程,通过检测电信号计算待测样品中NF‑κB含量。该方法灵敏度高,为NF‑κB的检测提供新思路。
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本发明公开了一种属于免疫分析领域的利用磁微粒化学发光免疫技术检测雌二醇 (E2)的试剂盒。该试剂盒包括雌二醇系列校准品、二抗包被的磁微粒溶液、辣根过氧 化酶标记的雌二醇、雌二醇抗体、化学发光底物液以及浓缩洗涤液。本发明还公开了 所述试剂盒的制备方法。本发明试剂盒可定量检测人体血清、血浆样品中雌二醇的含量。 可同时检测大量样品,具有简便、快速、灵敏、稳定、高灵敏度等优点,为临床诊断 和科研工作提供一种非常有价值的检测手段。
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本发明涉及一种利用CuBi2O4材料进行均相检测17β‑雌二醇的新型阴极光电化学方法,属于分析检测领域。利用CuBi2O4修饰的ITO电极作为工作电极,以可以嵌入G‑四面体的亚甲基蓝(MB)或氯化铁血红素(hemin)作为光电化学的信号分子,将17β‑雌二醇与适配体的特异性结合反应和滚环扩增反应(RCA)相结合控制信号分子的嵌入/释放,构建了一种无需生物分子标记、且无需将生物分子在电极表面固定的均相阴极光电化学检测方法。该方法具有高灵敏度和选择性,线性范围为0.005‑10nmol/L,检测限为2.0pmol/L。
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一次性碳基血糖电化学检测芯片的制备及电化学检测方法涉及一次性碳基血糖检测芯片的制备,并结合电化学分析的优点及酶电极的高选择性、高灵敏度,实现血液中葡萄糖浓度的快速检测。芯片的制备方法为:1)选用PVC材料作为基质,在其上刻出轨道,刷上银浆作导电用;2)将用聚乙烯醇、超细石墨粉、纤维素二醋酸盐制成的石墨墨水印刷在上述的银浆轨道上,形成印刷碳电极;3)将碳电极用硅胶橡皮层覆盖;4)将PVA水溶液与葡萄糖氧化酶或葡萄糖氧化酶和二茂铁酸的混合物共混,并点在上述印刷碳电极表面,制成印刷碳电极;5)采用聚乙烯醇(PVA)作为膜基底材料,通过与酶及电子传递媒介体共混,利用点样技术及紫外光固化技术将酶固定在碳电极表面。
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