1214
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本发明涉及电化学传感器,具体涉及一种快速检测雾滴中多菌灵含量的电化学传感器及制备和使用方法。本发明以石墨为原料,经过强氧化剂氧化得到石墨氧化物,通过超声剥离形成氧化石墨烯,将氧化型石墨烯滴涂到玻碳电极表面后,经过电化学还原形成具有催化性能的还原型石墨烯传感界面。该传感器以多菌灵的电化学氧化峰电流为响应信号,实现雾滴中多菌灵含量的高灵敏检测。本发明提出的传感器制备简单、对环境无污染,响应速度快,灵敏度高,适用于雾滴的快速检测。
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本实用新型公开了一种水质化学需氧量检测装置,属于环境水质在线检测技术领域,一种水质化学需氧量检测装置,包括底座、控制器、反应室、半导体加热丝、屏蔽膜、温度传感器、通风柜和排气扇,所述控制器和通风柜依次安装在底座上,所述排气扇安装在通风柜的顶部居中位置处,所述反应室设置在通风柜内,所述半导体加热丝围设在反应室外,所述温度传感器设置在反应室的内底部,所述屏蔽膜围设在反应室外且安装在底座的上表面上,所述通风柜内通过对位机构连接有水垢清洁机构。这样可以首先通过对位机构将水垢清洁机构移至反应室正上方后再移至反应室内方便后续的对反应室内壁上水垢的清洁工作,它可以实现对反应室内壁上水垢的有效清洁,从而保证该检测装置的正常检测活动,确保检测数据的准确性。
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本实用新型涉及电化学技术领域,尤其涉及一种快速检测橄榄多酚的电化学装置,包括:分料箱、两个检测盒和两个电极箱,其中,分料箱顶部设有进料口,进料口下方设有分料组件,分料组件包括分料板和滑动件,分料板呈∧型结构,滑动件固定在分料板的开口处,分料板的上表面设有若干导料件,分料箱的前后侧壁上对称设有水平滑槽,滑动件的两端分别伸出两个水平滑槽,滑动件带动分料板在水平滑槽内左右滑动。通过分料板和滑动件的设置,当分料板处于中间位置时,两个检测箱同时进料,当分料板处于左侧时,仅右侧检测盒进料,当分料板处于右侧时,仅左侧检测盒进料,提高分装效率;通过分料板上的导料板结构,使分料更加均匀,提高了检测效率。
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本发明涉及氯霉素的检测技术领域,尤其涉及分子印迹检测氯霉素的电化学传感器及其制备方法和应用。电化学传感器包括Uio‑66‑CDs/GCE修饰电极,及以功能单体吡咯Py和模板分子氯霉素CAP电聚合并洗脱除去CAP后形成在所述Uio‑66‑CDs/GCE修饰电极表面的氯霉素分子印迹聚合物薄膜,Uio‑66与碳量子点CDs的质量比为1~2:1~4。以本申请传感器作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,采用电化学交流阻抗技术检测CAP,最低检测限达6.2×10‑14mol/L。本发明检测氯霉素的成本低、便于携带、选择性强、操作简单、无污染。
本发明公开了一种基于ZnTCPP@MOF的无机离子电致化学发光检测方法。所述方法先将ZnTCPP@MOF溶液滴加修饰至洁净的玻碳电极表面,再滴加待检测的无机离子溶液,干燥后滴加TOAB的乙醇溶液,最后置于pH 7.4的HEPES缓冲溶液的电解液中,通入高纯氧气,进行ECL信号检测,根据无机离子的浓度与ECL信号的线性关系,计算得到待检测的无机离子溶液的浓度。本发明的检测方法信号灵敏,检测范围广,能够实现无机离子的高灵敏度检测。
本发明提供了一种用于灵敏检测恩诺沙星(ENR)的光电化学传感器的构建方法,步骤如下:步骤1、制备溴化氧铋(Bi4O5Br2)纳米片;步骤2、制备氮杂溴化氧铋(N‑Bi4O5Br2)纳米复合物;步骤3、构建灵敏检测恩诺沙星(ENR)的光电化学传感器。与传统检测方法相比,本发明中所提出的ENR的光电化学检测方法具有操作更简便灵活,仪器设备更简单,检测范围宽,检出限低,检测成本低廉等特点。
1161
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本实用新型公开了一种电化学检测用具有防护结构的酸度计,包括底座和烧杯,所述底座底部两侧设置有垫板,且底座顶部两侧安置有固定座,所述固定座靠近底座竖直中心线一侧连接有第一液压缸,且第一液压缸靠近底座竖直中心线一侧设置有第一推杆,所述第一推杆靠近底座竖直中心线一侧安置有夹持座,所述底座顶部中端开设有放置槽,且放置槽底部设置有第二防滑垫,所述烧杯安置于放置槽顶部。该电化学检测用具有防护结构的酸度计,通过夹持座的夹持,能使烧杯在进行酸度检测时被牢牢固定,避免在进行酸度检测过程中烧杯翻倒导致的溶液流出飞溅至检测者体表,对检测者造成伤害,使得设备能对检测者进行保护,从而提升设备的防护性能。
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本发明涉及一种微流控芯片应用蛋白质检测的化学处理方法,包括:步骤一:对玻璃片表面用BS3溶液进行处理,步骤二:在该表面键合有BS3的玻璃载体上进行ELISA实验,步骤一包括:使用丙酮、异丙醇和去离子水依次超声清洗玻璃片;用氮气吹干玻璃片后,对玻璃片表面进行plasma处理,再在玻璃片表面加入APTMS溶液,在室温下反应;将玻璃片清洗风干后,对该玻璃片加热,实现表面键合;恢复室温后在玻璃片表面加入BS3溶液,得到表面键合有BS3的玻璃载体。本发明提供的微流控芯片应用蛋白质检测的化学处理方法,得到的固相载体检测区域面积小,对cTnI捕获均匀,检测精度高,能够为抗原抗体检测和药物筛选等领域提供有力的技术支持,可以很好地满足实际应用的需要。
本发明涉及一种光电化学自供能传感器的制备方法及在检测林可霉素中的应用,包括如下步骤:首先,将N‑Ti3C2QDs/BiOBr复合光电材料修饰于ITO导电玻璃上,并组装林可霉素适配体,构建光电化学自供能传感器。本发明所使用的电极材料是在可见光区响应的N‑Ti3C2QDs/BiOBr光电复合材料,探索了其优越的光电性能,拓宽了BiOBr材料在光电领域的应用,也为光电检测找到了一种新型材料。本发明构建的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,对林可霉素的检测具有重要意义。
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本发明公开了一种高尔基体蛋白73的化学发光酶联免疫检测试剂盒,其特征在于:包括盒体,设在盒体内的化学发光板和设在盒体内的试剂,所述化学发光板为乳白色不透明聚苯乙烯96孔化学发光板,各孔包被有抗GP73抗体,抗体包被浓度为 5.0 μg/mL,所述试剂包括:GP73系列标准品溶液,GP73系列质控品溶液,样本稀释液,酶标GP73抗体,链酶亲和素‑HRP,化学发光液A液,化学发光液B液,浓缩洗涤液。本发明的化学发光酶联免疫检测试剂盒具有高灵敏度、简便快速、准确度高的特点,与传统的ELISA法比较,操作时间大幅度减少。可用作检测肝癌的辅助诊断。
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本实用新型公开了一种检测叶酸含量的分子印迹电化学传感器及装置,属于电化学检测技术领域。本实用新型终稿的分子印迹电化学传感器为三层结构,最里层是玻碳电极,中间层是二硫化钼‑碳点复合材料,最外层是分子印迹聚合物膜,所述分子印迹聚合物膜包括包括邻苯二胺和以及叶酸被洗脱后留下的孔隙。以分子印迹电化学传感器为工作电极检测叶酸浓度时,检出限为0.09μmol/L,具有较好的灵敏度。同时本实用新型制得的分子印迹电化学传感器对叶酸有特异性响应,针对叶酸所得到的电流差值最大,而其他物质(比如盐酸多巴胺,抗坏血酸,L‑半胱氨酸)的电流差值较小,说明本实用新型中的分子印迹电化学传感器具有较强的抗干扰性。
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本发明属于一种快速检测铵(氨)的电致化学发光传感器制备及其检测方法。采用聚乙烯醇/碳纳米管复合物膜固定铱配合物。将聚乙烯醇溶于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和水的混合液中,加热使其完全溶解,后冷冻,再解冻,使聚乙烯醇分子更好的结合在一起,成膜性更好。将适量的碳纳米管和铱配合物溶于聚乙烯醇溶液中,超声使其分散均匀后,将混合物直接涂到玻碳电极表面,50℃下使溶剂挥发,形成均一的复合物膜,由此得到稳定的电致化学发光传感器。其特点是灵敏度高、重现性好、响应快速、使用寿命长并且所需发光试剂量少。该传感器制作简单,对有机胺类化合物,草酸盐以及无机胺均有很灵敏的响应。此类铱配合物电致化学发光传感器在复杂体系的铵盐,氨类爆炸物以及毒品检测方面具有广泛的应用前景。
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一种电化学发光适配体传感器检测赭曲霉毒素A的方法,属于电化学发光传感器技术领域,用于小麦、谷物,饲料及其制品中赭曲霉毒素A含量的检测。本发明的基础是适配体对赭曲霉毒素A的特异性识别和过氧化氢(H2O2)与异鲁米诺(ABEI)在碱性条件下的电化学发光反应。将纳米金粒子修饰到裸金电极表面,对电化学发光信号起放大的作用,再在工作电极表面修饰上单链DNA,并通过碱基配对将标记有异鲁米诺(ABEI)的适配体修饰到电极表面,加入过氧化氢(H2O2),检测电发光信号,相对电化学发光信号强度与赭曲霉毒素A浓度成比例,进而建立赭曲霉毒素A定量检测的标准曲线。本发明旨在建立灵敏度高、可操作性强的赭曲霉毒素A定量检测方法。
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本发明提供了一种检测儿茶酚的电化学发光方法,属于儿茶酚检测领域。该操作流程包括:(1)掺杂碳点(CDs)的铜基金属有机框架(MOFs)HKUST‑1复合材料的制备;(2)CDs@HKUST‑1/GC化学修饰电极的制备;(3)其中以CDs@HKUST‑1/GC修饰电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系,用电化学发光方法检测儿茶酚。修饰电极CDs@HKUST‑1/GC制备方法简单,对儿茶酚检测的灵敏度高,线性范围宽。本发明的检测范围为5.0x10‑9~2.5×10‑5mol/L,最低检测限为3.8×10‑9mol/L。
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电化学传感器的制备方法及其在检测铅离子浓度中的应用,涉及电化学传感器的制备技术领域。在超声条件下,将还原氧化石墨烯分散于N‑N二甲基甲酰胺中,取得还原氧化石墨烯的DMF溶液;再将还原氧化石墨烯的DMF溶液滴涂于洁净的玻碳电极表面,于4℃环境温度下冻干,即得用于检测铅离子的电化学传感器。通过制作Pb2+浓度的重金属溶液和峰电流值的线性关系图后,再测试出待测重金属溶液中Pb2+浓度。本发明方法设备可用有常规电化学池,方法简单,易操作,并且使用了电流‑时间曲线富集使得大大提高了检出限。
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本发明涉及一种检测双酚A的特异性电化学传感器的构建方法。本发明以Au‑cup@Ru纳米材料中Ru的电化学还原峰作为检测信号,其独特的杯状结构使Ru暴露更多的电活性位点,因此具有较强的DPV信号。基于此本发明设计了一种可以检测双酚A的电化学传感器。本发明提供的方法能够通过电化学传感器检测食品中的双酚A的浓度含量,且该方法具有灵敏度高,特异性强等特点。
1200
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本发明属于电化学检测领域,指一种用于微囊藻毒素灵敏检测的光电化学自供能传感器的构建方法,步骤如下:步骤1、制备二氧化钛/碳化钛(TiO2/Ti3C2)复合物;步骤2、制备二硫化钼/碳化钛(MoS2/Ti3C2)复合物;步骤3、构建灵敏检测微囊藻毒素(MC‑RR)的光电化学传感器。与传统检测方法相比,本发明中所提出的MC‑RR的光电化学检测方法具有操作更简便灵活,仪器设备更简单,检测范围宽,检出限低,检测成本低廉等特点。
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本实用新型涉及断流检测装置技术领域,公开了一种在线化学仪表用样品断流检测装置,包括检测管,检测管的外管壁上安装有在线化学仪表,检测管的外管壁上还安装有用于检测断流的断流检测设备;断流检测设备包括分流管,分流管与检测管的管壁相连通,分流管远离检测管一端位置的内管壁上连接有支撑环,分离管的内管壁上密封滑动连接有密封塞,密封塞远离检测管的一端固定连接有支撑杆,支撑杆的另一端穿过支撑环和分流管并固定连接有支撑盘,密封塞和支撑环通过复位件相连接。本实用新型当出现断流时,提醒工作人员发生断流情况,及时关闭在线化学仪表,避免在线化学仪表在长期断水情况下运转影响使用寿命。
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本发明公开了一种基于β‑环糊精主客体作用的电化学适体传感器检测黄曲霉毒素B1(AFB1)的方法,包括以下步骤:1)黄曲霉毒素B1特异性响应的双链DNA(Fc‑dsDNA)的制备;2)AFB1与Fc‑dsDNA之间的特异性反应;3)将上述Fc‑dsDNA与AFB1的反应液滴加在BSA/pβ‑CD/AuNPs/GC电极上,并利用示差脉冲(DPV)和交流阻抗(AC impedance)对反应体系进行检测;4)利用扫描电子显微镜对不同的电极修饰面进行表征。本发明先通过AFB1与适体之间的特异性识别使Fc‑cDNA从Fc‑dsDNA中脱离,然后利用β‑环糊精的主客体相互作用和尺寸效应对释放的单链DNA(Fc‑ssDNA)进行包覆形成络合物修饰在电极表面,从而引起玻碳电极表面电化学信号的变化。本发明具有运行成本低、检测快速、简便、敏感高、选择性好等优点。
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本发明涉及一种用于检测重金属残留的电化学传感器的制备方法。本发明将合成的涂覆有席夫碱络合物的四氧化三铁纳米颗粒嵌入到碳糊电极上,从而制备了一种新型的改性电极,并用该电极构建的电化学传感器,用于镉、铜和汞等重金属的痕量检测。四氧化三铁纳米颗粒具有良好的化学热力稳定性、电催化活性、大的比表面积和高导电性等特征,大环席夫碱具有优良的检测选择性,使两者对本发明涉及的电化学传感器产生显著的改性效应。本发明涉及的电化学传感器为水和食品中镉、铜和汞的同时检测提供了一种简单、快速、灵敏和选择性高的方法。
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本发明公开了一种自驱动电化学检测芯片及其制备方法,属于化学检测设备技术领域。本发明所述的自驱动电化学检测芯片包括上片、中片和下片;所述上片和下片由聚对苯二甲酸乙二醇酯胶片制成,中片由双面胶制成;所述上片的聚对苯二甲酸乙二醇酯胶片一面经吐温20亲水性处理。所述中片设有虹吸入口、挤压检测腔;所述下片的聚对苯二甲酸乙二醇酯胶片一面丝网印刷有参比电极、工作电极和对电极三电极体系;所述上片和下片通过中片双面胶粘合。本发明所述的自驱动电化学检测芯片具有微流控通道和三电极,可实现对样品进行电化学检测,导电性好,且设备需求低、操作方便、制作成本低,适用于样品的现场即时检测。
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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。
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。
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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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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。
本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种检测莱克多巴胺的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用方法。本发明提供的电化学发光适配体传感器是由适配体负载于由纳米复合材料HKUST‑1/PTC‑PEI修饰玻碳电极的表面而成。本发明充分利用PTC‑PEI与HKUST‑1两者的静电相互作用共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再通过酰胺键的结合作用负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子莱克多巴胺,提高了对莱克多巴胺检测的选择性。
本发明公开了一种基于PPy/RGO修饰玻碳电极对农药吡虫啉的电化学检测方法。所述方法首先是电化学还原制备聚吡咯/还原氧化石墨烯修饰玻碳电极(PPy/RGO),其次是将制备的PPy/RGO修饰玻碳电极用于农药吡虫啉的电化学检测。本发明所提出的PPy/RGO修饰玻碳电极对吡虫啉检测具有高的灵敏度、良好的稳定性、宽的线性范围和低的检出限。
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本发明公开了一种基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测方法,包括步骤1,采集图像数据集,划分为训练图像样本集和测试图像样本集;步骤2,构建基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测模型;步骤3,训练所述基于强化学习决策区域细划分的图像目标检测模型,获得训练好的图像目标检测模型;步骤4,对测试图像样本集进行预处理,获得预处理后的测试图像;步骤5,将预处理后的测试图像输入训练好的图像目标检测模型进行目标检测,获得图像目标检测结果。该方法在处理目标少且明显的简单图片时可以提前终止,提高速度;处理小目标多且不明显的复杂图片时,可以进行更多次细划分,提高精度。
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本发明公开了一种快速检测杀螟硫磷农药残留的电化学方法,属于生物传感技术领域。该技术利用杀螟硫磷在电极表面具有良好氧化还原性的特点以及金纳米棒纳米复合材料的吸附能力强、导电性好等优点,从而实现杀螟硫磷农药的快速富集和高灵敏检测。利用制备的金纳米棒/壳聚糖/玻碳电极对杀螟硫磷农药进行电化学检测。结果表明该电化学传感器对杀螟硫磷农药线性检测范围为5~300?ng?mL?1,检测限为1.74?ng?mL?1。此外,该传感器已成功用于对蔬菜样品中的杀螟硫磷进行定量检测。相比于传统的有机磷农药残留检测方法,本发明方便快速、操作简单、灵敏度高、重现性好,实现了对杀螟硫磷农药残留的直接、快速检测。
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本发明属于光电化学可视化化学传感器构建领域,涉及一种基于比色法构建光电致变色可视化传感器检测化学需氧量的方法;步骤:首先制备TiO2/g‑C3N4复合材料,利用普鲁士蓝和TiO2/g‑C3N4复合材料溶液对氧化铟锡电极的2个区域进行改性,得到光电致变色可视化化学传感器;然后进入标准溶液,通过提取普鲁士蓝区域RGB蓝值,将所得RGB蓝值与其对应COD的浓度值构建标准曲线;再经待测样品的RGB蓝值代入标准曲线,实现样品COD的检测;本发明相对于传统方法而言避免了重金属和贵金属的使用,为减少对工作人员产生伤害和对环境的二次污染;同时实现了对COD更简单有效的检测方式。
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