本发明是基于适配体“开关”构象变化控制释放电化学系统的构建及其应用,基于封装MB作为电子转移介质的氨基化介孔硅材料,设计了一种高灵敏检测U118‑MG型细胞的电化学系统。利用与U118‑MG型细胞具有良好作用的DNA适体,当其存在时引发适体与介孔硅复合材料的脱离,从而MB被释放。释放的MB信号分子被带负电的ITO电极捕获,从而将大量的信号分子聚集于电极表面实现U118‑MG型细胞的检测。本专利利用上述所提分析检测原理,基于新型ITO电化学系统不仅实现了U118‑MG型细胞适配体的筛选,而且为实际复杂样本中U118‑MG型细胞的高灵敏检测提供了一种新的思路。
本发明公开了一种电化学免疫传感器及其制备方法和在制备PSA检测试剂盒中的应用,属于电化学免疫传感器技术领域。所述电化学免疫传感器,包括工作电极,所述工作电极包括铂电极表面包覆有氧化石墨烯/聚离子液体复合材料层的修饰电极,以及与待分析目标物特异性结合的抗体1和抗体2,所述抗体1固定于氧化石墨烯/聚离子液体复合材料层,所述抗体2标记有二茂铁甲酸。本发明提供了一种新型的氧化石墨烯/聚离子液体复合物,然后修饰到裸铂电极上,采用夹心免疫的方式,制作电化学免疫传感器,二茂铁标记抗体2具有信号放大的效应,传感器用于PSA的检测的最低检测限达到了1.0pg/mL。
本发明公开了一种用于肉类检测的检测室,其特征在于,所述检测室包括传感器上盖和样品池,传感器上盖能够直接盖在样品池上方。其中,传感器上盖由基座、两根导轨、四个传感器基座和四根传感器组成;样品池为透明长方体盒体、包含水平X方向标尺和水平Y方向标尺。检测时,将待测的肉类样品放入样品池,调整好方向尺度后将四根传感器插入样品,同时盖上传感器上盖,完成样品封装;随后,通过将传感器连接至电化学检测仪器,即可对肉类样品进行测试,进而获得相关数据进行分析。该检测室针对现有检测技术中对于肉类检测没有合适传感器,检测重复性差等缺点,提供了一种固定化检测,减少检测误差,同时适用于多种电化学检测肉类的检测室。
本发明公开了一种基于宽频脉冲伏安法的电化学电子舌,由电极阵列、宽频脉冲扫描仪和数据分析处理软件组成,电极阵列是由参比电极、辅助电极和多个工作电极构成的多通道电化学电极组,数据分析处理软件安装到计算机中;将电极阵列置于待测溶液体系中,由宽频脉冲扫描仪输出若干不同频段的脉冲扫描信号,经电极阵列的参比电极和工作电极施加于待测溶液体系中,溶液产生的电流响应信号经辅助电极返回至宽频脉冲扫描仪,最后传送至数据分析处理计算机。本发明可有效地测定物质的总体特征以及物质间特性的差异,检测物质的浓度含量等,具有分析速度快、频率变化范围宽、获取信息量大等特点。
本发明公开了一种应用于痕量检测重金属离子装置及其检测方法,该装置包括电化学工作站和微传感器;微传感器与电化学工作站信号连接,通过微传感器采集待测溶液的重金属离子浓度并产生电信号,电化学工作站对电信号做进一步分析并计算出对应的浓度;微传感器的检测尖端涂有一层FLEMION高分子膜,FLEMION高分子膜表面均匀镶嵌有超顺磁性离子印迹聚合物微球Fe3O4@SiO2@IIP。本发明利用离子印迹聚合物特异性吸附性能,抗干扰能力强;并且离子印迹聚合物化学结构稳定,可应用于复杂环境的连续监测;其表面离子印迹聚合物与体式离子印迹聚合物相比,比表面积更大,因此对重金属离子检测速度更快,检出限更低。
本发明公开了一种银丝传感电极的电化学制备方法,包括如下步骤:1)设置反应条件:以模板分子浓度0.1M~2.0M,硝酸钾浓度0.02 M~0.2 M为支持电解质;2)设置制备条件:以银丝为工作电极,铂丝为对电极,Ag/AgCl为参比电极;3)银丝活化:搅拌下于‑0.5 V~+1.0 V范围内,10℃~45℃下循环伏安扫描1~30周,银丝工作电极尖端表面进行氧化‑还原刻蚀,从而得到活化的银丝传感电极。以及利用该方法获得的活性银丝电极电分析检测氯乙酸的方法。主要采用电化学循环伏安法,并将其应用于电分析检测相应的模板分子。该方法实现了固体银丝电极表面直接活化,不仅制作简便,而且提高了电极持续的电催化活性和稳定性,作为传感电极使用寿命长,响应时间短、灵敏度高和检测限低。
本发明专利,基于封装了亚甲基蓝(MB)的氨基化纳米介孔硅材料,利用自制的带负电的氧化铟锡(ITO)电化学池设计了一种普适性的重金属离子电化学传感器。其主要的原理如下:利用与重金属离子具有良好作用的适配体,当其存在时引发适配体与纳米介孔硅复合材料的脱离,从而MB被释放。释放的MB信号分子被带负电的ITO电极捕获,从而将大量的信号分子聚集于电极表面实现重金属离子的检测。我们针对6种不同的重金属离子验证本专利中所设计的重金属离子电化学传感器的普适性,随后对不同浓度的Cd2+进行了分析研究,并将该传感器应用于镉大米的分析检测,为重金属离子分析研究领域的发展提供了新思路。
本发明涉及一种用于定量检测抗环胍氨酸多肽抗体的检测方法及试剂盒。本发明采用一种胶乳增强竞争比浊的方法,即通过待测样本中抗环瓜氨酸多肽抗体与试剂中包被抗体的胶乳微球竞争结合试剂中环胍氨酸多肽,在500~700nm波长分光光度法测定其吸光度值,根据吸光度值衰减量计算待测样本中抗环胍氨酸抗体浓度值。采用该方法测定抗环胍氨酸抗体的线性范围可达到7~500U/L。且不受类风湿等干扰,试剂检测性能可达到ELISA和电化学发光免疫分析法一致。本发明的方法的检测试剂盒灵敏度高,特异性好,适用于临床化学分析仪,同时大大降低了检测成本。
本实用新型公开了一种折纸结构的体表汗液电化学传感器,属于电化学领域。该传感器中纸基底折叠形成5层纸结构,每层纸结构均由疏水层和亲水层组成;在折叠状态下,汗液收集层上的第一亲水层、汗液导流层上的第二亲水层、汗液分析层上的第三亲水层、电极承载层上的第四亲水层和汗液蒸发层上的第五亲水层逐层接触,形成供汗液从汗液收集层底部开始向汗液蒸发层顶面扩散的竖直通道;电极承载层朝向汗液分析层折叠的一面上设有电化学电极系统,且电极检测端与汗液分析层上的第三亲水层接触。本实用新型能够将汗液收集、检测和蒸发分开,减少相互之间的干扰;并能够实现汗液的流动,提高检测实时性、准确性的同时,减少对使用者带来的不适。
本发明涉及一种等长中型烟气脱硝催化剂性能检测装置及检测方法。现有的SCR脱硝催化剂性能检测成本高或无法完整模拟现场实际运行工况。本发明包括烟气模拟单元、一级预热单元、蒸汽发生单元、化学分析采样单元、数据分析采集单元、尾气吸收处理单元和二级预热反应单元,二级预热反应单元包括四路相互并联的二级预热反应管路,每路二级预热反应管路上均安装有高温气动调节阀、二级预热器和SCR反应器,相邻两路二级预热反应管路各通过一根串联管串联;烟气模拟单元分别与一级预热单元和数据分析采集单元连接,一级预热单元和二级预热反应单元连接,二级预热反应单元和化学分析采样单元连接。本发明对SCR脱硝催化剂性能检测成本低。
本发明属于太阳能光热转换技术领域,具体提供一种基于太阳能高温热化学颗粒的吸热储热系统及方法。基于太阳能高温热化学颗粒的吸热储热系统包括颗粒吸热器、入料罐、换热器、氧浓度分析仪以及计算机,热化学颗粒自入料罐进入颗粒吸热器内进行吸热并发生反应,将光能转化为热能和化学能进行存储,反应后的热化学颗粒到达换热器内,并与后续的工质进行热交换。氧浓度分析仪实时检测颗粒吸热器及换热器内的氧浓度并将氧浓度数据传送给计算机,计算机根据氧浓度检测结果对系统的反应进程进行检测和控制。本系统以热化学颗粒作为吸热储热工质,通过对系统的氧浓度和温度的检测、调节以及通过对热化学颗粒流动的控制实现对系统内颗粒吸热器的防护。
本实用新型属于太阳能光热转换技术领域,具体提供一种基于太阳能高温热化学颗粒的吸热储热系统。基于太阳能高温热化学颗粒的吸热储热系统包括颗粒吸热器、入料罐、换热器、氧浓度分析仪以及计算机,热化学颗粒自入料罐进入颗粒吸热器内进行吸热并发生反应,将光能转化为热能和化学能进行存储,反应后的热化学颗粒到达换热器内,并与后续的工质进行热交换。氧浓度分析仪实时检测颗粒吸热器及换热器内的氧浓度并将氧浓度数据传送给计算机,计算机根据氧浓度检测结果对系统的反应进程进行检测和控制。本系统以热化学颗粒作为吸热储热工质,通过对系统的氧浓度和温度的检测、调节以及通过对热化学颗粒流动的控制实现对系统内颗粒吸热器的防护。
本发明涉及离子色谱-双阳极电化学氢化物发生原子荧光在线联用系统,包括液相色谱泵、进样阀、离子色谱柱、三通连接装置、蠕动泵、双阳极电化学氢化物发生器、四通连接装置、气液分离器、原子荧光光度计。样品中不同形态的元素化合物在离子色谱柱上分离,被分离的组分在双阳极电化学氢化物发生器上被还原成气态氢化物,经气液分离器气液分离后被载气导入原子荧光光度计进行检测,信号由自行开发的工作站记录并进行处理。本发明成功地实现了及时有效地将离子色谱柱分离出来的不同形态的元素化合物在线转化为氢化物,并在线引入原子荧光检测系统,为元素形态分析建立了简便快速、灵敏准确、经济可靠的新技术平台。
本发明涉及一种基于纳米孔膜/磁性纳米颗粒的电化学组胺传感器的制备方法。本发明利用氧化铝纳米多孔膜为核心传感芯片,使用3?(2, 3?环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷(GPMS)处理氧化铝纳米多孔膜,直接固定组胺抗体,再用质量浓度为1%牛血清蛋白的PBS缓冲液封闭。表面羧基化Fe3O4磁性纳米颗粒通过EDC/NHS固定抗体,富集样品中组胺到经生物功能化处理的氧化铝纳米多孔膜内,阻塞纳米孔,利用电化学阻抗分析方法对其进行检测。本发明可实现组胺的快速检测,传感器检测灵敏度高,检测下限低,特异性强。
本发明公开了基于辅酶A适配体的电化学生物传感器的制备方法及其应用。首先,将CoA适配体(CoA‑aptamer)通过Au‑S作用修饰到电极表面,当乙酰化反应溶液加入到电极表面后,由于生成的CoA与其适配体的特异性结合作用,阻碍了核酸外切酶(Exo I)水解,再通过末端转移酶(TdT)延长形成富C DNA链并制备银纳米簇(AgNCs),进而通过Ag的溶出伏安信号间接实现HAT p300活性检测。如果乙酰化反应没有发生,CoA‑aptamer保持单链状态,且能够被ExoI水解,不产生电化学信号。该传感器可以用来检测HATp300活性并筛选其小分子抑制剂。由此发明出一种操作简单、方便快捷、超灵敏准确的HATp300活性检测的电化学分析方法。
本发明公开了一种氮杂环官能团化1,3-二酮铕配合物荧光化学传感器分子化合物及制备方法和用途。氮杂环官能团化1,3-二酮铕配合物型金属离子荧光化学传感器分子,其化学式可以表示为:((R4N)m[EuLnQ4-n]。制备方法:将摩尔比为1∶4~6∶3~5∶1硝酸铕、氮杂环官能团1,3-二酮、氢氧化钠、四丁基溴化胺在水中反应12~24小时,用水洗涤,真空干燥,得到淡黄色产物。本发明结构简单,易于合成且价格便宜。可以用于在各种有机溶液中对过渡金属离子和重金属离子的选择性荧光识别,特别是汞离子的荧光增强识别。这类铕荧光分子可以对生物组织中的过渡金属和重金属离子进行检测和分析,还可用于生活用水,工业和生活等污水中的过渡金属和重金属离子检测和分析。
本发明提供一种用于生化检测的MOSFET型微薄膜传感器、检测系统与检测方法,包括基底、设置在基底上的镂空部分、位于镂空部分内的微薄膜、四个支撑微悬臂梁、支撑微悬臂梁上的MOSFET输出结构;四个支撑微悬臂梁相互对称设置,其一端与微薄膜相连,另一端与外部基底相连后固定,四个支撑微悬臂梁上的MOSEFET输出结构为一对对称设置的PMOS结构以及一对对称设置的NMOS结构。本发明使用方便,传感器抗干扰能力强,能够保证测量精度;传感器可采用MEMS加工制作,成本低廉,且能够保证传感器具有良好的一致性;该传感器及相应的检测系统通用性强,可用于生物医学、化学、食品安全、环境污染等领域中的检测和监控。
双阳极电化学氢化物发生器涉及一种利用电解产生的新生态氢与被测元素(如砷、硒、锑、锗)形成挥发性氢化物的电化学氢化物发生装置,与检测设备相连接,实现分析测定样品组分在线形成氢化物、在线高灵敏度检测的联用装置。设有壳体,由双阳极单阴极和阳离子交换树脂膜组成的氢化物发生装置;两个阳极壳体上分别具有阳极电解液的输入输出接口,阴极壳体上具有分析测定样品组分与阴极电解液的三通输入接口和连接检测设备的输出接口;两张阳离子交换树脂膜分别靠贴在阴极的两个侧面上,三通输入接口、阴极、连接检测设备的输出接口三者处于同一中心线上。具有试剂与试样消耗少、重现性好、分析速度快、可长时间连续运行、被测元素的氢化物发生反应效率达99%以上等优点。
本发明公开了一种基于强化学习的通过添加虚假节点的图对抗样本生成方法,包括:(1)获取原图数以及图节点分类模型,构造训练集和测试集;向原图数据中添加虚假节点,得到初始的对抗样本;(2)构建攻击模型;(3)在训练集中选择攻击目标;(4)把当前的对抗样本和攻击目标输入攻击模型,选择评估值最大的节点,构造新的对抗样本;(5)将新的对抗样本输入分类模型,若分类结果为目标的结果,得到对抗样本并进行下一步,否则跳转步骤(4);(6)对攻击模型进行训练,并使用训练好的攻击模型进行测试和应用。本发明通过添加虚假节点的方法来生成图的对抗样本,能够为设计出更加鲁棒的图深度学习模型提供帮助。
本发明属于分析化学技术领域,具体涉及检测中药产品中多环芳烃标志物的样品前处理方法和测定方法。本发明先将待测样品与乙醇、水混合,使待测样品充分润湿分散,利于进一步的提取;选用正己烷为提取剂能够有效提取待测样品中的苯并[a]蒽、
基于分布式多智能体强化学习的电网多断面功率自动控制方法,通过多智能体与电力仿真环境交互,能够自主学习合适的用于复杂电网的多断面功率控制策略。首先根据电网控制的需要选取N个目标断面,并依此构建强化学习方法的环境、智能体、观测状态、动作、奖励函数等基本元素;其次运行多断面功率控制任务交互环境,创造初始潮流数据集;之后,为每个智能体构造基于深度神经网络的决策网络和估值网络,构建MADDPG(多智能体深度确定性策略梯度)模型并引入分布式方法进行训练自主学习最优控制策略;最后,应用训练完成的策略网络自动断面控制。本发明的优点在于,采用多智能体强化学习方法处理复杂的电网多断面功率控制问题,具有较高的控制成功率且无需专家经验,同时引入分布式方法大幅提升了智能体训练效率。
本发明公开了一种适用于极端环境的电化学氢传感器。它包括金属氢电极和金属/金属氧化物参比电极;所说的金属氢电极厚度为0.1~0.4毫米,长度为5~12毫米,宽度为3~8毫米的金属环,其一侧焊接有金属导线;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。氢电极所用的材料为铂、钯、钌、铱和金中的一种。这种电化学氢传感器具有体积小,机械强度高,适用范围广等优点,而且所涉及的制备方法工艺简单,成本低廉。它在高温高压化学合成、各类电站的动态监测,超临界态废料处置,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。
本发明公开了一种实时原位检测抗生素的微传感器检测系统及其检测方法,包含箱体、三维位移控制台、信号采集模块、信息处理模块、无线通信模块、显示界面、电源模块、移动终端设备等模块。移动终端设备通过无线通信模块与检测系统通信连接,用户可以在移动终端设备上调整工作参数实现对检测系统的控制,并能接收检测系统的分析数据与报告,让系统的操作更加人性化,从而减少了体积。系统采用电化学方法进行检测,利用微传感器的传质速率快、检出限低、体积小,磁性分子印迹聚合物的特异性识别抗生素等特点,实现对抗生素实时地检测,可以应用于科学研究、食品安全、农业环保等多个领域的检测分析。
本发明公开了一种基于可模拟过氧化物酶性质的类核酸CoA‑Au(I)配位聚合物的电化学生物传感器的制备方法及应用,具体步骤如下:(1)将石墨烯溶于醋酸缓冲液中,于超声清洗器中超声分散得到石墨烯分散液;(2)将辅酶A、氯金酸和磷酸缓冲溶液于PCR管中混合均匀,持续振荡使金离子被还原后,室温下得到CoA‑Au(I)配位聚合物;(3)将石墨烯电沉积到裸玻碳电极,再滴加CoA‑Au(I)配位聚合物溶液可用于检测过氧化氢和生物样品中过氧化氢浓度,优点是特异性好、灵敏度高、检测速度快,结果准确可靠、成本低。
本发明涉及一种用于长时间稳压化学灌浆的设备、方法及所用化学灌浆液。本发明的目的是提供一种结构简单、加工方便、操作简便的用于长时间稳压化学灌浆的设备、方法,以渗透加固软弱基岩。本发明的技术方案是:一种用于长时间稳压化学灌浆的设备,其特征在于:包括台秤、配浆桶、供浆泵、压力储罐和气瓶,所述配浆桶依次经吸浆管、供浆泵和供浆管连通压力储罐,所述气瓶经气体稳压阀、高压管连通所述压力储罐,该压力储罐上接灌浆管,并安装有用于检测压力储罐内压力的储罐压力表;所述配浆桶和压力储罐均放置于所述台秤上。本发明适用于水利水电工程中的化学灌浆工艺。
本发明公开了基于腺嘌呤/Au(III)复合物的多功能电化学传感器的构建方法及应用,特点是包括以下步骤:(1)将腺嘌呤水溶液与HAuCl4水溶液剧烈振荡混合,温育,离心并用水洗涤,制备腺嘌呤/Au(III)聚合物;(2)将预处理后的Au电极浸入捕获探针(DNA)的缓冲液中室温孵育。接着在MCH中除去电极表面非特异性DNA,记为电极1。然后,通过TdT扩增获得富T DNA长链,标记为电极2。最后,将腺嘌呤/Au(III)复合物溶液置于上述电极上,通过氢键作用和碱基互补配对原则发生特异性杂交吸附作用,获得电极3。修饰电极用超纯水冲洗,氮气流下干燥;(4)最后,将制备的传感器应用于DNA相关酶活性及其小分子抑制剂检测。
本实用新型所提供的基于原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片的电化学池包括原位电化学-表面增强拉曼光谱芯片和样品池,芯片基底上集成有工作电极、对电极、参比电极形成芯片的工作区域,其中工作电极表面经电沉积反应具有纳米结构,样品池设置于芯片上方,样品池池体与芯片工作区域相接触,样品池池体底部面积等于或略大于芯片工作区域的面积,厚度可根据具体检测要求选择相应厚度的材料,使得样品池内的待测样品液体与工作区域的三电极完全接触。芯片上设有绝缘层,绝缘层将工作区域与导线区域分开。本实用新型在保证SERS性能的前提下,避免了易漏液的问题,可一次性使用,避免了繁琐的清洗过程,简化了光谱电化学池结构、降低了检测成本。
本发明公开了一种电化学耦合厌氧生物地球化学微宇宙试验装置,包括厌氧生物地球化学微宇宙系统、生物电极系统、恒温水浴系统;所述生物电极系统为厌氧生物地球化学微宇宙系统内的微生物提供电子供体,恒温水浴系统为厌氧生物地球化学微宇宙系统提供恒温水浴。厌氧生物地球化学微宇宙系统中的探头通过导线与反应装置主体外部的对应的检测仪相连接,多个化学指标通过装置主体外部连接的在线监测仪和计算机进行实时监测;阴极电势通过装置主体外部连接的在线监测仪和计算机进行实时监测。本发明实现微宇宙的快速启动以及混菌和土壤悬浮液体系下对林丹的稳定降解,并且结构可靠、易加工、能耗小、运行稳定。
本发明涉及一种具有电化学传感功能的新型磁共振造影剂及其制备方法。本发明充分结合了常温固相球磨法、等离子体技术和共沉淀方法。首先,在常温常压下,不添加任何试剂,以一定球磨速度,制备具有电化学活性的氮边缘功能化石墨烯。其次,采用等离子体技术,对功能化石墨烯材料进行羧基化修饰。最后,通过共沉淀方法在羧基化石墨烯材料上修饰了磁性纳米材料。通过透射电子显微镜和原子力显微镜分析发现,所得功能化石墨烯材料呈片层结构,其厚度约为1nm,沉积的磁纳米粒子均匀覆盖在石墨烯片上,粒径约为15nm。将该复合纳米材料以酰胺化方法修饰上葡萄糖氧化酶,旋涂在ITO玻璃电极上,最终制得了具有电化学传感功能的新型磁共振造影剂。
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