本发明涉及一种基于新型自发光纳米多孔材料Au@Gd‑MOFs的信号增强型电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域,首次以自发光纳米多孔材料Au@Gd‑MOFs为电化学发光信号源,利用超薄纳米片聚集而成的纳米花Pt@Ni(OH)2较传统二维片状材料拥有大的比表面积、暴露更多的活性位点增加抗体的固载量,根据不同浓度抗原引起的电化学发光信号强度的不同,实现对人体血清中PCT的检测。
本发明公开了一种钯离子多通道响应探针及其合成方法与应用,该探针分子以二茂铁为电信号响应中心、以罗丹明B为光信号响应中心,利用内酰腙桥连接而成,其特色是能够通过紫外、荧光、比色或电化学手段高选择性检测水相中的Pd2+离子,最低检出限为5.06×10?8M,并可应用于细胞荧光成像。该探针是首例具有光电双活性多通道检测Pd2+离子的探针,可以高效检测不同环境的微量Pd2+离子,检测手段多样、选择性好,应用前景广阔。
本发明涉及一种基于金电沉积和Au@Ag/CuO-GS为标记物的胰腺癌免疫传感器的制备方法及应用。具体是采用Au@Ag/CuO-GS作为检测抗体标记物,制备一种检测胰腺癌肿瘤标志物的夹心型电化学免疫传感器,利用Au@Ag/CuO-GS其优异的生物相容性和高的催化性能,使所制作的传感器具有更高的灵敏度和更宽的检测范围,检测限可达1.5fg/mL。
本发明涉及一种基于新型纳米多孔材料Ru(bpy)32+/Zn‑oxalate MOFs的双猝灭型电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域,首次以纳米复合材料Ru(bpy)32+/Zn‑oxalate MOFs为电化学发光信号源,利用另一种纳米多孔材料Au@NiFe MOFs作为双重猝灭剂构建夹心型免疫传感器,根据不同浓度β‑淀粉样蛋白引起的电化学发光信号强度的不同,实现对β‑淀粉样蛋白的检测。
本发明涉及一种基于新型纳米多孔材料Ru(bpy)32+/Au@NiFe MOFs的竞争型电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域,首次以纳米复合材料Ru(bpy)32+/Au@NiFe MOFs为电化学发光信号源,利用氨基功能化的介孔二氧化硅MSN优良的生物兼容性和大的比表面积增加抗体的固载量,根据不同浓度抗原引起的电化学发光信号强度的不同,实现对β‑淀粉样蛋白的检测。
本发明涉及一种电力营销用客户用电信息采集模拟系统,包括模拟控制计算机、现场运行设备、采集设备;多个虚拟负荷控制器和多个虚拟负荷功率源;通信接口、子系统模拟控制器、智能电表。模拟控制计算机上还设置有人体血液检测装置,人体血液检测装置包括血液采集单元、电化学生物传感器、身份识别模块和处理器;血液采集单元用于采集人体血液,并将采集的血液传送到电化学生物传感器;处理器用于接收电化学生物传感器采集的数据并处理,获得人体血液数据,将人体血液数据和身份信息匹配,并通过通讯接口发送给远程服务器。该系统可以利用模拟控制计算机来检测用户血液并传输用户血液的信息到医疗机构,从而提高了员工身体检测的方便性。
本发明提供了一种铁卟啉氯化物/亚甲基蓝@金属有机骨架复合材料电极的制备方法和应用,将铁卟啉氯化物(FeTCPP)用一锅法封装到一种Zn的金属有机骨架(MOF)中,此金属有机骨架复合材料在溶液中带有负电荷,可吸附具有氧化还原活性的阳离子染料亚甲基蓝(MB)。将此复合材料修饰到玻璃碳电极表面,可催化氧化多巴胺产生电信号,通过电化学方法实现对多巴胺的灵敏检测,最低检测限可达0.48fM,检测范围宽。本发明的金属有机骨架复合材料是首次合成,并且也是首次将其运用到电化学传感领域,方法简单,成本较低,电化学传感的灵敏度高,表明卟啉和亚甲基蓝功能化的金属有机骨架复合材料在电化学生物传感领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于氧化钨(WO3)纳米花和氧化石墨烯‑金纳米粒子(GO‑AuNPs)的夹心型信号放大电化学生物传感器的制备方法,首先合成了具有良好电化学信号的花状WO3结构,该结构有大的比表面积,能够在负载更多的检测物;又在花状WO3上负载了AuNPs,进一步增加电化学信号;另外在二抗上面修饰了拥有大的比表面积和良好导电性的氧化石墨烯结构和AuNPs结构,GO‑AuNPs作为信号载体进行信号放大,显著降低了检测线,这样通过层层修饰构建成了检测前列腺抗原的电化学传感器。
本发明涉及一种pH释放型免疫传感器的制备方法及应用,属于新型生物传感检测技术。具体是把氧化还原探针硫堇封装在介孔二氧化硅-Au的介孔内,得到检测抗体标记物—介孔二氧化硅-Au,制备一种检测肿瘤标志物的夹心型电化学免疫传感器。为检测肿瘤标志物开辟了新的检测方法。
本发明提供一种晶圆清洁系统,包括存储罐、清洗室和回收罐,所述储液罐通过第一管道连接所述清洗室顶部,所述清洗室内设有隔离板,所述隔离板用于将所述清洗室分为上部和下部,所述回收罐通过第二管道和第三管道分别连通所述清洗室的上部和下部;所述隔离板上开设通槽,半导体晶圆收容在所述通槽内;干净的化学洗剂从所述清洗室的顶部流入以清洗半导体晶圆的上表面,使用过的化学洗剂从所述第二管道流入所述回收罐;所述晶圆清洁系统还包括浓度检测器,用于检测所述回收罐内液体的有效成分浓度,若所述浓度检测器的检测结果大于或等于一预设值,所述回收罐内的化学洗剂从所述第三管道流入所述清洗室下部以清洗所述晶圆的下表面。
本发明涉及一种废旧轮胎回收中产生的废水处理方法及系统,涉及废水处理技术领域,包括,步骤S1,将废水通过进水管加入过滤装置中,对废水进行过滤;步骤S2,向过滤后的废水中加入化学反应剂;步骤S3,通过驱动装置带动搅拌装置对加入化学反应剂的废水进行搅拌;步骤S4,搅拌完成后,通过废水检测设备对废水进行检测,检测合格则进行排放,不合格则再次加入化学反应剂进行搅拌,直至检测合格为止;在向所述过滤装置中加入废水时,控制器通过控制所述进水管处的第一电磁阀以控制废水的流量,并根据所述过滤装置的容积V设置废水的进水流量。本发明所述方法通过精确控制处理过程有效提高了废水的处理效率。
本发明涉及纳米材料、催化及分析化学领域,具体包括一种基于多肽作生物模板合成二氧化锰纳米片的制备方法及其在催化及分析化学方面的应用。该方法利用多肽的纳米结构特征及其官能团的性质,将多肽与二价锰离子混合,加入氢氧化钠后常温反应以使二氧化锰纳米片在多肽的稳定下生成。该材料具有仿酶催化特性,使其在分析化学、环境工程和催化领域有着广阔的应用前景。该方法以生物材料为模板,制备工艺简单,反应条件温和环保,纳米结构易控。
本发明公开了一种一次性多功能卡式计数池,包括卡体和卡盖,在卡体的一侧为计数池结构,计数池的两侧设有放置盖玻片的台阶,计数池的一端为计数池加样孔,卡体的另一侧是放置化学检测试纸条的试纸条卡槽,试纸条卡槽一端有化学检测加样孔,在卡盖的一侧,与卡体相对应的位置有卡盖计数池加样孔,对应盖玻片的位置,在卡盖的另一侧,与卡体相对应的位置,一端有对应的卡盖化学检测加样孔。本发明所带来的有益效果为:对于大便标本的检测使用具有很多的优越性,在特定的仪器内使用,不需过度的稀释标本,所以可以尽可能的提高检出率,由于是一次性使用,不存在堵塞可能,用后即弃,不存在交叉污染可能,同时可以进行试纸条的使用,方便快捷。
本发明属于化学药物及晶型工艺技术领域,尤其涉及吡咯喹啉醌B晶型及其制备方法,本发明运用X-射线粉末衍射分析、热失重分析、差示扫描量热分析等手段对吡咯喹啉醌B晶型进行了全面表征,发现吡咯喹啉醌B晶型结晶度高、吸湿性小,并可形成规整的晶体型态,有利于药物的工艺处理和物化性能的改善,提高成药性能。本发明提供的吡咯喹啉醌B晶型的制备方法简单,容易控制,重现性好。
本实用新型提供一种精炼过程中智能合金加料系统,采集模块采集炼钢过程中的钢水;分析模块分析采集模块采集钢水的化学元素成分配比,比较模块将调取模块从所述数据库中调取采集模块采集钢水的标准化学元素成分配比为标准,将标准与采集模块采集炼钢过程中钢水的化学元素成分配比进行差值运算,得出炼钢过程中所炼钢中每种化学元素还缺少多少含量,可以使得技术人员实时了解炼钢过程中,化学元素的变化,并且可以根据钢种每种化学元素含量的变化,实时调整生产工序和化学元素的添加,使得炼钢保证质量。
本发明涉及药物化学及结晶工艺技术领域,尤其涉及大黄素晶型Ι、其制备方法、药物组合物及应用。本发明运用X-射线粉末衍射分析、热失重分析、差示扫描量热分析等手段对大黄素晶型Ι进行了全面表征,发现大黄素晶型Ι具有较显著提高的溶出速率,结晶度高,吸湿性较小,成规整的晶体形态,因此有利于药物的工艺处理和物化性能的改善,提高成药性能。
本发明属于化学药物及结晶工艺技术领域,尤其涉及黄芩素咖啡因共晶、其制备方法、药物组合物及其应用。本发明运用X-射线粉末衍射分析、热失重分析、差示扫描量热分析等手段对黄芩素咖啡因共晶进行了全面表征,发现黄芩素咖啡因共晶具有更加优良的溶出速率和生物利用度。本发明提供的黄芩素咖啡因共晶的制备方法简单,容易控制,重现性好,可以稳定获得目标共晶。
本发明属于化学药物及晶型工艺技术领域,尤其涉及吡咯喹啉醌A晶型及其制备方法,运用X-射线粉末衍射分析、热失重分析、差示扫描量热分析等手段对吡咯喹啉醌A晶型进行了全面表征,发现吡咯喹啉醌A晶型结晶度高、吸湿性小,并可形成规整的晶体型态,有利于药物的工艺处理和物化性能的改善,提高成药性能。本发明提供的吡咯喹啉醌A晶型的制备方法简单,容易控制,重现性好。
本发明公开了一种基于珐珀干涉的免标记光纤生物传感探针,由光纤珐珀干涉结构器件、光纤珐珀干涉结构器件端面的化学修饰层以及固定在化学修饰层上的生物分子敏感膜构成,光纤珐珀干涉结构器件由一段光子晶体光纤熔接两段普通单模光纤制成;化学修饰层为生物相容性材料;生物分子敏感膜为具有特异性识别功能生物分子。检测时,待测物与探针上的生物分子发生特异性结合,引起生物分子敏感层的有效折射率和厚度变化,通过光纤珐珀干涉传感系统测得干涉谱的变化,实现对待测物的检测。该生物传感探针结构紧凑、制作简单、灵敏度高,消除了温度、光源扰动等对检测光信号的影响,可实现对生物分子的免标记检测和生物反应的动态实时监测。
本发明公开了银杂化介孔四氧化三铁抗生素免疫传感器制备方法及应用。电化学免疫传感器制备方法是在玻碳电极表面修饰硫堇-石墨烯混合溶液,通过戊二醛交联Ag-Fe3O4介孔纳米粒子孵化的抗生素抗体,并以牛血清白蛋白封闭非特异性活性位点,制备成一种抗生素电化学免疫传感器。抗生素的检测方法是将参比电极—饱和甘汞电极、对电极—铂丝电极及工作电极正确连接在电化学工作站上,通过方波伏安法进行免疫检测。本发明的抗生素电化学免疫传感器具有较高的灵敏度和专一性,检测方法简单,完成一个检测过程需要2-3分钟,具有快速高效、特异性好、成本低、操作简便等特点。
本发明涉及电致化学发光免疫传感器技术领域,特别是涉及一种以硫化镉和二硫化钼纳米复合物(CdS/MoS2)为发光材料和基底材料,以过硫酸钾和过氧化氢为双共反应剂增强发光强度的免疫传感器的制备方法及应用。将CdS和MoS2两种带隙相近的半导体纳米材料复合,可以提高导电效率和电子?空穴分离效率;K2S2O8?和?H2O2作为双共反应剂可以发挥协同效应,提高传感器的发光强度、增强稳定性。基于抗原抗体之间的特异性结合,该传感器用于检测原降钙素(PCT),根据不同浓度的PCT对电子传递阻碍程度不同,从而使得传感器电致化学发光强度不同,实现PCT的检测。
本发明涉及一种锂离子电解液电池的电能转变控制方法及系统,包括如下步骤:(S1)、检测是否存在转接头,如果是,则执行步骤(S2),如果否,则按照第一预设标准控制电能转变为化学能;(S2)、检测转接头的连接端口的线材是否符合标准,如果否,则执行步骤(S3),如果是,则按照第二预设标准控制电能转变为化学能;(S3)、按照第一预设标准控制电能转变为化学能,通过第一温度传感器检测转接头第一端口的第一温度,判断第一温度是否超过第一温度阈值,如果是,则降低充电电流值;通过第二温度传感器检测转接头第二端口的第二温度,判断第二温度是否超过第二温度阈值,如果是,则降低充电电流值。本发明能够控制电能转变为化学能的速度。
本发明涉及纳米材料、催化、分析化学及分子计算机技术领域,具体包括基于牛血清蛋白模板的钴的氧化物纳米球的可变换逻辑门新应用。所制备的钴的氧化物纳米球不但在较宽的pH范围内保持稳定的电催化还原H2O2的活性,而且其活性在不同pH下受不同金属离子的影响也不尽相同。利用这一特性,以金属离子为输入信号,运用电化学的方法,以钴的氧化物纳米球的电催化还原H2O2活性的电化学响应为电化学信号,构建了电化学逻辑门,并通过调节pH实现了逻辑门功能的转变。
本发明公开了一种基于合金纳米粒子修饰的电化学发光细胞传感纸芯片的制备方法。该传感纸芯片的制作方法包括以下步骤:制备Au@Pd修饰的纸芯片工作电极;制备多孔PtNi合金纳米材料;制备高性能量子点碳点(CDs)与PtNi@CDs发光标记复合物;利用电极修饰技术,将适配体和细胞以及发光标记复合物修饰到传感纸芯片的Au@Pd工作电极表面。一种基于多金属纳米粒子修饰的电化学发光细胞传感纸芯片的检测方法包括如下步骤:将修饰好的传感纸芯片连接到电化学工作站,配合化学发光仪,对待测液进行检测。本发明的电极特异性强;灵敏度高;完成一个检测过程时间短;成本低。电极检测肿瘤细胞的方法,操作简单快速,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
本发明涉及一种海水中浮游植物的现场计数方法,属于海洋调查方法领域,采取目标水样,过200μm的筛绢,制成海水样品P1;与等体积十二烷基硫酸钠溶液在离心管中震荡混匀,制成混合样品H2,混合样品H2同时、分别注入化学和生物过程在线监测系统上的8个长颈玻璃漏斗,溶液在重力作用下通过漏斗流入下方的容器;采用化学和生物过程在线监测系统自动采集/记录流动混合样品H2的电容耦合非接触电导σ数据;当所有混合样品H2完全流出长颈漏斗后,化学和生物过程在线监测系统自动统计每个检测通道出现的倒峰型信号数量n1,n2….n8,本发明述方法能够在现场对海水样品中浮游植物数量进行测量,简单快捷。
本发明公开了一种具有直流电极的薄膜体声波谐振生化传感器。包括直流电极、压电薄膜堆栈、声波反射层堆栈和化学敏感涂层。传感器利用设置于化学敏感涂层两侧的直流电极测量需检测物质物与化学敏感涂层吸附或反应后电阻的变化,同时在压电薄膜堆栈的射频上下电极之间施加射频电信号,激发压电薄膜的体声波谐振,测量需检测物质物与化学敏感涂层的频率变化。由于传感器同时提供电阻变化信息和频率变化信息,因此可以利用电阻变化来分辨频率变化相同的不同需检测物质,提高了薄膜体声波谐振生化传感器对复杂多组分检测物的识别能力。
本发明公开了一种碳点复合材料的制备方法及应用,属于纳米材料、金属有机配合物与电化学检测技术领域。具体是基于碳点复合材料CDs/Cu(II)‑CN/Cu制备电化学传感器,用于检测邻苯二甲酸酯。步骤包括制备三聚氰氯基配体CN‑NA、采用电化学沉积的方法制备配合物复合材料Cu(II)‑CN‑NA/Cu和碳点复合材料CDs/Cu(II)‑CN/Cu、构建CDs/Cu(II)‑CN/Cu电化学传感器。由于碳点复合材料具有大的比表面积和更多的活性位点、优异的吸附性能,制备的化学传感器,具有检测邻苯二甲酸酯灵敏度高、检测限低、稳定性高,易操作等优势。
本发明公开了一种功能化修饰碳量子点的制备方法及应用,属于纳米材料、金属有机配合物与电化学检测技术领域。具体是基于功能化修饰碳量子点N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu制备电化学传感器,用于检测甲基汞。步骤包括制备三聚氰氯基配体CN‑NA、采用电化学沉积的方法制备配合物复合材料Cu(II)‑CN‑NA/Cu和碳量子点复合材料N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu、构建N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu电化学传感器。由于功能化修饰碳量子点具有大的比表面积和更多的活性位点、优异的吸附性能,制备的化学传感器,具有检测甲基汞灵敏度高、检测限低、稳定性高,易操作等优势。
本发明公开了一种CdS量子点‑配合物复合材料的制备方法及应用,属于纳米材料、金属有机配合物与电化学检测技术领域。具体是基于CdS量子点‑配合物复合材料CdS@Cu(II)‑ADM/Cu,制备化学传感器,用于检测雌酮。具体步骤包括:(1)制备金刚烷胺基配体ADM‑BP,(2)采用电化学沉积的方法制备金刚烷胺基配合物复合材料Cu(II)‑ADM/Cu和CdS量子点‑配合物复合材料CdS@Cu(II)‑ADM/Cu电化学传感器。由于Cu(II)‑ADM/Cu具有大的比表面积和更多的活性位点、优异的吸附性能,制备的化学传感器,具有检测雌酮灵敏度高、检测限低、稳定性高,易操作等优势。
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