气体反应浓度的检测方法及检测装置,属于浓度检测技术领域。其特征在于:检测方法包括如下步骤:步骤1),实时测量反应前气体反应物的总体积流量Q1和Q2;步骤2),计算化学反应前后气体实时的体积流量差∆Q;步骤3),确定反应前后气体的体积变化值∆V与待检测气体的体积V的关系,计算待检测气体的体积流量Q3;步骤4),将各气体反应物按照其对应的化学计量数之比等效成等效反应物;步骤5),计算待检测气体的气体质量百分比:本气体反应浓度的检测方法通过化学反应前后气体体积的变化关系,解决了现有技术必须通过抽样的方式检测的难题,提高了检测的准确度和稳定度;本臭氧发生装置能够实时监测生产的臭氧的浓度。
本发明涉及一种基于钯掺杂二硫化钼纳米球的电化学免疫传感器的制备方法及应用,属于纳米材料和电化学分析技术领域。采用钯纳米粒子掺杂十六烷基三甲基溴化铵改性的二硫化钼纳米球制备的电化学免疫传感器,实现了N末端B型利钠肽原的高灵敏检测。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种钯银铜介孔纳米球信号放大的电化学免疫传感器的制备方法及应用,采用负载金纳米粒子的碳化ZIF‑L纳米复合材料作为基底,钯银铜介孔纳米球作为信号放大材料,制备的夹心型电化学免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和低检出限等优点,对于肿瘤早期鉴别诊断、病情监测、疗效评价等方面具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种心肌肌钙蛋白的夹心型电化学免疫传感器的制备方法。本发明利用金银核壳纳米立方功能化的氮硫双掺杂氧化石墨烯作为催化材料,与检测抗体孵化后作为标记物,同时利用金纳米立方功能化的氧化石墨烯作为电极修饰材料,从而实现了心肌肌钙蛋白cTnI的检测,具备灵敏度高,特异性强,检测限低,对心肌肌钙蛋白的早期检测具有重要的科学意义和应用价值。
说明书摘要本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种基于铂钯功能化二硫化钼的无酶电化学免疫传感器的制备方法及应用,基于负载铂钯纳米立方的二硫化钼复合材料构建的无酶电化学免疫传感器,用于定量检测乳腺癌肿瘤标志物含量,具有特异性强,灵敏度高,检测限低的优点,对乳腺癌的早期诊断具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感检测技术领域,具体涉及一种集光阳极和光阴极为一体的抗干扰阳极光电化学免疫传感器制备方法及应用。本发明利用CdS/ITO作为工作电极,利用CuInS2/ITO作为对电极,并在对电极修饰肿瘤标志物捕获抗体,构建的阳极光电化学免疫传感器实现了肿瘤标志物癌胚抗原的检测,具备了抗干扰能力强,灵敏度高,成本低,特异性强、检测限低等优点,对肺癌的早期诊断及病情监测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于PdCuPt的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以具有独特双十二面体结构的超小型PdCuPt纳米立方和Fe‑N‑rGO纳米片组装形成的PdCuPt@Fe‑N‑rGO作为电化学信号放大平台,实现了对乙型肝炎病毒表面抗原HBs‑Ag的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点,对乙型肝炎的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于PEDOT@PSS‑Pd的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以PEDOT@PSS片和Pd纳米颗粒组装形成的PEDOT@PSS‑Pd作为电化学信号放大平台,实现了对癌胚抗原CEA的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点,对癌胚抗原CEA的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于树枝状铂铜合金纳米颗粒的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以具有高导电性的Au/Co‑BDC/MoS2为基底材料,以树枝状铂铜合金纳米颗粒(DPCN)和具有大的比表面积的MoS2纳米片组装形成的DPCN/MoS2作为电化学信号放大平台,实现了对心肌肌钙蛋白I(CTnI)抗原的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点,对急性心肌梗塞(AMI)的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析、生物传感技术领域,提供了一种基于AuNPs@rGO@PS NSs的电化学传感器的制备方法及应用。本发明使用Au‑Ag/rGO@PDA作为基底材料,其优良的导电性、大的比表面积和高催化活性可以有效减小背景信号;同时利用AuNPs@rGO@PS NSs与检测抗体孵化作为信号标记以进一步增强电化学传感器的催化性能、放大信号,实现了对载脂蛋白E4的定量检测,具有检测限低,灵敏度高,重复性、选择性和稳定性好等优势,对载脂蛋白E4的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于PdCu@GO的夹心型电化学免疫传感器的制备方法。采用电沉积金为基底,PdCu@GO作为乙型肝炎病毒检测抗体标记物构建电化学免疫传感器,实现了对乙型肝炎病毒的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点,对乙型肝炎的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种PdCu纳米线功能化多孔石墨烯的电化学免疫传感器的制备方法,PdCu纳米线功能化多孔石墨烯作为电化学信号发放大平台来构建无标记型电化学免疫传感器,实现了对乙肝e抗原的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点,对乙型肝炎的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感检测技术领域,具体涉及一种基于Hemin‑rGO的电化学免疫传感器的制备方法及应用。本发明利用负载银纳米粒子的微孔碳球间隔的Hemin‑rGO多孔复合材料作为检测抗体标记物,构建的夹心型电化学免疫传感器实现了肿瘤标志物癌胚抗原的检测,具备灵敏度高,特异性强,成本低、检测限低等优点,对肺癌的早期诊断及病情监测具有重要的科学意义和应用价值。
一种快速检测果汁纯度的电子舌系统及检测方法,系统包括传感器阵列、信号调理电路、模数/数模转换器和控制模块;所述传感器阵列设置在待测果汁中并依次经过信号调理电路和模数/数模转换器后与控制模块相连。检测方法为:通过将产生激励信号经过信号调理电路加载到传感器阵列上,驱动果汁发生电化学反应,同时工作电极阵列上产生响应电流信号,该响应电流信号通过信号调理电路对其进行处理后再进行模数转换,随后发送给控制模块,控制模块中的电子舌系统软件对传递过来的信号进行特征提取、主成分分析、生成主成分分析图,即可区分不同纯度的果汁。本发明具有检测速度快、成本低、精度高、功耗低、操作简单、携带方便、易于嵌入其它产品中等优点。
本发明属于新型纳米材料、免疫分析和生物传感检测技术领域,提供了一种mHPBs‑Hemin/rGO标记的电化学免疫传感器的制备方法及应用。本发明首次将介孔空心的普鲁士蓝纳米立方间隔的氯高铁血红素功能化石墨烯多孔复合材料作为电流信号放大机制引入电化学免疫传感器的构建中,高效放大电流响应信号,实现黄曲霉毒素的定量、灵敏检测。本发明的电化学免疫传感器操作简便,成本低,灵敏度高,检测范围广,对黄曲霉毒素的定量、灵敏检测有重要的科学意义和应用价值。
一种光化学扩增法光照仪,适用于超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)光化学扩大测定使用的光化学分析的仪器。其包括箱体和光源,特征是箱体内壁周边和底面设置镜面反射层;至少两个光源并列设置在箱体空腔内;在光源之间设置样品台。国外仪器有类似产品,不仅价昂,且结构为一束光源,检测量小,一批次只能检测三个比色杯,造成组间误差和批次间误差大,重现性差。本实用新型的优点是:同一时间内大量比色杯在相同条件下比色,可以消除组间误差和批次间误差,重现性好,同时检测量大。
本发明涉及一种心肌钙蛋白I的夹心型光电化学传感器的制备方法,属于纳米功能材料、免疫分析以及光电化学生物传感技术领域。以羧基化CdS量子点来敏化纳米正方片TiO2的001晶面,增强其可见光吸收,得到光电活性显著提高的复合材料TiO2/CdS,通过层层自组装方法,将心肌钙蛋白I抗体、牛血清白蛋白和心肌钙蛋白I抗原组装到TiO2/CdS复合材料上,利用Ag@Cu2O核壳纳米粒子为二抗标记物、TiO2/CdS优异的光电活性以及心肌钙蛋白I抗原抗体之间的特异性结合,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,对于心肌钙蛋白I的分析检测应用具有重要的意义。
本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种原位生成硫化银竞争型黄曲霉毒素光电化学传感器的制备方法及应用。采用WO3为基底,其优良的导电性和大的表面积能有效减小背景信号。利用银离子功能化八面体钒酸铋纳米颗粒标记黄曲霉毒素,通过滴加硫化钠原位生成高光电转换率的窄带隙Ag2S作为信号放大材料,通过可见光波长的LED灯照射下产生光电流信号。载体八面体钒酸铋与硫化银带隙匹配度良好,能进一步提高硫化银的光电转换效率,实现了常见黄曲霉毒素的检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低,对黄曲霉毒素的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种玉米赤霉醇光电化学传感器的制备方法。该方法利用ZnO为基底,在其表面修饰花状的ZnIn2S4,其优良的导电性和大的表面积能有效降低背景信号。采用浸蘸方法原位生长高光电转换率的Co掺杂的CdS敏化ZnO/ZnIn2S4。通过可见光波长的LED灯照射下产生光电流信号,Co‑CdS与ZnO/ZnIn2S4能带隙匹配度良好,能进一步提高传感器的光电信号转换效率。该传感器具有特异性强,灵敏度高,检测限低,对玉米赤霉醇的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种夹心型肺癌标志物电化学传感器的制备方法及应用。本发明利用核壳结构的双金属纳米材料Au@Pt功能化氮掺杂的石墨烯负载Cu2+作为催化材料,与检测抗体孵化后作为标记物,同时利用聚多巴胺功能化的金纳米粒子作为电极修饰材料,从而实现了肺癌标志物CEA、CA125、SCCA的检测,具备灵敏度高,特异性强,检测限低,对肺癌的早期检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于Ag@Au纳米复合材料的电化学免疫传感器的制备方法及应用。采用Ag@Au?WO2.72/MWCNTs纳米复合材料作为检测抗体标记物,制备的夹心型电化学免疫传感器实现了对多种肿瘤标志物的灵敏检测,具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点,对肿瘤标志物CA724、CA242、CEA、PSA的检测具有重要的科学意义和临床应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于PtCu RNDFs的电化学传感器的制备方法及应用。本发明使用N‑MoS2QDs@MWCNTs作为基底材料,其优良的导电性、大的比表面积和高催化活性可以有效减小背景信号;同时利用PtCuRNDFs与检测抗体孵化作为信号标记以进一步增强电化学传感器的催化性能、放大信号,实现了对黄曲霉毒素的定量检测,具有检测限低,灵敏度高,重复性、选择性和稳定性好等优势,对黄曲霉毒素的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种黄曲霉毒素电化学传感器的制备方法及应用。本发明使用AuPt纳米粒子作为基底材料,其优良的导电性可以有效减小背景信号,同时具有大的表面积可以负载足量的抗体;利用Au/CuxO@CeO2与检测抗体孵化作为信号标记以进一步增强电化学传感器的催化性能、放大信号,实现了对黄曲霉毒素的定量检测,具有检测限低,灵敏度高,重复性、选择性和稳定性好等优势,对黄曲霉毒素的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及一种Pt@MOF‑GO标记的电化学传感器的制备方法及应用,属于免疫分析和生物传感技术领域。本发明使用Au NPs作为基底材料,同时利用MOF‑GO复合材料负载Pt纳米粒子与检测抗体孵化作为信号标记以增强电化学传感器的催化性能,成功制备了Pt@MOF‑GO标记的电化学传感器,实现了对肿瘤标志物AFP、PSA的定量灵敏检测,具备检测限低,灵敏度高,重复性、选择性和稳定性好等优势,具有重要的科学意义和应用价值。
本实用新型公开了一种有助于储藏化学药剂的化学实验桌,包括桌体,所述桌体的正面底端固定安装有柜体,所述桌体的顶端左侧设有水池,所述水池的顶端安装有水管,所述桌体的顶端后侧设有粉剂存储箱,所述粉剂存储箱的右侧设有药液存储箱。该有助于储藏化学药剂的化学实验桌,通过粉剂存储箱、药液存储箱和气体测量应急装置的配合,粉剂存储在活动放置槽内并通过稳定橡胶圈提高活动放置槽的稳定性,第一永磁铁和第二永磁铁的配合将底板固定在药液存储箱内,环套和底托的配合对药液试管进行放置,提高了药液试管的放置稳定性。
基于适配体的比色和电化学双模式可视化Pb(Ⅱ)电化学传感器的制备方法,属于材料科学与电化学传感器相结合的技术领域;本发明采用功能化适配体来修饰玻碳电极,实现传感器对Pb(Ⅱ)的双模式检测;Pb(Ⅱ)发挥特异性剪切酶作用,剪切适配体,使得Au@Pd NPs功能化的适配体链结合到电极上,以实现电化学信号的增强,采用差分脉冲伏安法,根据电化学信号强度的变化实现Pb(Ⅱ)的电化学检测;Au@Pd NPs的多孔核壳结构为过氧化氢提供充足活性位点,发挥过氧化氢酶作用,催化过氧化氢,引起底物3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺的氧化变色,根据颜色变化实现Pb(Ⅱ)的比色检测;本发明制备的Pb(Ⅱ)传感器的最低检测限为0.4 nM,成功应用于食用菌中Pb(Ⅱ)的定量和比色检测,为食用菌安全快速检测奠定基础。
平移铁矿石分析装置,属于铁矿石化学分析设备领域。烧瓶(11)放置在烧瓶放置平台上,固定板(1)固定在烧瓶放置平台上方,多个盛装不同指示剂溶液的试剂滴瓶(3)固定在固定板(1)上,在烧瓶(11)两侧分别设有弧形的左夹臂(21)与右夹臂(22),左夹臂(21)与右夹臂(22)连接有夹臂驱动机构,驱动左夹臂(21)与右夹臂(22)卡紧并提升烧瓶(11),水平移动机构连接夹臂驱动机构,水平移动烧瓶(11),以承接试剂滴瓶(3)滴落的指示剂,并在烧瓶放置平台的各平台之间转移。通过水平移动机构和夹臂驱动机构使烧瓶自动转移,具有自动化程度高、操作方便、安全等优点。
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