生物免疫电化学阻抗集成芯片传感器的制作方法,涉及生物电化学免疫传感器技术领域,电极的基片使用的是氧化铟锡导电玻璃,在导电玻璃上通过激光刻蚀,分别制作出工作电极、对电极和参比电极。即工作电极、对电极和参比电极都是导电玻璃制作的。该导电玻璃电极制作简单,成本低廉。该电极制作的生物免疫电化学阻抗集成芯片传感器稳定性好。本发明可应用于人免疫球蛋白IgG抗原的检测。
本发明公开了一种用于检测脱氧雪腐镰刀烯醇(DON)的电化学免疫传感器及其制备方法和应用,该传感器通过以长链脂肪酸调制剂诱导策略和热解合成生成的NH2‑MIL 101衍生物(BNM)为电极修饰材料,通过共价结合法将DON抗体固定在上述电极修饰材料表面,再将修饰材料分散在壳聚糖内固定于电极上,以硫堇为探针分子,由于电极表面免疫复合物的形成会从空间上抑制BNM的过氧化物酶特性,从而引起电活性物质峰电流下降,利用这种电流的变化可实现脱氧雪腐镰刀烯醇(DON)的定量检测。该免疫传感器灵敏度高、抗干扰性强、检测时间短;其制备步骤简单、成本低廉。
基于壳寡糖衍生物为功能单体的电化学分子印迹传感器的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,以姜黄素为模板分子、N‑(N′‑戊烯酰‑谷氨酰胺酰)‑壳寡糖为功能单体低聚物、二甲基丙烯酸乙二醇酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂,先在玻碳电极表面热聚合形成姜黄素分子印迹膜,然后在含N,N‑亚甲基双丙烯酰胺及过硫酸铵的溶液中电解二次聚合,由于经洗脱液洗脱后在电极表面留下识别位点,再以二茂铁甲醇为电活性探针,通过测定其电荷传递反应在识别过程中的电流变化,实现对姜黄素的间接检测。
本发明公开了一种毒死蜱分子印迹光电化学传感器及其制备方法,该光电化学传感器包括参比电极、辅助电极和工作电极,工作电极为分子印迹电极,分子印迹电极包括导电基体及负载于导电基体上的复合材料,复合材料为聚(3‑己基噻吩)修饰的碘氧化铋。制备上述光电化学传感器的制备方法,在导电基体表面通过涂覆和SILAR法制得BiOINFs/P3HT/ITO电极,通过将交联剂、功能单体、引发剂的混合溶剂滴涂到上述电极表面,经过加热聚合,去除模板分子毒死蜱,制得洗脱毒死蜱后的MIP/BiOINFs/P3HT/ITO电极。该传感器应用于水样中毒死蜱检测,具有较高的选择性识别能力、良好的再生性和稳定性,制作简单、便于携带。
一种快速检测土壤中乙草胺残留的方法,包括以下步骤:a、制作乙草胺浓度与电流的线性关系图。将工作电极、参比电极和辅助电极分别放入电解池中;电解池下方设置卤素灯光光源;在偏置电位为0V的条件下,卤素灯光光源自电解池下方向上对乙草胺电解液进行照射,分别测量得到不同已知浓度的乙草胺溶液的光电流信号值;制作乙草胺浓度与抑制光电流的线性关系图。b、测量待测的乙草胺溶液的光电流信号值,计算出测试样品中乙草胺浓度。一种快速检测土壤中乙草胺残留的装置,包括电化学工作站、光源、电解池、工作电极、参比电极和辅助电极。本发明检测成本低、自动化程度高、操作简便和取样量小,耗时短。
本发明公开了一种孔雀石绿的检测试纸及检测方法,包括PVC底板、样品垫、胶体金垫、NC膜和吸水垫,样品垫、胶体金垫、NC膜和吸水垫由左往右依次固定设置在PVC底板的上表面,且样品垫的一端覆盖在胶体金垫的顶侧,胶体金垫在远离与样品垫连接处的一端覆盖在NC膜的顶侧,NC膜在远离与胶体金垫连接处的一端设置在吸水垫的底侧。该种孔雀石绿的检测试纸及检测方法,操作简单、不需要贵重仪器,同时具有灵敏度高、特异性强和使用费用低的优点,便于在食品安全-兽药残留免疫化学检测技术领域广泛推广使用。
本发明公开了一种基于纳米钙钛矿材料的酶‑分子印迹双识别型毒死蜱传感器的制备方法,即MIP/ITO/CH3NH3PbI3/CS/AChE双识别型传感器的制备。本发明还公开了检测蔬菜中毒死蜱残留的方法,具体为:a、制作毒死蜱浓度与电流的线性关系图:b、测试样品中毒死蜱浓度:测量得到待测的毒死蜱溶液的抑制光电流信号值;利用制作的毒死蜱浓度与抑制光电流的线性关系图,以测量得到待测的毒死蜱溶液的抑制光电流信号值,得到待测毒死蜱溶液中毒死蜱浓度。本发明又公开了一种检测蔬菜中毒死蜱残留的装置,包括电化学工作站、光源、电解池、工作电极、参比电极和辅助电极。本发明可检测蔬菜中毒死蜱残留,检测成本低、选择性好、样品前处理简单、操作简便和取样量小。
一种三维超声复合电化学展成加工系统,属于特种加工、精密加工技术领域,包括机架、主轴加工单元、运动系统、超声发生系统、电解加工系统和在线检测系统、在线控制系统组成。所述运动系统包括X向进给机构、Y向进给机构、Z向进给机构、旋转工作台、倾斜工作台。本发明三维超声振动将增强加工间隙中的超声效应,可有效去除电解钝化、加速电解液循环更新及加工产物的及时排除,提高加工效率。通过实时监测加工过程的关键参数,通过在线控制系统信号处理,对加工系统进行在线实时调节、反馈控制,协调展成加工过程中电化学、超声振动的作用关系,从而实现系统多维超声振动复合电化学加工。
本发明涉及一种氯霉素双重分子印迹膜电化学传感器的制备方法,本发明以氯霉素为模板分子、N‑(4‑戊烯酰)异亮氨酰‑壳寡糖为功能单体低聚物,在交联剂和引发剂的作用下首先在玻碳电极表面热聚合形成氯霉素分子印迹膜,然后在含氯霉素的吡咯溶液中进行电化学聚合,形成复合的双重分子印迹膜。本发明制得的传感器用于氯霉素浓度测定时,特异性、灵敏度和稳定性俱佳,检测时的电活性探针可以为铁氰化钾、二茂铁甲醇等;所制备的传感器为双重分子印迹性能,对比单层的分子印迹膜,显著提升了复合分子印迹膜对氯霉素的识别性能,检测限达到nM级。
本发明涉及电化学传感器领域内的一种基于金属有机框架材料‑血红素电化学传感器的制备方法及其用途,在制备时,先进行MOFs的合成,再制备MOFs‑血红素纳米复合物;然后配制成溶液,将其滴凃在经过表面处理的玻碳电极上,晾干后得MOFs‑血红素修饰电极传感器。获得的传感器可以用于定量检测水中过氧化氢的含量。检测时,先检测并绘制标准曲线;然后测量测定待测样品溶液的电流响应值,根据标准曲线换算得出待测样品溶液中的过氧化氢的含量。该传感器弥补了单独的血红素修饰在电极上易脱落、易聚合的难题,提高了电极的催化活性和稳定性,且其成本低、使用方便,在环境保护、食品安全和临床医学等方面有着广泛的应用前景。
本发明属于电化学检测领域,公开了一种用于检测乳酸菌BCAT酶活的电化学传感器的复合电极,在玻碳电极表面上修饰一层MWCNT/PDDA复合膜而制得的MWCNT/PDDA‑GCE复合电极。本发明又公开了上述复合电极的制备方法。本发明还公开了用于BCAT酶活电化学检测的复合电极在检测BCAT酶活上的应用。本发明又公开了一种检测NADH的电化学方法。本发明的电化学传感器简便易行、易微型化、智能化、易于集成、操作简易等优点,最重要的是灵敏度高和选择性好,真正实现了对BCAT酶活快捷、简便以及高效的检测。
本发明提供了淀粉制备技术领域内的一种大米淀粉的制备及研究物理化学特性的方法,包括以下步骤,(1)大米粉的制备:将30g大米清洗后在150mL蒸馏水中浸泡18h,打浆后离心,干燥,过200目筛;(2)大米粉中直链淀粉含量的测定:采用直链淀粉分析试剂盒,根据Con A法进行测定;(3)大米淀粉的碱法制备;(4)酶法制备大米淀粉;(5)表面活性剂法制备大米淀粉(6)大米淀粉颗粒破损率的测定:根据真菌α‑淀粉酶对破损淀粉的敏感性,通过滴定其水解生成的还原糖的量来计算淀粉的破损率;(7)快速粘度测定仪测定大米淀粉的糊化特性;(8)分析不同制备方法下大米淀粉的物理化学特性;本发明制备的大米淀粉糊化特性好。
本发明涉及一种基于链霉亲和素功能化半导体纳米材料的肿瘤标志物电化学免疫传感器及其制备方法。该免疫传感器是通过首先合成或筛选优良性能的半导体纳米结构材料,利用链霉亲和素将其进行生物功能化,然后通过与生物素化抗体的特异性结合而制成。将制得的传感器在含有酶标抗体和抗原的混合溶液中温育,以硫堇和过氧化氢作为酶反应底物并用夹心免疫分析方法来检测肿瘤标志物。电极的安培响应随着温育液中抗原浓度的增加而增加。该检测方法灵敏度高,检测限低,重现性和稳定性好,可用于血清中肿瘤标志物的定量检测。
本发明提供了一种基于石墨烯包裹聚苯乙烯复合纳米球的无标记电化学免疫传感器的制备方法,涉及电化学免疫分析领域。首先合成石墨烯包裹聚苯乙烯复合纳米球,利用链霉亲和素将其生物功能化并修饰于玻碳电极表面,通过链酶亲和素对生物素的特异亲和作用,将生物素化的抗体固定于功能化界面上,用牛血清蛋白封闭得到无标记电化学免疫传感器。石墨烯包裹聚苯乙烯复合纳米球电化学界面具有大的比表面积,良好的生物相容性,表现出优异的电化学性能。用该复合纳米球所制得的无标记电化学免疫传感器,在铁氰化钾溶液体系中,可快速简便地实现对肿瘤标志物的高灵敏度无标记检测。
本发明公开了一种O-羧甲基壳聚糖共价键合化学修饰电极的制备方法,属于电化学分析检测技术领域。是先将玻碳电极进行处理后置于O-羧甲基壳聚糖—甲酸溶液中浸泡修饰,修饰好的玻碳电极取出后依次用甲酸和二次蒸馏水冲洗,制得O-羧甲基壳聚糖共价键合化学修饰电极。O-羧甲基壳聚糖共价键合化学修饰电极既能较好地提高多巴胺(DA)的检测灵敏度,又能有效地排除抗坏血酸(AA)和尿酸(UA)对测定的影响。O-羧甲基壳聚糖价廉易得、电极成本低,并且生物相容性好;该电极测定血清中的DA灵敏度和准确度高,速度快,有很好的稳定性和重现性;电极修饰层牢固,使用寿命长。
本发明公开了基于氧化铜纳米片组装空心立方体纳米酶的化学发光成像免疫传感器及其制备方法,所述传感器采用壳聚糖将空心立方体氧化铜纳米酶固定于环氧基硅烷化微孔阵列界面,利用共价结合固定抗体,通过抗体抗原特异性结合形成免疫复合物阻碍氧化铜催化发光底物发光,通过检测发光强度计算抗原浓度,以实现无标记免疫分析检测;本发明将氧化铜纳米片组装的空心立方体纳米酶引入到化学发光成像免疫分析领域,大大改善了天然酶固有的缺陷;本发明制备方法简单、成本低。
一种肿瘤标志物电化学免疫传感器的制备方法,涉及电化学免疫分析技术领域,特别是肿瘤标志物电化学免疫检的测技术方法。首先选用优良性能的特殊形貌半导体纳米结构材料,利用链酶亲和素可以将材料生物功能化,之后通过与生物素化抗体特异性结合制成免疫传感器。该免疫传感器能快速识别并捕获抗原和辣根过氧化酶标记的抗体,形成夹心免疫复合物,以硫堇和过氧化氢作为酶反应底物,可快速实现对肿瘤标志物的高灵敏度检测。该检测方法具有灵敏度高,检测限低,选择性好、重现性和稳定性好等优点,可用于血清中肿瘤标志物的定量检测。
一种电化学酶传感器的制备方法,涉及食品检测、药物、环境分析以及工业控制的技术领域,也涉及特别涉及聚苯乙烯/石墨烯复合纳米粒子的应用技术领域,通过聚苯乙烯/石墨烯复合纳米粒子来固载生物酶而制备得到。该电化学酶传感器制备简单,重现性好,性能稳定,用于生物分子的电化学检测分析具有分析时间短、操作简单、较高的特异性和灵敏度等特点,可用于生物分子的定量检测。
超声调制微细电化学加工实验系统,属于复合精密、微细特种加工技术领域。包括超声振动系统、电解加工系统、同步斩波系统、伺服进给系统、短路保护系统、电解液循环系统、在线参数调节系统。本发明将微细电解加工与超声频振动同频、同步,通过超声频振动作用消除电解钝化膜,有效改善加工间隙;工作台由伺服电机带动进给,加工间隙与加工速度可控制调节;电解极间电流被实时检测,能及时切断电解加工回路的电流,实现短路保护功能;电解液系统电解液循环流动更新,冲走电解产物,电解液的配置可根据实验要求实时调节控制。本发明实现微细电化学实验系统参数的可实时在线配置调节,实现了系统化、智能化、高精度和高效率的加工目标。
本发明涉及一种Au@Fe3O4MNPs‑Ab2纳米酶检测探针的制备方法及检测多组分抗原的方法,本发明首先合成的Au@Fe3O4纳米粒子探针,成功将其应用于构建纳米酶信号放大的化学发光阵列免疫传感器。其次,将不同的捕获抗体固定于免疫阵列传感器不同的固相界面,然后分别通入抗原样品和Au@Fe3O4MNPs‑Ab2纳米信号放大探针,在线温育形成稳定的夹心免疫反应复合物,通入化学发光底物后所产生的光信号由电荷耦合CCD相机收集,实现了纳米酶催化信号放大的多组分抗原化学发光免疫检测,适用于多种分析物抗原的同时检测。该分析方法具有检测成本低、样品消耗少、耗费时间短、稳定性好、操作简单等优点,为家禽疾病的临床检测提供了一个深具前景的检测平台。
本实用新型涉及一种用于锂离子电池极片分析的三电极装置,包括三层夹板结构组件、反应装置和干燥装置,所述三层夹板结构组件包括聚乙烯塑料夹板、电池极片组件和产比电极铂片,聚乙烯塑料夹板为三块,相间放置固定电池极片组件和产比电极铂片,所述反应装置为装有电解液的第一三口锥形瓶,三层夹板机构组件浸没在电解液中且电池极片组件和产比电极铂片的极耳伸出顶部瓶口,第一三口锥形瓶的一侧开口通过阀门连接氩气,另一侧开口通过橡胶阀门连接干燥装置一侧开口,干燥装置另一侧开口连接排气阀门管路。通过正、负极极耳和产比电极极耳与电化学充放电仪和电位测试仪器连接,可准确的测试正、负极极片的各项性能指标。
用于三聚氰胺残留免疫分析的人工抗原和抗体及其制备方法,属于小分子化合物免疫化学分析技术。本发明直接以4,6-二氨基-1,3,5-三嗪-2-乙酸为半抗原,通过活性酯法使半抗原与牛血清白蛋白或卵清白蛋白发生结合,得到三聚氰胺人工抗原,经动物免疫制备抗体,该抗体具有针对三聚氰胺的良好的特异性,为建立快速准确的食品中三聚氰胺残留免疫学检测方法奠定基础。
本发明涉及三唑磷直接竞争酶联免疫吸附分析方法及其试剂盒。合成三唑磷半抗原(见化学式)并与不同蛋白质共价偶联分别合成人工抗原与包被原,以人工抗原免疫动物制备对三唑磷具特异性亲合力的抗体,以辣根过氧化物酶标记所述抗体和半抗原。用包被原或抗体包被聚苯乙烯微孔板,加入待测样品(或三唑磷标样)与酶标记物的混合液,三唑磷、酶标记物与包被在微孔表面的抗体或包被原进行竞争性结合,加入酶的底物和显色剂,酶促显色反应的强度与样品(或标样)中三唑磷的含量成反比,据此建立三唑磷直接竞争酶联免疫吸附分析技术。运用该技术,在盒内设置相应试剂与材料,制备免疫检测试剂盒,用于农产品和环境中残留三唑磷的快速检测。
本发明涉及氯黄隆直接竞争酶联免疫吸附分析方法及其试剂盒。合成氯黄隆半抗原(见化学式)并与蛋白质共价偶联制备人工抗原与包被原,以人工抗原免疫动物获得对氯黄隆具特异性亲合力的抗体,用辣根过氧化物酶标记半抗原和抗体,用包被原或抗体包被微孔板,加入待测样品(或氯黄隆标样)与酶标记物的混合液,氯黄隆、酶标记物与包被在微孔表面的抗体或包被原进行竞争性结合,洗涤去除游离物,加入酶的底物和显色剂,酶促显色反应强度与样品(或标样)中氯黄隆的含量成反比,据此建立氯黄隆直接竞争酶联免疫吸附分析技术。运用该技术,在盒内设置相关试剂与材料,制备免疫检测试剂盒,用于土壤、水等样本中残留氯黄隆的快速检测。
本发明涉及固相抗体直接竞争克百威酶联免疫吸附分析方法及其试剂盒。合成半抗原(见化学式)(n=1-5)并与蛋白质共价偶联合成人工抗原,以人工抗原免疫动物制备对克百威具特异性亲合力的抗体,以辣根过氧化物酶标记半抗原。用所述抗体包被微孔板,加入待测样品(或克百威标样)与酶标半抗原的混合液,克百威、酶标半抗原与包被在微孔表面的抗体发生竞争性结合,洗涤去除游离物,加入酶的底物和显色剂,酶促显色反应的强度与样品(或标样)中克百威的含量成反比,据此建立固相抗体直接竞争克百威酶联免疫吸附分析技术。运用该技术,在盒内设置相关试剂与材料,制备免疫检测试剂盒,用于农产品和环境等样本中残留克百威的快速检测。
一种1-氨基蒽醌浓度的液相分析方法,涉及化学材料的浓度检测技术,先以有机溶剂配置不同浓度的1-氨基蒽醌标准溶液,分别进行液相色谱分析,取得1-氨基蒽醌峰面积与1-氨基蒽醌标准溶液的浓度的线性关系标准曲线;再将待测的1-氨基蒽醌峰溶液分别进行液相色谱分析,取得待测1-氨基蒽醌峰溶液的峰面积;最后从1-氨基蒽醌峰面积与1-氨基蒽醌标准溶液的浓度的线性关系标准曲线中查找1-氨基蒽醌峰溶液的峰面积所对应的浓度值。本发明方法准确、重现性好、灵敏度高,缩短检测时间,提高检测效率。
本发明涉及一种适合嗜热链球菌培养及游离胞外多糖测定的化学成分确定培养基及其制备方法,所述培养基包括1种碳水化合物、9~20种游离氨基酸、6种维生素、6种无机盐及3种有机盐、去离子水;本发明公开了一种适合嗜热链球菌快速生长且能提升其游离胞外多糖产量的化学成分确定的培养基配方,还公开了上述培养基在筛选产游离胞外多糖嗜热链球菌中的应用。本发明设计的培养基能嗜热链球菌游离胞外多糖产量,且对产游离胞外多糖嗜热链球菌具有优良的区分度,分离步骤简便,得到的游离胞外多糖纯度高。
一种间接测定大气中羟基自由基的电化学方法,涉及3,4‑二羟基苯甲酸和羟基自由基的测定技术。先取得峰电流和3,4‑二羟基苯甲酸浓度的线性关系图;将对羟基苯甲酸溶液和FeSO4、Na2EDTA、H2O2混合反应后,再将电活化电极放入其中,测得峰电流值;由峰电流和3,4‑二羟基苯甲酸浓度的线性关系,得3,4‑二羟基苯甲酸的浓度和大气中羟基自由基浓度的线性关系图,用于测定大气中羟基自由基。本发明使用对羟基苯甲酸作为羟基自由基捕集剂,具有很高的反应速率常数和选择性,产生具有电化学活性的3,4‑二羟基苯甲酸,且产物单一,无需分离提纯。
本发明涉及一种快速评测锂离子电池正负极材料电化学性能的方法,步骤包括:S1,根据单因素法原则,确定研究电池材料的类型;S2,根据电池材料的类型,制作电池正、负极单面极片;S3,将正、负极单面极片与隔膜叠片制作,组装预装电芯并焊接正、负极极耳;S4,采用铝塑膜包装预装电芯并灌装与电池材料相匹配的电解液后封装;S5,设置搁置环境,待符合条件后,采用电化学性能测试设备进行电化学性能测试。通过组装小型单层软包电池的方式将需研究的电池的正、负极材料进行组合,对组装后的小型软包电池进行各项电化学性能评测,从而快速准确的评测锂离子电池正负极材料基本电化学性能。
一种试验用测试流体运动的化学示踪法,属于物理模型观测技术领域。本发明主要分为三个部分,分别是上游试剂投放部分、中段流态观察部分和下游试纸检测部分。本发明采用稳定可靠化学示踪法,能对物理模型试验中流态运动的测量提供可靠的直观的数据支持,可直观清晰、方便快捷的观测物理模型中流体的运动。
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