本发明公开一种雌酮分子印迹电化学传感器的制备方法及应用。利用分子印迹技术制备雌酮分子印迹聚合物,并且将分子印迹技术与电化学传感器相结合成分子印迹电化学传感器能够较好的特异性识别雌酮分子。本发明有效地减少复杂样品中基质的干扰,提高检测雌酮的可靠性,相比于色谱质谱联用,该方法操作简便、检测时间短并且成本更低,适用于现场水环境中痕量雌酮的检测。本发明在实际环境水体中检测雌酮的检测限为10.6?ng/L。采用本发明方法在实际样品检测中获得检测结果与采用经典的LC-MS/MS法所得结果的相对偏差均小于4.2%,说明该发明方法定量结果准确。
本发明公开一种基于TiO2金属有机框架制备的电致化学发光探针及其对呕吐毒素的竞争型免疫传感方法,特点是基于TiO2金属有机框架材料的大比表面积及较高孔隙率,分别引入钌联吡啶信号探针及巯基‑环糊精;利用巯基‑环糊精与氟代香豆素硅酞菁的特异性识别,进一步引入其作为电致化学发光共反应试剂,最终制备了一种整合型电致化学发光探针;通过将该电致化学发光探针进一步功能化呕吐毒素抗体,运用于竞争免疫策略,实现对呕吐毒素的高灵敏、高稳定性检测。所制得的竞争型电致化学发光免疫传感平台,具有特异性强、灵敏度高、稳定性好、检测限低等优点,不仅可用于呕吐毒素(DON)的检测,还在临床应用方面具有较好的应用价值。
本发明提供一种温度调制电化学电极及其加热方法,该电极由电源,电源可以是交流电源或直流电源、变压器、测量接头、工作电极以及金属导线构成,利用交流电或者直流电对工作电极进行快速温度调制,本发明的温度调制电化学电极除了具有传统热电极迅速简单地控制电极的温度、提高体系的传质速率、增加检测的灵敏度、降低检测限,去除电极表面的污染物等的优点外。相比传统的热电极对称结构设计,该电极简化了装置构造,可以有效地消除加热电流对电化学检测的干扰,使得加热与检测同时进行,达到了较好的应用效果,并且提出了多种实用的热电极新材料,适用范围更广。
本发明制备了一种具有优良光致发光和电致化学发光性能的Ag3Cu5簇合物,该簇合物的化学式为:[Ag3Cu5(C≡CC6H4R-4)6(μ-dpppy)3](ClO4)2,其中,R为H或CH3,dpppy为2, 6-二(二苯基膦)吡啶配体。其制备方法也简单,利用[Cu2(μ-dpppy)3](ClO4)2(dpppy=2, 6-二(二苯基膦)吡啶配体)与(AgC≡CC6H4-R-4)n(R=H, CH3)进行反应即可制得。所合成的新型的Ag3Cu5簇合物在室温或77K的固态和溶液呈现橙红色光致发光,而且发光能量可由炔配体取代基团调控;在乙腈/Tris-HCl混合溶剂中具有强的电致化学发光活性,而且其电致化学发光性能受炔基取代基团调控,有望成为高效的、可控的光致发光和电致化学发光试剂应用到分析检测各个领域。
本发明涉及一种基于串联催化发夹组装技术的双靶标核酸序列响应的电化学传感器的构建及其应用,首先合成碳量子点,通过酰胺键将碳量子点与修饰有氨基的NH2探针结合;通过金硫键将捕获探针组装于Au电极表面,用MCH封闭电极表面未结合位点;通过与捕获探针杂交的方式将OH2探针结合到Au电极表面;将待测样品与OH1探针、NH1探针及碳量子点标记的NH2探针混合,将Au电极浸入其中,孵育后冲洗Au电极并转移到电化学发光工作溶液中,通过施加一定的电压,使用微弱发光仪收集发光信号。该电化学传感器制备方法及检测方法操作简便,可在40分钟的响应时间内对目标核酸进行快速定量分析,定量范围宽至50 pM至200 nM。
本实用新型为化学分析仪器技术领域,具体为一种电化学加热温控电极,其特征在于,所述电极包括主体电极、电极外壳、温度传感器、电加热件、密封件和导线,所述主体电极固定设置在所述电极外壳的一端,所述温度传感器和所述电加热件设置在所述电极外壳的内部,所述主体电极、温度传感器和电加热件均由所述导线引出,所述导线用于与所述电极外部的温度自动控制器相接通,所述密封部件固定设置在所述电极外壳的另一端,用于将所述主体电极、温度传感器和电加热件密封在所述电极外壳内部。该主体电极、加热件和温度传感器由导线接通至同一个温度自动控制器,整个电极结构简单、便于携带和实际操作,可根据实际情况精确调节电极温度以达到更好的检测分析效果。
本发明属于分析化学与食品安全检测领域,涉及一种可用于谷物中六种苯氧羧酸类除草剂的分散固相萃取净化管及其使用方法。其中分散固相萃取净化管由管盖(1)、管体(2)和填料(3)组成,所述的填料(3)是质量为0.10g的镁铝型甲苯‑4‑磺酸钠柱撑水滑石吸附剂。分散固相萃取净化管的使用方法包括活化净化管、吸附目标物和洗脱目标物三个步骤。本发明所采用的吸附剂为对六种苯氧羧酸类除草剂具有高效吸附效果的吸附剂,只需使用0.10g的用量;所采用的分散固相萃取净化管前处理方法具有不使用有机溶剂、安全环保的特点,同时具有操作简便、快捷高效的优势。
本发明公开一种雌酮分子印迹电化学发光传感器的制备方法及应用。采用Nafion作为阳离子交换剂和MWCNT对三联吡啶钌静电吸附作用以及溶胶凝胶法制备成分子印迹电化学发光传感器,实现了对雌酮的高灵敏度和选择特异性检测分析,有效克服目前检测雌酮方法的不足,对环境检测具有重要的科学意义和应用价值。本发明不仅能有效减少复杂样品中基质的干扰,提高检测雌酮的技术可靠性,同时相比于其他的免疫法、电化学方法,该方法操作简便、检测时间短并且成本更低以及检测灵敏度更高。
本发明涉及一种电致化学发光成像系统,包括电化学反应池、电致化学发光成像池、稳压直流电源以及CCD成像单元,所述电化学反应池通过至少一个双极电极与电致化学发光成像池电连接,所述双极电极的一极设置于电化学反应池内,另一极设置于电致化学发光成像池内,两极通过导线相连接;所述电化学反应池和电致化学发光成像池内还分别设置有一驱动电极,两驱动电极分别通过导线与稳压直流电源的正负两极相连接;所述CCD成像单元记录电致化学发光成像池中的电致化学发光现象。本发明具有仪器简单、成本低、检测灵敏度高、快速和高能量的优点,对促进基础电化学科学研究、高通量、高灵敏地分析检测和燃料电池中电催化剂的筛选技术的发展具有重要意义。
本发明公开了一种基于锥形微米孔有效孔径调控电致化学发光检测的方法。该方法以微米管为分析元件,以Ru(phen)32+/TPrA研究模型,研究锥形微米孔有效孔径调控Ru(phen)32+/TPrA氧化反应的法拉第电流传递效率,产生不同的电致化学发光信号,首次实现锥形微米孔有效孔径调控电致化学发光信号,该实验装置结构简单,成本低廉,使用方便,拓宽了电致化学发光的应用范围,具有广阔的应用前景。
本发明公开了环孢霉素A免疫原,以及由此得到的环孢霉素A特异性抗体、检测试剂及检测试剂盒。本发明使用特异的环孢霉素A衍生物,采用化学合成的方法制备出环孢霉素A酶标偶联物,环孢霉素A免疫原,以及由此免疫原制备的环孢霉素A特异性抗体,并由以上各种物质制备出一种环孢霉素A均相酶免疫检测试剂。本发明中的检测试剂灵敏度高、特异性强且可借助全自动生化分析仪实现环孢霉素A的高通量、快速化和自动化检测。
本发明公开了一种锥形微米孔表面电荷密度调控电致化学发光检测的方法。该方法以微米孔为分析元件,以Ru(phen)32+/TPrA研究模型,研究锥形微米孔表面电荷密度调控体系电流大小进而调控Ru(phen)32+/TPrA氧化反应的法拉第电流传递效率,产生不同的电致化学发光信号。首次实现锥形微米孔表面电荷密度调控电致化学发光信号,该实验装置结构简单,成本低廉,使用方便,拓宽了电致化学发光的应用范围,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种电化学电极阵列芯片多通道选通器,包括电化学电极阵列芯片定位装置,A/D转换器,控制器。电化学电极阵列芯片上的各反应单元采集信号一路经继电器开关与电化学分析仪输入端接口连接,另一路经A/D转换器与控制器连接,所述控制器的输出一路用于控制继电器开关工作,另一路经输出接口与计算机连接。本发明使单通道的电化学分析仪实现对电极阵列芯片的多通道自动检测,通道的导通个数、何时导通都可以人工设定,人工干预少,自动化程度高;芯片定位装置可以与电化学电极阵列芯片可靠连接,检测灵敏度提高,反应时间短;仪器具有自动检测芯片各反应单元的一致性与机械接触是否良好的功能;仪器还具有温控功能,可以保证生物活性物质不失去活性。
本发明涉及一种利用不同络合剂辅助电化学去除水中Cr3+的方法。将含Cr3+废水引入反应室中,加入一定量的络合剂和支持电解质硫酸钠,以单壁碳纳米管修饰的不锈钢网片作为阴极,钛网为阳极,调节反应室pH为一定值,以一定电流密度,通电处理一定时间后,用分光光度计测量并计算Cr3+去除率,得到可达标排放的废水。本发明具有:1、添加不同类型络合剂可以改变Cr3+在水溶液中形态,使其易于去除。2、在提高Cr3+去除率的同时降低反应能耗。
本发明涉及一种新型同步微区电化学成像和温度成像系统及其方法,该系统包括:XYZ三维移动平台、热电偶微探针、多路差分输入温度采集电路、主控处理器、电位控制电路和供电电源;该方法包括:通过主控处理器执行电化学成像指令,控制热电偶微探针移动,获取电化学信号;同时通过热电偶微探针测得热电动势信号,将该信号通过多路差分输入温度采集电路转换输出至主控处理器;主控处理器结合同步获取的该微区基底的电化学信号和温度信号,完成同步微区电化学成像和温度成像。本发明提出的一种新型同步微区电化学成像和温度成像系统及其方法能够同步、实时、快速地对微区温度信号和电化学信号进行获取,完成同步微区电化学成像和温度成像。
本发明公开一种基于NiCo2O4纳米片的热致增敏型甲状腺球蛋白电致化学发光免疫器,特点是以单壁碳纳米管(SWCNTs)为导电载体负载pNiCo2O4 NSs制得到双功能催化剂pNiCo2O4 NSs/SWCNTs,其具有优异的析氧反应(OER)催化性能,增加溶液中氧气的浓度,从而提高luminol的发光强度。而且pNiCo2O4 NSs/SWCNTs具有优异的光热性能,能够有效地将808 nm激光转化为热,提高电极表面温度,进而在电极表面形成温度梯度层,加快电活性物质向电极表面的扩散速度,进一步增强luminol的发光信号。本发明具有灵敏度高、线性范围宽、特异性强等优点,可用于甲状腺球蛋白(Tg)的检测,在临床应用方面具有较为重要的价值和实际意义。
本发明公开一种基于肽传感器的玉米赤霉烯酮无毒电化学发光传感器的制备。该传感器是以聚乙烯吡咯烷酮辅助合成的TiO2介晶(ps‑TiO2 MC)和壳聚糖(CS)为传感平台,利用ps‑TiO2 MC大的比表面积及CS特有的官能团来固定化玉米赤霉烯酮抗体(Ab);以巯基乙胺功能化的镍铁纳米管作为支架,其大的比表面积可以为发光试剂钌联吡啶(Ru(bpy)32+)提供更多的吸附位点,也能够固定大量的具有模拟玉米赤霉烯酮作用的肽。基于以上优点,构造了一种无毒竞争型电致化学发光免疫传感器,实现对玉米赤霉烯酮的高灵敏检测,该传感器具有灵敏度高、稳定性好等优点,在临床应用方面具有较重要的应用价值及实际意义。
本发明公开了一种高灵敏硫化氢光电化学传感器的制备方法及其应用,本发明将以外延生长在氧化铝基底上的氮化镓晶片作为光电极,以硫酸钠水溶液作为电解质,添加外置光源进行光电信号检测,再向该反应体系中引入适量磺化酞菁铁,和十六烷基三甲基溴化铵分散剂,构建硫化氢光电化学传感器,进行光电信号检测。本发明使用通过外延生长法生长在氧化铝基底上氮化镓晶片作为光电化学传感器的光电活性材料,其具有的大的禁带宽度和化学稳定性,使其光电活性足以作为光电极,且无需进行二次修饰,大大简化了光电化学传感器的组装;并且该传感器可以实现对样品中的硫化氢的具有高灵敏度和高选择性的定量检测。
本发明公开一种基于纳米NiCo2O4@AD双功能催化剂的电化学发光免疫传感器的制备方法及应用,特点是通过将金刚烷修饰到NiCo2O4纳米片表面进而制得双功能催化剂NiCo2O4@AD,由于具有大比表面积及优异的电子传导能力的NiCo2O4纳米片与具有良好供电能力的金刚烷之间的协同效应,该复合材料修饰的电极显著提高了S2O82?电化学发光体系的灵敏度及稳定性。基于NiCo2O4@AD良好的生物兼容性,将前列腺素E1抗体及前列腺素E1固定到修饰电极表面,制得前列腺素E1电化学发光免疫传感器,用于前列腺素E1的检测,检测范围0.1?fg/ml–1.0?ng/ml。具有特异性强、灵敏度高、稳定性好等优点。
本发明公开一种卵巢癌肿瘤标记物的双模式免疫分析方法。该传感界面的构筑方法是以碳纳米角、铜纳米簇功能化的混合相(锐钛矿/金红石)二氧化钛介观晶体作为基底,进而固定化脂解激活脂蛋白受体抗体(Ab)(一种早期卵巢癌肿瘤标记物抗体);游离的脂解激活脂蛋白受体(一种早期卵巢癌肿瘤标记物)可与固定化的脂解激活脂蛋白受体抗体进行特异性识别并结合到传感界面上,引起电极光电流信号的减弱同时削弱电极对过氧化氢光催化分解的能力;而不同浓度的过氧化氢溶液又可氧化还原态亚甲基蓝使之呈现不同色度的蓝色。基于该现象可建立起对于脂解激活脂蛋白受体的比色和光电化学响应的双模式分析方法。
本实用新型涉及化学仪器技术领域,具体为一种分析天平用智能称样瓶,包括有瓶身和设在瓶身开口处的瓶盖,瓶身的开口处设有隔垫,隔垫设在瓶盖下方,瓶身的开口处设有滑槽,滑槽与隔垫滑动连接,隔垫上开设有第一通孔,瓶盖上设有与第一通孔相匹配的第二通孔,瓶盖底部设有与第一通孔相匹配的第一凸起,隔垫设有与第一凸起相匹配的沟槽,第一凸起和沟槽滑动连接;当需要测试食品中的含水量时,通过旋转瓶盖,使设置第一通孔和第二通孔对齐,食品中水分可以从第一通孔和第二通孔中挥发出去;当食品在干燥箱内干燥完成后,旋转瓶盖,使第一凸起嵌入到第一通孔内,防止空气中的水汽被食品吸收,干扰食品含水量的测定。
本发明公开一种基于NiFe2O4纳米管的异鲁米诺全功能探针的双模式电致化学发光‑温度免疫传感器,特点是黑磷量子点(BPQDs)不仅具有良好的电催化性能,能够促进析氧反应(OER)过程,增加溶解氧的浓度,增强发光强度;而且具有优异的光热转换效率,可作为光热探针,在808 nm激光照射下,有效地将检测信号转换为热,实现对目标物的定量分析。此外,NiFe2O4纳米管(NiFe2O4 NTs)作为探针基底,极大的增加了发光试剂N‑(4‑氨丁基)‑N‑乙基异鲁米诺(ABEI)和BPQDs的负载量,进一步提高了电致化学发光和光热信号。本发明设计的双模式免疫分析方法灵敏度高,操作简单,准确度高,将其用于卵巢癌标记物,脂多糖刺激脂蛋白受体的检测,取得了良好的检测结果。在早期卵巢癌诊断和监控方面具有较为重要的价值。
本发明属于分析化学技术领域,具体涉及温度差分吸收光谱分析方法。本发明直接将被测物质同时置于双光束分光光度计的参比池和样品池,通过控制参比池和样品池的温度使二者产生一定的温差,扫描光谱得到被测样品的温度差分吸收光谱。不同物质的温度差分吸收光谱具有特定的检测波长,以此进行物质的定性分析;随着被测物质浓度的变化,特征波长的位置会发生移动,以此进行定量分析。本发明方法既可对化学物质进行定性分析,也可对其进行定量分析,不需要选择溶剂作为空白参比,也不需要对样品溶液进行稀释,并且对同种检测物质温度差分吸收光谱的特征波长相对于常规吸收光谱的特征波长会发生红移,不用提供真空环境即可完成检测,节省了仪器成本。
本发明涉及了一种光热及免疫功能化脂质体构建的便携式热成像免疫分析方法,属于传感仪器构建及生物化学分析技术领域。本发明首先以Ti3C2量子点作为光热信标分子,脂质体作为装载容器,制备了光热功能化脂质体,再结合免疫分子,实现光热脂质体的免疫功能化,最后在设计的便携式热成像分析装置中利用免疫反应实现对目标物的特异性识别。在808 nm红外光激发下,免疫探针引入的光热脂质体能够高效转化光能为热能,使得检测系统的温度升高。升高的温度可以通过便携式红外热成像摄像头监测,从而实现对目标物的定量检测。该方法设备简单,便于携带,操作简单,为便携式检测提供了一种简单、灵敏且稳定的方法。
本发明公开了一种基于DNA Walker信号放大构建“Z”型光电适配体分析方法。该方法受启发于植物光合作用“Z”电子转移,通过DNA Walker将CdS量子点连接到沉积在BiVO4的纳米金上,BiVO4 产生的光生电子从其导带通过纳米金的电子传递作用转移到CdS量子点的价带,从而抑制了电子和空穴的复合,提高光电流,实现了信号放大。本方法采用电化学工作站与氙灯联用,成本低、检测灵敏度高,将仿生应用于光电化学,为癌症标记物的检测提供了一种灵敏且性能稳定的光电化学检测方法。
本发明涉及一种基于强化学习的Sketch的网络测量方法。该方法其利用强化学习方法使Sketch在真实网络环境下自行寻找最优的资源和测量准确度平衡,从而适应多变的网络环境,提高测量性能,减轻管理员的配置负担。
本实用新型公开了化学参数测量技术领域,一种旋流离心式固液分离化学测量流通池,包括内部为圆形结构的流通池本体、入口管、出口管和测量电极,所述入口管切向延伸至与流通池本体连接,所述测量电极安装在流通池本体内腔中心位置,所述入口管和出口管分别位于所述测量电极的上下两侧,本实用新型通过内部为圆形结构的流通池本体和切向输入的入口管配合被测含有固体颗粒物的液体在流通池内部旋流产生离心作用,颗粒物受到的离心力大被甩到圆周边缘流动,液体在中心位置流动,实现固液分离,使在中心位置的测量电极避免受到固体颗粒物的冲刷和冲击。
本实用新型公开了一种气氛可控多器件化学电阻型气敏传感器密封测试装置,属于物理测量技术领域。本装置用于化学电阻型气敏传感器的性能测试,分为两个部分:气氛控制单元,通过外来进气和一个出气管配合使用;测试单元,包括样品台和电极引出装置,样品台通过焊接与电极引出装置相连,电极引出装置主要由密封件a和密封件b通过螺纹和橡胶圈密封,密封件b内件开有与数字源表连接口个数相同的孔,用于电极线引出并用环氧树脂密封,引出的电极线通过与固定于密封件b外件的电极转接口实现与数字源表的连接,密封件b内件与外件采用机械连接。整个装置均为金属环绕,实现法拉第笼的电磁屏蔽功能,利于纳安及以下的精细电流测量。
本实用新型涉及一种玻璃化学稳定性测试装置,包括磁性搅拌器,所述磁性搅拌器包括底座、位于底座上方的反应容器以及位于反应容器内底部的磁性搅拌子;所述反应容器内设置有用以放置玻璃的玻璃放置架,反应容器的外围套装有加热套,反应容器上方设置有容器盖。本实用新型玻璃化学稳定性测试装置既可以进行耐酸腐蚀性测试也可以进行耐碱腐蚀性测试,利用玻璃放置架在放置玻璃,可以有效防止玻璃与搅拌器及反应容器发生碰撞,使用方便,工作稳定可靠,操作简单,极大地降低了测试难度,减轻了工作强度,而且保温性能好,提高了测试数据稳定性。
本发明属于核电站水化学分析技术领域,具体涉及一种利用GFAAS分析核电站二回路水中硅的分析方法。配制硅标准使用溶液,原子吸收光谱仪自动将硅标准使用溶液稀释为系列浓度标准溶液,使用硝酸钯粉末配制出硝酸钯基体改进剂;原子吸收光谱仪参数设定后依次自动吸入硝酸钯基体改进剂和系列浓度标准溶液,注入原子吸收光谱仪的热解涂层平台石墨管中,启动原子吸收光谱仪,待完成分析后自动记录吸光度,绘制工作标准曲线;将样品放入原子吸收光谱仪的自动进样器中,启动原子吸收光谱仪,依次进行分析,待分析完成后自动记录吸光度并在工作标准曲线上查询对应吸光度下的样品浓度。本发明操作步骤简单且耗时少,极大提高了分析效率且降低了操作危险性。
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