微升量级含葡萄糖待测样液的飞摩尔量级浓度检测方法属于生物传感器应用技术领域。现有技术的检测精度只有mM量级,待测样液的用量也在mL量级上。本发明其特征在于,首先,将MoS2薄膜FET与微流控芯片集成为微流控电化学传感芯片;其次,采用微量数字注射泵将微升体积量级含葡萄糖并加有葡萄糖氧化酶的待测样液通过微流控芯片通道注入所述微流控电化学传感芯片中;第三,根据半导体参数分析仪输出的漏极电流Ids判定所述含葡萄糖待测样液的浓度,所述浓度为fM浓度量级,所需待测样液的用量只需3~5μL,能够实现痕量检测。
本发明公开了一种线性范围可调的化学发光光纤免疫传感器,它是由下述方法制备的:1)将光纤的一端分别用氯仿浸泡,剥去亚克力保护层;再浸入氢氟酸中,除去石英涂覆层,用0.1 M NaOH和水冲洗;2)浸入0.1M盐酸中浸泡,水洗,浸入0.1M NaOH浸泡,水洗,干燥;使用体积分数1%的3‑ADMS乙醇溶液浸泡,乙醇洗涤,干燥;将光纤传感响应纤芯浸入含有交联剂的磷酸盐缓冲溶液,插入完全抗原的溶液中反应,PBS洗去未结合的完全抗原;3)组装成束,用热缩性套管将其固定;及其在检测食品中兽药残留方面的应用;本发明优势在于:线性范围可控调节,传感器灵敏度高,成本低廉、操作简便,抗外界干扰能力强。
本发明涉及一种动电极式电化学惯性传感器,包括动电极电化学换能器、信号处理电路、电解液以及密封腔;动电极电化学换能器包括一对弹性电极和一对非弹性电极;动电极电化学换能器设置于密封腔内部;动电极电化学换能器穿过密封腔与所述信号处理电路连接;电解液填充于密封腔内部。弹性电极在外界加速度作用下产生运动响应;在运动响应下,电解液在密封腔内流动,动电极电化学换能器用于检测电解液流经动电极电化学换能器时产生的电流变化信号;信号处理电路用于将动电极电化学换能器输出的电流变化信号转换成电压变化信号,并根据电压变化信号解算出外界加速度或者速度。发明避免了橡胶膜的使用,通过弹性电极拾取外界振动,提高了测量精度。
本发明涉及一种阵列式电化学反馈地震计,属于地震观测领域。包括电化学换能阵列、多流道腔体、敏感液体、弹性密封膜、电路系统及反馈电机,所述的电化学换能阵列由多个平面阵列的电化学换能单元组成;所述的多流道腔体内有与电化学换能阵列相对应的多个流道;所述的电路系统包含检测电路、运算电路及控制电路;所述的反馈电机与控制电路的输出相接,对地震计进行力反馈控制。基于本发明提出的一种阵列式电化学反馈地震计能够同时测量三个彼此正交的单分量平动及二分量转动地震信号,并对平动信号进行了转动倾角校正。
一种氧化铜非酶葡萄糖电化学传感器,属于检测技术领域。本发明的目的是利用简便的制备方法合成出过渡金属氧化物CuO纳米材料,以构建高灵敏度,宽检测范围及低成本的氧化铜非酶葡萄糖电化学传感器。本发明所述的树莓状CuO原料有硝酸铜,乙醇,P123,HMT,乙二醇制备黑色氧化铜固体,将黑色氧化铜固体制备分散液滴涂于前期处理好备用的玻碳电极表面作为非酶葡萄糖传感器的工作电极,与饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝电极作为对电极,构成三电极系统,从而构建非酶葡萄糖传感器。本发明实现对葡萄糖的精准检测,并为其产业化应用提供基础数据和理论支持。CuO/GCE电极具有优良的选择性,不受诸如丙烯酸、抗坏血酸等的干扰,不受溶液中的氯离子影响。因此,CuO/GCE具有优良的检测葡萄糖的性能。
本发明涉及一种基于功能化石墨烯的电化学传感器阵列。该电化学传感器阵列,包括:电极,及修饰在电极表面的BSA稳定的还原石墨烯探针和小牛胸腺DNA功能化的还原石墨烯探针;所述BSA稳定的还原石墨烯探针的浓度与所述小牛胸腺DNA功能化的还原石墨烯探针的浓度相同。该传感器阵列平台,可实现对不同癌细胞,同一癌细胞不同状态如耐药性乳腺癌细胞及转移性乳腺癌细胞样品的区分。设计传感器识别单元与细胞之间的仿生相互作用并将其与超高灵敏度的电化学方法相结合,显著提高了传感器的检测性能,并且可以实现在100个细胞水平上不同类型细胞的区分,检测精确度可以达到100%,对单一类型的癌细胞的检测限可以达到单细胞水平。
本实用新型属于微生物检测技术领域,是一种电化学生物传感器,硅片、金膜、支撑层、检测层、受体、电解池、循环伏安扫描器、计算机,采用自组装技术,实现了用硫醇和聚双炔及带有受体的聚双炔检测层对工作电极表面的修饰,并用循环伏安法检测了电极与细菌培养后电流的响应值,制备了检测细菌的电化学生物传感器,其原理是检测层中的聚双炔的结构受生物分子识别的影响,这阻碍了探测分子与电极表面的运输,从而产生了非常明显的电流响应。这种生物传感器与以前的相比具有制备简单,特异性强等优点。本实用新型可快速地对细菌进行检测,在医疗诊断、食品工业和环境保护领域均具有十分重要的意义。可用于测定周围环境中微生物的种类和浓度等。
本发明公开了一种基于锰基金属卤化物的光电化学生物传感器、制备方法及其应用,属于光电化学生物传感器技术领域,本发明对锰基无铅类钙钛矿纳米粒子进行制备,并采用锰基金属卤化物Cs3MnBr5薄膜作为基底材料,利用抗体‑抗原特异性结合降低光电流强度的原理,实现对甲胎蛋白的无标记检测的光电化学生物传感器的构建。本发明合成的锰基金属卤化物Cs3MnBr5具有优异的光电化学性能,同时具有良好的生物相容性和水稳定性的优点;该光电化学生物传感器合成简单,对甲胎蛋白的检测中体现出灵敏度高、线性范围宽、稳定性和可重复性好的特点,具有临床应用前景。
本发明公开了一种在电化学电极表面固定三联 吡啶钌(Ru(bpy) 3 2+)的方法。将Ru(bpy) 3 2+和柠檬酸根 阴离子保护的贵金属纳米粒子的水溶液按照一定比例混合,得 到了Ru(bpy) 3 2+-贵金属纳米粒子聚集体悬浮液,然后把此 聚集体悬浮液固定在表面巯基化的电极表面。该方法简单易 行,制备的电极具有很好的稳定性和电化学发光性能,因而在 固态电化学发光检测方面具有很好的应用前景。
本发明是一种适用于汞离子检测、吸附和移除的复合型纳米比率荧光化学传感器的制备方法。传感器化学表达式为:Fe3O4@SiO2/CdTe/SiO2@mSiO2‑Rh6G。制备方法如下,制备四氧化三铁纳米粒子;制备表面氨基化的无孔二氧化硅包覆的四氧化三铁纳米粒子;制备包埋发红色荧光CdTe 量子点的磁性二氧化硅纳米粒子;制备包埋发红色荧光CdTe量子点的磁性介孔二氧化硅纳米粒子;制备多功能复合型纳米比率荧光化学传感器。利用磁性介孔二氧化硅纳米粒子将信号参比单元及检测单元整合在一起的这种技术方案一方面可以大大简化传统比率荧光传感器复杂的分子结构设计和合成路线,只需通过更换不同的信号参比和信号检测单元就能实现对不同目标物的检测要求。
本发明涉及一种高导电生物炭重金属离子电化学传感器的制备方法及应用,制备方法包括生物炭的制备,高导电球磨生物炭的筛选,制备生物炭修饰电极以及离子印记聚合膜的负载,制得离子印记聚合膜‑生物炭‑玻璃碳复合电极。本发明采用富含羧基和氨基的L‑半胱氨酸作为功能单体,制备的离子印记电化学传感器具有电子转移速率快,检测限低,检测范围宽,特异性强和稳定性好等优点。本发明制备重金属离子印迹电化学传感器是基于球磨生物炭复合聚L‑半胱氨酸复合材料,用于高灵敏识别重金属离子的电化学传感器,具有较好的灵敏度,以及较强的抗干扰能力和优异的重复利用能力,已成功应用于环境样品中检测重金属离子。
本发明涉及一种适用于液态不同尺度含硝基爆炸物分子的荧光化学传感器材料及其制备方法和应用,属于化学传感器材料技术领域。解决现有荧光爆炸物探测传感器吸附选择性差、接收荧光强度不稳定的技术问题。本发明提供的荧光化学传感器材料,区别于以往的爆炸物分子检测材料与被吸附爆炸物分子之间的物理吸附作用,吸附物均是通过化学吸附作用存在于该荧光化学传感器材料孔道中,且该材料由金属镁作为金属离子,可一定程度的减少材料的质量,更利于实际应用,与含硝基爆炸物分子作用强,可通过荧光淬灭的方法进行检测爆炸物分子,从而提高了测试的稳定性和准确性。该制备方法步骤简单、原料成本低廉、可重复性强、可以实现批量制备,可以推广应用。
一种碳纤维基电化学复合物,包括碳纤维和氢氧化铜晶体,通过水热法和焙烧法在碳纤维表面生长出氢氧化铜晶体而成纤维状结构,具有优异的离子及电子转移速率和良好的化学稳定性,本发明还提供了一种利用上述电化学复合物修饰玻碳电极,再经表面聚合分子印迹膜而得到分子印迹传感器,具有较强的电子、离子流动传输性,同时对茶碱的靶向识别性较高,通过电子的流动实现对茶碱的电化学检测,检测范围达到4μM‑150μM,检测限达到10‑7M。
一种二茂铁纳米花、电化学适配体生物传感器体系及其制备方法和应用,属于食源性致病菌快速检测领域。本发明的二茂铁纳米花包括二茂铁、Magainin I多肽、CuSO4和磷酸盐缓冲液PBS。本发明的电化学适配体生物传感器体系,包括二茂铁纳米花、修饰生物素Biotin的食源性病原菌抗体和标记链霉亲和素SA的磁珠。本发明通过一步法合二茂铁纳米花,操作简便,稳定性及实用性好,抗外界条件能力强。利用该二茂铁纳米花构建的电化学生物传感器体系作为电化学传感器平台,可产生稳定的电化学信号。本发明的检测方法操作简单、成本低廉、检测快速、实用性强、灵敏度高、特异性强。
一种碳纤维布基电化学复合物,包括碳纤维布和氢氧化铜晶体,通过水热法和焙烧法在碳纤维布表面生长出氢氧化铜晶体而成的晶体交织状结构,具有优异的离子及电子转移速率和良好的化学稳定性,本发明还提供了一种利用上述电化学复合物修饰玻碳电极,再经表面聚合分子印迹膜而得到分子印迹传感器,具有较强的电子、离子流动传输性,同时对茶碱的靶向识别性较高,通过电子的流动实现对茶碱的电化学检测,检测范围达到0.1μM‑150μM,检测限达到10‑7M。
本申请提供了一种电化学发光光谱仪,通过处理器向电化学发光池的驱动电路发送控制指令,以驱动该电化学发光池产生电化学发光信号,之后,由光谱测量电路采集多种发光物质产生的电化学发光信号,并从中得到相应的光谱信息后,经光电转换器对包含有该光谱信息的光信号进行光电转换,将得到的电信号发送给数据采集器进行处理,得到相应的光谱数据后发送至处理器进行存储并处理,或直接上传给计算机进行处理,确定出各发光物质。由此可见,与现有技术相比,本发明实现了对多种发光物质的同时检测,扩大了检测范围。
一种基于深度强化学习的地面无人车智能决策方法及系统,所述方法包括:深度强化学习决策网络对采集的车辆信息和环境信息进行分析和计算,得出不同的特征表达,并对环境特征表达进行分析,做出智能决策;评分模块利用驾驶员行车特征表达对当前行车状态进行判断和评分,并记录当前评分分数与当前行车状态终止次数;经验池对当前行车状态进行终止状态评定,并对行车环境状态、评分、决策结果与终止状态作为经验存储;随机提取多条经验对深度强化学习决策网络进行参数调整,得到环境感知与智能决策一体化的深度网络模型。本发明实现了利用该一体化模型直接进行从环境到决策的判断,解决了目前无法在复杂道路环境条件下实现地面无人车智能决策的问题。
基于UPLC-Q-TOF-MS技术实现对苦碟子注射液中化学成分的快速分类及鉴定,旨在以苦碟子注射液中黄酮类、有机酸类、氨基酸类及核苷类为研究对象,基于UPLC-Q-TOF-MS技术平台,实现苦碟子注射中化学成分的快速分类及鉴定。本研究首先对苦碟子注射液中黄酮类、有机酸类、氨基酸类及核苷类成分进行信息整合,发现并总结这四大类物质的诊断碎片及中性丢失的规律;同时采用UPLC-Q-TOF-MS技术对不同类别化合物的对照品进行质谱分析,加以验证。然后,利用诊断碎片及中性丢失的方法作为筛选鉴定工具,构建苦碟子注射液中化学成分快速分类及鉴定的方法。
本发明公开了一种用于三电极系统研究液/液界面电化学的关键技术——支撑电极的制备方法。水相覆盖的电极是将银丝封在内径为2毫米外径为3毫米的玻璃管中,然后将该玻璃管封装在直径为8毫米的聚四氟乙烯中,将银丝表面打磨成镜面,然后在表面电镀一层氯化银。有机相覆盖的电极是用三甲基氯硅烷硅烷化玻璃层使之亲油,然后用稀硝酸清洗好银丝表面。烘干后在银丝表面电镀形成一层四苯硼银或氯代四苯硼银。本方法操作简单,节约试剂,并可与扫描电化学显微镜联用以解决可极化的液/液界面下的电荷的转移机理等问题,极大的扩展了扫描电化学显微镜在液/液界面中的应用。同时,也可以研究不同相比对液/液界面电化学和电分析化学的影响。
本发明公开了一种硫掺杂的氧化亚铜的三维纳米多孔材料的制备以及其在电化学析氢方面的应用。本发明主要通过常温浸泡的方法在三维泡沫铜上合成了硫化亚铜纳米棒作为前躯体,在电化学制备的过程中得到硫掺杂的氧化亚铜纳米多孔材料。本发明主要应用于电化学析氢,采用线性扫描曲线(极化曲线)检测其催化活性大小,并用循环伏安曲线对材料的稳定性进行了测试。本发明通过操作简便的方法合成Cu2OxS1?x纳米多孔结构增大材料比表面积,铜与氧结合协同了铜周围的活性位点,提高了铜对氢的吸附能力,进一步阴离子硫掺杂大幅度提高材料的催化活性,提高了电化学析氢的催化效率,并有效的提高了催化剂的稳定性。
本发明涉及一种原位组装、电化学还原及表征氧化石墨烯氧化态转换的方法,属于纳米材料技术领域主要解决的技术问题是,应用表面等离激元共振技术,原位监测化学法制备的氧化石墨烯在金膜表面组装过程,并且原位定量检测氧化石墨烯的不同还原程度。其步骤包括:将氧化石墨利烯利用物理吸附组装在金膜表面,利用电化学方法原位还原氧化石墨烯为石墨烯,利用软件拟合表面等离激元光谱曲线,检测传感芯片表面氧化石墨烯的组装和还原程度。本发明的优点:氧化石墨烯的组装、电化学还原和检测在一台机器上完成,仪器设备廉价,操作简单,效率高,精确度高。
本实用新型涉及一种重氮盐法β‑葡萄糖醛酸酶干化学试纸,属于体外诊断试纸技术领域。解决了如何提供一种体积小、检测速度快、操作简单、结果稳定、易判读、指标客观的检测β‑葡萄糖醛酸酶的干化学试纸的技术问题。本实用新型的干化学试纸,包括基片和试纸,其中,试纸由校准块、第一空白块、检测块和第二空白块组成,从前至后依次固定在基片的上表面上;检测块由滤纸、底物、重氮盐和稳定剂组成,底物、重氮盐和稳定剂以分散的方式设置在滤纸的上表面上。该干化学试纸体积小、检测速度快、操作简单、结果稳定、指标客观,将向校验块、空白块和检测块集成一体,既便于对比观察,又保证检测结果准确,有较好的临床应用价值。
本发明公开了一种电化学发光装置及系统,这种电化学发光装置包括线圈状的电极和盛有电化学发光分析溶液的电化学发光池,当位于电化学分析溶液中的线圈状电极处于电磁场环境中时,会产生感应电流从而激发电化学发光。本发明还公开了另一种电化学发光装置及系统,这种电化学发光装置中,电极直接与电磁线圈连接,当电磁线圈处于电磁场环境中时,产生感应电流并为电极提供电压激发电化学发光。从而上述两种电化学发光装置利用电磁感应原理,采用线圈状的电极产生感应电流并激发电化学发光,不需要为电极配备专用的电化学仪器,而利用生活中已广泛应用的无线输电系统形成的电磁场环境就能够产生电极需要的电压,从而大大降低了电化学发光的实现成本。
本发明属于脱氧核糖核酸电化学纳米传感器的制备方法。将金纳米晶固定在金电极表面后,利用金纳米晶可以与带有巯基功能团的DNA相互作用的特性将已知序列的目标单链DNA(ssDNA)固定在金电极表面。采用银纳米晶标记的互补DNA与固定在金电极表面的目标ssDNA发生杂交反应。在酸性介质中将银纳米晶氧化释放以离子状态存在于溶液中。通过电化学方法检测银离子的量从而检测目标DNA的量。这种新型的DNA电化学传感器具有很强的选择性和很高的灵敏度。
本发明公开了一种基于表面增强拉曼光谱联合高分辨质谱技术HRMS从组合化学混合物库中进行垂钓筛选活性单体成分或者活性成分组的方法,结合SERS和HRMS分析技术从小分子混合化合物群中垂钓筛选出基于靶蛋白的活性成分单体或活性成分组。该方法测量干扰小,假阳性低,所需样品量极微,信号强且灵敏度高,同时操作简便,可实现高通量筛选,化合物库可重复利用,为靶向药物筛选途径提供了新策略。
本发明属于一种化学修饰碳糊铋膜电极的制备方法。该方法是将碳粉、修饰剂与疏水性有机溶剂均匀混合研磨成碳糊,然后装入塞有尺寸相当铜螺丝棒的电极管壳,压实制成碳糊电极;其中,修饰剂为人造沸石,疏水性有机溶剂为甲基硅油或石蜡油。在含有铋离子的样品溶液中通过差分脉冲伏安法施加电位进行恒电位沉积,就可以得到化学修饰碳糊铋膜电极;或者将碳糊电极置于加了铋离子的样品测试溶液中,通过差分脉冲伏安法施加电位进行恒电位沉积,进行原位镀铋膜和重金属离子检测。应用本发明可以方便、快速、灵敏地进行水样中重金属离子的检测。
本发明公开了一种电化学DNA传感器及其制备方法和应用,制备工作电极,所述工作电极为修饰的玻碳电极;将修饰的玻碳电极作为工作电极、饱和甘汞电极作为参比电极,铂片为对电极构成三电极体系插入含有浓度为0.1M、pH为7.4的PBS缓冲溶液的检测池中,即制得电化学DNA传感器;所述电化学DNA传感器用于检测玉米转基因MIR162。与现有技术相比,本发明的电化学DNA传感器可以检测玉米转基因MIR162,而且具有更高的灵敏度,因此这种电化学DNA生物传感器可以有效地用于检测实际检测MIR162事件,具有潜在的应用价值。
一种丙氨酸氨基转移酶生物电化学传感器及其制备方法,属于生物电化学传感器技术领域。本发明利用改进的溶胶‑凝胶法制备溶胶前驱体,利用改进的“Fish‑in‑net”方法制备固定化酶膜并实现在酶电极上的固定,通过掺杂金纳米粒子‑还原氧化石墨烯增强酶与电极间的电子转移速率,制得丙氨酸氨基转移酶生物电化学传感器。将该生物电化学传感器放置在检测溶液中,以带有固定化酶膜的玻碳电极为工作电极,铂丝电极为对电极,Ag/AgCl电极为参比电极,采用该三电极检测体系,通过连接电化学工作站检测相应的电流信号,实现对丙氨酸氨基转移酶的检测,而且对于胆红素和血脂异常的患者血清中的丙氨酸氨基转移酶也能准确地检测。
一种氧化镍非酶葡萄糖电化学传感器,属于检测技术领域。本发明的目的是利用简便的制备方法合成出过渡金属氧化物NiO纳米材料,以构建高灵敏度,宽检测范围及低成本的氧化镍非酶葡萄糖电化学传感器。本发明首先制备氧化镍超薄片层固体,再用NiO超薄片层修饰电极并作为非酶葡萄糖传感器的工作电极。本发明构建高灵敏度,宽检测范围及低成本的非酶葡萄糖传感器,从而实现对葡萄糖的精准检测,并为其产业化应用提供基础数据和理论支持。NiO/GCE具有良好的选择性,不受诸如丙烯酸、尿酸、抗坏血酸的影响,并且反应迅速,在加入葡萄糖溶液之后3 s左右反应电流便趋于稳定。
本发明涉及一种基于微流控方法的甲型流感病毒检测装置及检测方法,装置包括由PET板和印在其上三电极系统组成的一次性生物电化学传感器和与其粘合的微流控检测卡,微流控检测卡由传感器、底板、刺凸、微流控板、试剂袋、盖板以及顶板组成,刺凸放置在底板上,刺凸另一侧粘合试剂袋,微流控板固定在底板上,顶板覆盖在微流控板上,盖板黏贴在试剂袋上。检测方法包括生物电化学传感器和微流控检测卡制作以及样品检测。本发明检测装置能成功对抗原实现精准检测,检测过程采用微流控方法,有效避免人为检测误差,采用免疫学方法,特异性强,采用电化学检测方法,敏感性高,阳性检出率达95%,检测速度快,检测过程小于15分钟。
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