本发明提供了一种检测啶虫脒的方法,具体属于电化学发光检测领域。该操作流程包括:(1)MoS2QDs‑PATP@PTCA和NH2‑UiO‑66的复合材料制备;(2)电化学发光传感器的制备;(3)利用电化学发光法检测啶虫脒。其中以NH2‑UiO‑66‑pDNA/apt/MoS2QDs‑PATP@PTCA/GCE修饰的玻碳电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系。该方法的检测范围为1.0×10‑7mol/L~1.0×10‑18mol/L,最低检测限为6.4×10‑19mol/L。本发明检测啶虫脒的成本低、灵敏度高、特异性强、操作简单。
本发明提供了一种检测邻苯二酚的电化学发光方法,具体属于电化学发光检测领域。该操作流程包括:(1)UiO‑66与g‑C3N4复合材料的制备;(2)UiO‑66‑g‑C3N4修饰在玻碳(GC)电极表面制得电化学发光传感器,即UiO‑66‑g‑C3N4/GC化学修饰电极;(3)利用电化学发光法检测邻苯二酚。其中以UiO‑66‑g‑C3N4/GC化学修饰电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系。该方法的检测范围为1.0x10‑11~5.0x10‑6mol/L,最低检测限为9.0x10‑12mol/L。本发明检测邻苯二酚的方法灵敏度高且简单快速。
本发明提供了一种检测儿茶酚的电化学发光方法,属于儿茶酚检测领域。该操作流程包括:(1)掺杂碳点(CDs)的铜基金属有机框架(MOFs)HKUST‑1复合材料的制备;(2)CDs@HKUST‑1/GC化学修饰电极的制备;(3)其中以CDs@HKUST‑1/GC修饰电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系,用电化学发光方法检测儿茶酚。修饰电极CDs@HKUST‑1/GC制备方法简单,对儿茶酚检测的灵敏度高,线性范围宽。本发明的检测范围为5.0x10‑9~2.5×10‑5mol/L,最低检测限为3.8×10‑9mol/L。
本实用新型公开了一种检测叶酸含量的分子印迹电化学传感器及装置,属于电化学检测技术领域。本实用新型终稿的分子印迹电化学传感器为三层结构,最里层是玻碳电极,中间层是二硫化钼‑碳点复合材料,最外层是分子印迹聚合物膜,所述分子印迹聚合物膜包括包括邻苯二胺和以及叶酸被洗脱后留下的孔隙。以分子印迹电化学传感器为工作电极检测叶酸浓度时,检出限为0.09μmol/L,具有较好的灵敏度。同时本实用新型制得的分子印迹电化学传感器对叶酸有特异性响应,针对叶酸所得到的电流差值最大,而其他物质(比如盐酸多巴胺,抗坏血酸,L‑半胱氨酸)的电流差值较小,说明本实用新型中的分子印迹电化学传感器具有较强的抗干扰性。
本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种检测莱克多巴胺的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用方法。本发明提供的电化学发光适配体传感器是由适配体负载于由纳米复合材料HKUST‑1/PTC‑PEI修饰玻碳电极的表面而成。本发明充分利用PTC‑PEI与HKUST‑1两者的静电相互作用共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再通过酰胺键的结合作用负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子莱克多巴胺,提高了对莱克多巴胺检测的选择性。
本发明提供了一种电化学发光法检测呋喃唑酮的方法,以氨基化二氧化锰/纳米金/修饰到掺杂氟的SnO2透明膜(FTO)(NH‑MnO2/NAu/FTO)导电玻璃上作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成三电极体系;利用氨基与带负电荷的金纳米粒子之间的静电作用将复合材料固定到FTO上,并对呋喃唑酮产生吸附,利用电化学发光的方法检测呋喃唑酮。该方法的检测范围为1.0×10‑8mol/L‑1.0×10‑5mol/L,最低检测限为6.6×10‑9mol/L。本发明制备的传感器检测呋喃唑酮的成本低、灵敏度高、操作简单、选择性好。
本发明属于电化学检测领域,指一种用于微囊藻毒素灵敏检测的光电化学自供能传感器的构建方法,步骤如下:步骤1、制备二氧化钛/碳化钛(TiO2/Ti3C2)复合物;步骤2、制备二硫化钼/碳化钛(MoS2/Ti3C2)复合物;步骤3、构建灵敏检测微囊藻毒素(MC‑RR)的光电化学传感器。与传统检测方法相比,本发明中所提出的MC‑RR的光电化学检测方法具有操作更简便灵活,仪器设备更简单,检测范围宽,检出限低,检测成本低廉等特点。
本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种用于检测双氯酚酸的基于金纳米粒子的等离子共振增强型电化学发光传感器及制备方法。首先制备PTCA/CoP和Au NPs材料;再制备基于等离子共振的电化学发光传感器;然后以cDNA/Au NPs/apt/PTCA/CoP/GCE修饰的玻碳电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成三电极体系,利用电化学发光法检测双氯酚酸;本发明检测双氯酚酸的成本低、灵敏度高、特异性强、操作简单。
本发明提供了一种基于电化学发光适配体传感器特异性检测卡那霉素的方法,具体属于电化学发光检测领域。包括:(1)银纳米颗粒负载于高发光聚多巴胺纳米球的复合材料(HLPNs@Ag)以及黑磷量子点的制备;(2)电化学发光适配体传感器的制备;(3)利用HLPNs@Ag与黑磷量子点之间的静电吸附结合共同修饰到玻碳电极表面,提高电化学发光的灵敏度和稳定性,随后负载适配体即可获得电化学发光适配体传感器,该传感器可特异性识别卡那霉素,检测范围为1.0×10‑12mol/L~1.0×10‑7mol/L,最低检测限为1.7×10‑13mol/L。本发明检测卡那霉素的灵敏度高、特异性强、操作简单。
本发明提供了一种检测合成大麻素RCS‑4的电化学发光传感器及其制备方法,属于电化学发光检测领域。通过静电结合作用使PTCD‑cys与Au‑ZIF‑67相结合,构建电化学发光传感器,并基于该电化学发光传感器来检测合成大麻素RCS‑4。使用时以该传感器作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系,用电化学发光方法检测合成大麻素RCS‑4。本发明的最低检测限为9.32×10‑13g/L,具有制备方法简单,对RCS‑4检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽的特点。
本发明涉及一种检测孔雀石绿的方法,具体属于电化学发光检测领域。以聚邻氨基酚磺酸—三联吡啶钌修饰玻碳电极作为工作电极,铂电极作为辅助电极,饱和甘汞电极作为参比电极,组成三电极体系,用电化学发光方法检测孔雀石绿。该方法的检测范围为5.0×10?8~1.0×10?5mol/L,最低检测限为1.5×10?8mol/L。本发明检测孔雀石绿的成本低、灵敏度高、操作简单,选择性好。
本发明涉及阻抗检测技术领域,且公开了一种锂电池电化学极化阻抗的检测方法,包括以下步骤:S1、在对锂电池进行电化学阻抗检测处理之前,将锂电池静置在通风干燥的环境中,使电解液的处于均衡,避免电解液的不均衡引起的电池电化学极化阻抗偏差性;S2、流过锂电池的电流也流过电阻器Rr,“L”点的电位保持为0V,I‑V转换放大器使Rr上的电流与锂电池的电流保持平衡;S3、测量高端电压和Rr上的电压,即可计算出锂电池的阻抗值。该锂电池电化学极化阻抗的检测方法,使得该检测方法可以更加精准的对锂电池电化学极化阻抗值进行检测,且具有较宽的对阻抗测量范围,也保证具有较宽的检测条件,使得该检测方法具有简易的性能。
本发明提供了一种用于特异性检测氯霉素的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,具体属于电化学发光检测领域。包括:(1)黑磷掺杂的PTC‑NH2的复合材料(BP/PTC‑NH2)以及Co‑Ni/MOF的制备;(2)电化学发光适配体传感器的制备;(3)将BP/PTC‑NH2与Co‑Ni/MOF共同修饰到玻碳电极表面,提高电化学发光的灵敏度和稳定性,随后负载适配体即可获得电化学发光适配体传感器,该传感器可特异性识别氯霉素,检测范围为1.0×10‑13mol/L~1.0×10‑6mol/L,最低检测限为2.9×10‑14mol/L。本发明检测氯霉素的灵敏度高、特异性强、操作简单。
本发明提供了一种检测双酚A的方法,具体属于电化学发光检测领域。该操作流程包括:(1)Ti基MOFs(MIL‑125)固定三联吡啶钌(Ru(bpy)32+)的复合材料制备;(2)Ru(bpy)32+@MIL‑125修饰在玻碳(GC)电极表面,即Ru(bpy)32+@MIL‑125/GC化学修饰电极的制备;(3)利用电化学发光法检测双酚A。其中以Ru(bpy)32+@MIL‑125/GC电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系。该方法的检测范围为1.0×10‑11mol/L~1.0×10‑6mol/L,最低检测限为1.8×10‑12mol/L。本发明检测双酚A的成本低、灵敏度高、操作简单。
本发明公开了一种检测己烯雌酚的电化学发光方法,具体属于电化学发光检测领域。该操作流程包括:(1)苝四羧酸(PTCA)固定氨基化Ti基MOFs(NH2‑MIL‑125)的复合材料制备;(2)电化学发光适配体(apt)传感器的制备;(3)利用电化学发光法检测己烯雌酚。其中以apt/PTCA/NH2‑MIL‑125修饰玻碳电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系。该方法的检测范围为1.0×10‑15mol/L~1.0×10‑6mol/L,最低检测限为2.8×10‑16mol/L。本发明检测己烯雌酚的成本低、灵敏度高、特异性强、操作简单。
本发明提供一种电化学发光适配体传感器及检测氯霉素的方法,首先将二维层状碳化钛、硝酸锌和甘氨酸在氩气气氛下热处理得到Ti3C2‑ZnO纳米复合材料,然后将其修饰在玻碳电极表面,通过静电吸附作用负载含有ACT TCA GTG AGT TGT CCC ACG GTC GGC GAG TCG GTG GTA G碱基序列的适配体,构建电化学发光适配体传感器(Aptamer/Ti3C2‑ZnO/GCE),并基于该电化学发光适配体传感器来检测氯霉素。该方法的检测范围为0.1ng/mL~100ng/mL,最低检测限为0.019ng/mL。本发明检测氯霉素的操作简单、选择性好、检测成本低、灵敏度高。
本发明提供一种双酚S浓度的电化学发光检测方法,包括如下步骤:S1:向缓冲溶液中加入电化学发光物质,配制空白溶液;S2:向空白溶液中依次加入不同量的双酚S,得到多份工作溶液;S3:通过三电极系统依次检测空白溶液以及多份工作溶液的电化学发光信号;S4:向空白溶液中加入待测样品,得到检测溶液;通过三电极系统检测检测溶液的检测电化学发光信号;S5:根据检测电化学发光信号以及步骤S3中的多个电化学发光信号,计算所述待测样品中所述双酚S的浓度。本发明提供的双酚S浓度的电化学发光检测方法,利用双酚S对电化学发光物质中电化学发光信号的猝灭来检测双酚S的浓度,检测方法简便、可靠,易于操作,且环境友好。
本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种用于检测卡那霉素的电化学发光适配体传感器及其制备方法。将适配体负载于复合材料Au@HKUST‑1/PTC‑Cys修饰玻碳电极的表面,利用Au@HKUST‑1与PTC‑Cys之间的Au‑S键结合共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子卡那霉素,提高了对卡那霉素检测的选择性。本发明电化学发光适配体传感器的检测范围为1.0×10‑13~1.0×10‑8M,最低检测限为4.2×10‑14M。修饰电极的制备方法简单,对卡那霉素检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽。
一种用于监测土壤和地下水中残留过氧化氢浓度的电化学传感器及检测方法,用化学修饰法在工作电极表面固定住辣根过氧化物酶、纳米银胶粒、电子传递媒介物等制备的电化学传感器,并和参比电极、对电极一起组成三电极系统,利用安培法对一定浓度范围的过氧化氢进行快速检测。该传感器比传统的传感器具有更高的灵敏度和更强的稳定性。采用本技术方案后,其具有以下显著特点:能够完成对土壤地下水中过氧化氢的快速测定,具有方法可靠、响应灵敏快速、检测定量限低,操作简便快速的特点,且不受其他杂质的干扰。
本发明属于电化学发光分析测试技术领域。具体涉及一种检测亮蓝的电化学发光法,以聚磺基水杨酸‑三联吡啶钌修饰玻碳电极为工作电极,饱和甘汞电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成三电极体系进行检测。本发明的有益效果是,利用磺基水杨酸—三联吡啶钌电聚合膜较大的比表面积以及优异的吸附性能,固定三联吡啶钌对溶液中的亮蓝产生物理吸附,从而应用在食品中亮蓝的检测,与其他检测方法相比,其灵敏度高,操作简单便捷。
本发明一种用于Fe3+检测的方酸菁化学传感器及其制备方法,属于化学分析测试领域。其具有对称结构的2,4,6-三羟基-3,5-二(对羧苄基)苯)方酸菁化合物。上述用于Fe3+检测的方酸菁化学传感器的制备方法,包括中间体1,3,5-三羟基-2,4-二(对羧苄基)苯的制备;二(2,4,6-三羟基-3,5-二(对羧苄基)苯)方酸菁的制备。本发明的方酸菁化合物合成方法简单,反应条件容易控制,通过简单的处理就能够得到纯的产物,得到的方酸菁化合物具有优良的光学性能和光稳定性;本发明的方酸菁化合物中含有羧基和羟基基团,具有一定的水溶性,对铁离子具有较好的选择性。
本发明属于电化学发光分析测试技术领域,具体涉及一种检测三聚氰胺的电化学方法,以聚磺基水杨酸‑三联吡啶钌修饰的玻碳电极为工作电极,饱和甘汞电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成三电极体系进行检测。本发明的有益效果是,利用磺基水杨酸电聚合膜优异的吸附性能,固定三联吡啶钌并对三聚氰胺产生吸附,检测不同三聚氰胺浓度下修饰电极的电化学发光强度,从而在乳制品中选择性检测三聚氰胺,与其他检测方法相比,其简单快速、易操作,用于实际样品乳制品中三聚氰胺的测定,本测试方法具有较高的灵敏度、较好的选择性。
本发明涉及一种检测食品中诱惑红的电化学方法,以聚磺基水杨酸—三联吡啶钌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,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系,利用电化学发光方法对食品中的诱惑红进行检测。利用磺基水杨酸电聚合膜具有固定三联吡啶钌的功能,并对诱惑红产生吸附,检测不同诱惑红浓度下修饰电极的电化学发光强度。本发明检测方法简单快速、易于操作,用于实际样品饮料中诱惑红的测定。本测试方法具有较高的灵敏度、较好的选择性,可广泛用于分析化学或食品检测领域。
本发明提供了一种检测双酚A的电化学传感器的制备方法及应用,属于纳米功能材料及电化学分析检测技术领域。本发明将制得的石墨烯/三聚氰胺复合物的分散液修饰到玻碳电极表面,蒸干溶剂后即得到电化学传感器,作为工作电极连接到电化学工作站对双酚A进行检测。本发明制备的电化学传感器制作方法简单方便,成本低廉,灵敏度高,且具有很好的选择性,最低检测限可达到0.004μM。
本发明涉及电化学分析测试技术领域。一种检测罗丹明B的电化学方法,以二氧化硅柱撑α-磷酸锆修饰玻碳电极为工作电极,饱和甘汞电极作为参比电极,铂片电极作为辅助电极,组成三电极体系进行检测。本发明的有益效果是,利用二氧化硅柱撑α-磷酸锆均匀有序的层状结构,其具有大的比表面积,优异的吸附性能,结构中的磷酸根阴离子与阳离子型色素罗丹明B可产生静电吸附,而对于阴离子型违禁食品添加剂则产生静电排斥的作用,可以在色素混合液中选择性检测罗丹明B,与其他检测方法相比,其简单快速、易操作,用于实际样品蜜饯及辣椒面中罗丹明B的测定,本测试方法具有较高的灵敏度、较好的选择性。
一种河蟹养殖水质关键化学性指标检测同步供水装置,包括吸水泵、单向阀、进水总管、过滤器、二通阀、氨氮分析仪、亚硝酸盐分析仪、高锰酸盐分析仪、总磷分析仪和总氮分析仪,每个待检测池塘都由吸水泵和单向阀向进水总管供水,所有分析仪分别通过过滤器和二通阀与进水总管相连通。它既能同步向每一台化学指标分析仪提供同质的真实待检测水,单向阀的设置杜绝了各待检池塘水体的相互混和污染,过滤器的设置能有效滤除水中的物理杂质,从而保证同时能对待检测池塘的水质进行多项化学指标的同步检测,并能保证水质检测的客观真实性,它是河蟹养殖物联网在线监测系统中水质化学性指标同步检测设备中关键部分。
本发明公开了一种用于检测过氧化氢的电极、电化学传感器及其检测方法,电极包括,基底电极;以及,至少部分与所述基底电极的表面连接的涂层;其中,所述涂层为硫化钼/石墨烯/纳米纤维素复合物。本发明将纳米纤维素应用于过氧化氢传感器电极,可有效吸附过氧化氢,提高过氧化氢的检测效率。
本发明公开了本发明提供一种检测恩诺沙星的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,首先利用湿化学法制备碳化钛‑溴化银纳米复合材料,再将其修饰在玻碳电极表面,再负载含有3’‑CCC ATC AGG GGG CTA GGC TAA CAC GGT TCG GCT CTC TGA GCC CGG GTT ATT TCA GGG GGA‑5’COOH碱基序列的适配体,构建电化学发光适配体传感器,并基于该电化学发光适配体传感器检测检测恩诺沙星,具有操作简单、选择性好、检测成本低、灵敏度高的特点。
本发明公开了一种水体中痕量重金属离子电化学检测方法,包括以下步骤:制备石墨烯‑海藻酸盐复合凝胶;将待测水溶液滴加至石墨烯‑海藻酸盐复合凝胶上;启动电化学工作站测得I‑V曲线以判断待测水溶液中重金属离子的浓度。水体中痕量重金属离子电化学检测系统,连接装置、与连接装置电连接的电化学工作站、与电化学工作站连接的计算机。本发明的检测方法简便快捷,操作简单、检测极限低、检测灵敏度高、可测样品体积小、材料绿色环保且成本低廉等优点。克服了传统重金属离子检测仪器复杂、样品需求量大、应用领域窄、测试成本高等缺点,能够在线定性与定量检测重金属离子。
本发明公开了一种检测黄曲霉素B1的电化学传感器、检测方法和制备,该电化学传感器包括两种相互结合的探针,分别为探针A:包括预处理好的金电极,装配在金电极上带有巯基的单链DNA链、末端带生物素的AFB1适配体;其中单链DNA链与AFB1适配体完全杂交;探针B:链霉亲和素功能化的钯纳米粒子‑卟啉化金属有机复合物。本发明将具有高灵敏度、较低检测成本、使用方便等优点的电化学分析技术和具有分子间特异性结合的适配体传感器结合起来,通过用钯纳米粒子/卟啉化金属有机框架材料为信号标记物放大检测信号,消除了电化学检测过程中所引起的电化学信号发生变化的原因不确定的问题,同时检测限低,实现了AFB1的超灵敏检测。
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