本发明提出了一种基于RPA的光电化学传感器的制备方法及其应用,基于重组酶聚合酶扩增(RPA)技术,构建了一种超灵敏检测大肠杆菌O157:H7的光电化学传感器。该光电化学传感器的制备方法为先通过简单的水热法合成小尺寸、低禁带宽度、高近红外PEC活性的半导体材料Bi2S3,将氨基功能化的Bi2S3与羧基功能化的大肠杆菌O157:H7反向引物偶联,作为光电信号物,正向引物固定在电极表面,大肠杆菌O157:H7的DNA作为目标检测物,执行RPA等温扩增反应,从而构建一个信号放大型光电化学传感器检测大肠杆菌O157:H7。该方法具有操作简单快速、灵敏度高、检出限低、稳定性好的特点。
本发明公开一种基于MXenes‑ZnO QDs的热致增敏型甲状腺球蛋白电致化学发光传感器,特点是将具有高量子产率、良好生物相容性的ZnO QDs引入Ru(bpy)32+/S2O82‑体系,其作为共反应加速剂极大地提高Ru(bpy)32+/S2O82‑体系的发光效率。此外,MXenes作为探针基底,增加了发光试剂Ru(bpy)32+和共反应加速剂ZnO QDs的负载量,增强ECL信号。且MXenes具有优异的光热转换效率,能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ECL信号和提高检测的灵敏度。本发明能用于甲状腺球蛋白(Tg)的检测并取得较好的检测结果。
本发明公开了一种温度可控基于酶催化的电化学过氧化氢传感器,其包括金丝热电极,标记了生物素的巯基化单链DNA探针和辣根过氧化物酶标记的链霉亲和素。将一段标记了生物素的巯基化单链DNA固定在金丝热电极表面作为捕获探针,生物素与标记在辣根过氧化物酶上的亲和素特异性结合,将辣根过氧化氢酶固定在电极表面。在电化学检测辣根过氧化氢酶催化过氧化氢过程中,通过调控电极温度来提高辣根过氧化氢酶催化活性,促进催化过程更快更彻底的进行。实现了对过氧化氢的高灵敏度检测。本发明提供的检测方法对过氧化氢的检测具有成本低廉,检测灵敏度高,检测线低,抗干扰性好的特点。
本申请提供了一种电化学装置及电子装置,所述电化学装置包括包装袋、电极组件以及检测组件,所述包装袋设有收容空间,所述电极组件和所述检测组件收容于所述收容空间内,所述检测组件包括储氢金属组件,其中,当所述储氢金属组件遇到氢气时,所述储氢金属组件的内阻发生变化。通过上述结构,所述电化学装置能够实时监测收容空间中氢气的含量情况,提升了电化学装置的安全性。
本实用新型提供了一种装有气体传感器的电化学气室,该电化学气室包括一上盖及一置于该上盖下的底座,且所述上盖和底座二者可拆卸地锁附连接;所述上盖设有一用于卡置气体传感器的通孔;所述气体传感器包含一用于采集气体的检测部;所述底座的上部设有一向下凹陷的扩散气室,且该扩散气室对应于所述检测部设置;所述底座的外侧面分别设有一进气孔及一出气孔;所述进气孔及出气孔均与该扩散气室连通;所述扩散气室的底面设有一沿该底面中心向上凸起的圆锥。本实用新型的优点在,结构简单且提高采集检测气体的效率,提高采集气SF6电化学故障气体仪器检测的精度及稳定性。
本发明公开一种基于NiCo2O4纳米片状材料及肽链切割效应的胰蛋白酶电化学传感平台的构建。利用NiCo2O4纳米片状材料作为电活性基底材料,通过将纳米石墨相氮化碳标记肽(g‑C3N4@petide)对基底材料的信号放大作用,制备一种电化学传感器并应用于胰蛋白酶的检测。基于NiCo2O4纳米片状材料的稳定性及优良导电性使其能加快电子的转移速度并提高电流信号,而g‑C3N4及肽链的引入,将起到空间阻碍作用,明显降低电流信号。当该传感界面在胰蛋白酶溶液中孵化,胰蛋白酶可以催化水解肽键,起到对于肽链的切割效应,使g‑C3N4@petide从电极表面释放,从而提高电流信号。该方法用来监测胰蛋白浓度及可进一步应用于其抑制剂筛选。
一种邻苯二酚检测传感器与制备方法及其应用, 涉及电子导电聚合物-聚邻氨基苯硫酚聚合物膜修饰电极及 其制备方法,并用于传感器在水污染物及神经传递物邻苯二酚 的检测。提供以聚邻氨基苯硫酚为电极修饰物的电化学传感器 即邻苯二酚检测传感器与制备方法,并将邻苯二酚检测传感器 作为传感器在水污染物及神经传递物邻苯二酚检测的应用。包 括惰性电极基体和导电聚合物修饰膜,导电聚合物膜为乳液聚 合产物聚邻氨基苯硫酚,基体电极表面聚合物的附着量为 0.3~1.5mg·cm-2。其步骤为将 盐酸掺杂的PAT(HCl)溶于N,N-二甲基甲酰胺中,配成1.0~ 10.0mg/mL的溶液,取聚合物溶液涂覆于电极表面,烘干;将 聚合物膜修饰电极预先在1.0mol/L的硫酸介质中进行循环伏 安扫描。
本申请提供了一种极耳组件、电化学装置及用电设备,涉及电池技术领域。极耳组件包括极耳和温度检测件;温度检测件固定于极耳,温度检测件用于检测电化学装置的内部的温度。通过将温度检测件设置在极耳上,再将极耳连接于极片上,则温度检测件可以和极耳同步完成与极片组装,简化了组装工序和降低了组装难度,从而提高组装效率。相较于温度检测件插设于在电极组件的内部的情况,温度检测件设置于极耳,不会增大电极组件的不同区域之间的厚度差而影响电极组件的化成界面,以及不会降低电化学装置的能量密度。
本发明提供了一种纳米CuO/Nafion膜修饰电极,它是以纳米CuO和Nafion乙醇溶液组成的悬浮液作为修饰液,滴涂于经α‑Al2O3粉末打磨抛光,稀硫酸溶液活化的金电极表面,挥干后制备而成的修饰电极。本发明的修饰电极,制作简单,基于纳米CuO/Nafion膜修饰电极的地黄苷D电化学传感器,能用于地黄药材中地黄苷D的检测,还能用于地黄伪品锁阳药材的快速鉴别,且在检测时重复性好、检测迅速。经试验证明:本发明的运用CuO/Nafion膜修饰电极检测地黄中地黄苷D的方法,加标回收率为97.71%~106.5%,方法准确、精确度高,实际可行,具有良好的应用前景。
本发明属于环境保护和晶态材料领域。具体为通过溶剂热法合成一种金属有机骨架化学传感器和制备方法及应用。该化学传感器命名为FJI‑C8,化学简式为:{[(CH3)2NH2]10[Zn9(TDPAT)4(μ3‑O)2]·(H2O)27·(DMF)17}n,其中TDPAT代表2, 4, 6‑三(3, 5‑二羧酸苯胺)‑1, 3, 5‑三嗪的羧酸盐阴离子。该材料的结构属于立方晶系,空间群为F4132,晶胞参数为:α=90.00°, 该材料是三维的阴离子骨架材料,抗衡阳离子为二甲胺阳离子,其中包含的方形一维通道和的三角形通道,孔隙率为61.1%。FJI‑C8可以作为化学传感器对微量硝基爆炸物和金属离子选择性检测。特别地,FJI‑C8对2, 4‑二硝基苯酚和Fe3+特别敏感。该材料具有使用量低、工艺简单、操作方便、成本低廉、选择性高、检出限低等特点,有利于其以后的应用。
本发明公开一种基于钴离子掺杂的TiO2介晶纳米盘催化增强的卵巢癌细胞电致化学发光传感平台,特点是基于大比表面积的螺旋碳纳米管和钴离子掺杂的具有金属有机框架结构的TiO2介晶纳米盘(Co@TiO2 MOFs),分别引入CA125的捕获抗体和叶酸。首先,具有良好导电性的螺旋碳纳米管可以固载大量抗体,并且加速电子传导;其次,Co@TiO2 MOFs不仅可以承载大量叶酸,而且能够催化溶解氧还原过程产生活性氧化物种,引发钌联吡啶的阴极发光。因此,所制得的电致化学发光传感器,具有灵敏度高、检测限低等优点,用于卵巢癌细胞(A2780)的检测,在卵巢癌早期诊断和预后评估方面具有较为重要的价值。
本发明涉及一种脉冲放电等离子体活性粒子检测方法:放电前,将配置好的化学试剂溶液倒入化学反应室内,同时往放电室内注满蒸馏水并做好密封,然后将放电室的两端分别固定在两根金属导体棒的下端,调整放电室两端内的两个电极间距以保持绝缘距离,两根金属导体棒的下端竖直浸入到化学试剂溶液中,即可接通电源试验。同时,本发明还涉及相应的一种脉冲放电等离子体活性粒子检测室。本发明通过化学反应室和放电室能够检测水中脉冲放电下,等离子体化学反应产生的羟基自由基·OH、H2O2、O3等活性粒子,检测准确性高。
一种单体素定域一维纯化学位移核磁共振谱方法。将待测样品放入磁共振成像仪的检测腔中;通过调整样品在检测腔中的位置,确保感兴趣区域处在检测腔中心进行调谐、匀场、功率和频率校正;测量激发样品的π/2非选择性射频脉冲宽度,所测得的π/2非选择性射频脉冲能将磁化矢量从Z轴纵向方向翻转到XY横向平面;在成像仪上导入单体素定域一维纯化学位移谱脉冲序列,打开单体素定域一维纯化学位移谱脉冲序列的信号激发模块、单体素定域模块、纯化学位移演化模块;设置序列参数,执行数据采样;数据采集后,对采样数据进行数据后处理,包括二维傅里叶变换、谱图间接维投影及衰减多重信号分类算法,得高分辨率高信噪比单体素定域一维纯化学位移谱。
本发明公开了一种基于三链连环DNA的电化学生物传感器及制备方法,设计了内环探针和外环探针,当两个探针互补时,形成DNA小环;在适当的pH条件下,小环之间通过Hoogsteen键和Watson‑Crick键进行自组装,形成连环核酸链;再通过捕获探针、连接探针的帮助,将连环DNA长链连接在金电极上,六氨合钌通过静电作用吸附在DNA骨架上,通过检测六氨合钌的电化学信号,实现对miRNA的检测。该生物传感器在1fM到10nM内对靶标miRNA‑21准确检测,检测限为1.63fM。该生物传感器可直接检测没有预处理血清样品中的miRNA;可用于检测其他生物标志物,在临床诊断及预后方面有很好的应用前景。
本发明公开一种基于有序介孔碳和聚苯胺的鲁米诺阴极电致化学发光激发新方法。通过循环伏安法将有机高分子聚合物?聚苯胺聚合到无机碳纳米材料?有序介孔碳上CMK?3形成有机无机杂化材料复合膜,并将其修饰到玻碳电极表面构建工作电极,磷酸缓冲溶液作为电解质缓冲体系,可激发鲁米诺获得在阴极电致化学发光通道上的灵敏、稳定的电致化学发光辐射信号。基于该传感系统可实现对过氧化氢的高灵敏检测,其线性响应范围为1.0×10?9?5.0×10?5?mol/L。本发明通过激发鲁米诺阴极电致化学发光,实现对过氧化氢的高灵敏检测,可用于实际样品的检测,在生物医学领域具有一定的应用前景。
用于微纳尺度形貌及化学信息同时原位获得的近场离子源,涉及近场离子源。设有光源、后电离源、光纤、Z轴光纤‑样品距离控制系统、样品、质量分析器和XY二维移动平台;控制系统对光纤末端与样品之间的距离调控,当光纤趋近到样品表面时通过反馈系统获得Z轴高度信息;光源发出的光束经光纤进行传输,并照射在样品表面;后电离源所产生的离子经传输进入质量分析器,通过质量分析器获得质谱谱图;通过逐点扫描的方式记录样品表面微纳尺度的形貌信息,获得其三维形貌轮廓的成像图;原位记录样品表面微区的化学信息,获得其表面化学信息的二维质谱成像图,获得空间分辨率可达微米甚至是纳米尺度,可实现分子及元素薄层的深度分析。
本发明公开一种针对呕吐毒素的TiO2‑B整合型免过氧化氢电致化学发光传感器的构建,其是基于TiO2‑B为纳米载体制备的高效的整合型电致化学发光探针实现对呕吐毒素的高灵敏检测,其特点在于TiO2‑B纳米载体具有大的比表面积,可以负载大量的增敏剂氟代香豆素硅酞菁和电致化学发光试剂鲁米诺,成功制备了一种整合型电致化学发光探针。该探针在无过氧化氢溶液中即可获得高强度的电致化学发光信号。此外,以具有优异导电性和生物相容性的介孔纳米MnO2的复合材料作为传感器基底,最终成功构建了一种灵敏度高、稳定性好、检测限低的免过氧化氢的电致化学发光免疫传感器,实现对呕吐毒素的高灵敏、高稳定性检测。
本发明属于化学传感技术领域,具体涉及一种基于GQDs光催化可视化检测Cu2+的方法。本发明提供了一种基于GQDs光催化可视化检测Cu2+的方法,包括以下步骤:准备GQDs;准备样品溶液;配置不同Cu2+浓度的标准溶液;混合,构建传感体系;显色反应;比色法检测:用紫外分光光度计测定所述溶液D在650nm处的吸光度;制作标准曲线;以及通过所述标准曲线确定所述待测水样中Cu2+的浓度。本发明的基于GQDs光催化可视化检测Cu2+的方法,利用GQDs的光催化活性构建新型比色平台,可以实现对实际水环境中Cu2+的高灵敏和选择感测,实现检测仪器的低成本、快速与现场检测,该方法操作简单、经济环保、检测快速、选择性高且灵敏度强。
本发明公开一种基于碳纳米角及三乙氧基硅烷的食源性污染物电化学传感方法,通过碳纳米角及三乙氧基硅烷复合修饰从而制备出传感界面,最后实现对食源性污染物的检测。该电化学传感器以碳纳米角及硅氧化物作为表面覆盖修饰层,能够实现对多种食源性污染物快速、灵敏、稳定的测定。相对其他检测方法一般不能实现在线监测和原位检测,本发明可以进行实时在线检测,并且显著提高了其检测信号的强度,灵敏度高,具有很宽的线性范围。同时,本发明电化学传感器具有独特的碳纳米角/三乙氧基硅烷修饰玻碳电极,构建技术简单,经过动力学参数计算,本方法快速,简便,所需的设备简单,用其检测多种食物性污染物重现性好、检测限低。
本发明提供一种光纤光谱电化学多功能传感复合探头装置,包括不透光主体,其特征在于:所述不透光主体中部设有形成检测池的孔穴,孔穴两侧设有进样和排样管,孔穴顶板上集成了工作电极、参比电极和辅助电极,孔穴底侧设有玻璃片,玻璃片下方设有光纤定位孔,并正对于玻璃片。本发明不仅构造简单,使用方便,同时将三电极、小型检测室与光纤集成一体,有利于光纤光谱技术和电化学技术的联用。
本发明公开了一种电化学传感器及其制备方法和用途,将末端羧基化的开口多壁碳纳米管修饰在玻碳电极表面,通过共价修饰法将BCR/ABL的B3-A2型基因作为探针固定到碳纳米管的末端羧基上。通过探针DNA与靶DNA的杂交,选择姜黄素作为杂交指示剂,研究固定在修饰电极上的单链对其互补DNA的识别能力。由于碳纳米管的比表面积大,有利于DNA在电极表面的固定,另外碳纳米管良好的电子传递特性极大地增强了传感器的检测灵敏度。本发明实现了对慢粒融合基因在玻碳电极上的检测。该电化学传感器测定慢性粒细胞白血病基因不仅选择性和灵敏度高,而且实现了对慢性粒细胞白血病的早期诊断。
本发明公开一种基于甲硫氨酸-金纳米团簇的电致化学发光传感器,其是以甲硫氨酸保护的金纳米团簇材料为发光体,过硫酸根离子为共反应剂,将甲硫氨酸保护的金纳米团簇修饰在玻碳电极上,进行电化学发光测试,并实现对多巴胺的检测。该传感器对对多巴胺检测的线性范围为0.1~4??mol/L和4~25??mol/L,检测限为0.032??mol/L。本发明所得到的甲硫氨酸保护的金纳米团簇制备方法绿色环保,操作简便快捷,重现性好,制备的甲硫氨酸保护的金纳米团簇生物相容性好,并具有较好的电致化学发光性能。
本发明涉及一种通过纯化学位移NMR谱鉴别茶叶产地差异的方法,将PSYCHE纯化学位移谱方法与多变量统计分析方法相结合,并应用于低浓度天然食品茶叶的组成分析中。通过对获得的纯化学位移谱进行主成分分析法和正交偏最小二乘法分析,实现了对茶叶产地的鉴别,同时找到了不同产地茶叶的差异物质。本发明所采用的PSYCHE纯化学位移谱方法法能够去除宽带同核1H‑1H偶合,仅保留了化学位移信息,应用于低浓度样品获得了质量较高的纯化学位移氢谱,提高了谱图分辨率。PSYCHE脉冲序列简单,易于操作,常规谱仪条件即可满足实验要求。与现有茶叶产地鉴别方法相比较,本发明提出的NMR方法具有可重复性、非侵入性及谱图分辨率高等优点。
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。
本发明所述大气垂直分布化学颗粒采集装置及其采样方法,采集装置包括升空载体、监测仪器,所述监测仪器是:与多通道转换阀相连接的若干个采样筒,所述采样筒由设有若干层滤膜的滤膜底座、固定架、上端连接件、筒体、下端连接件、带有进气口的切割头顺序套接而成;所述多通道转换阀还与采样逻辑控制电路相连接;所述滤膜底座上的吸气口经管路与真空气泵相连接。采样方法:将监测仪器固定在飞艇下方,采样逻辑控制电路打开对应多通道转换阀,采样筒进行气体采样。本发明可以方便获得大气边界层大气化学颗粒垂直分布颗粒物变化、各层分布含量。采用逻辑分析控制系统,实现智能控制全过程采样,极大简化了采样装置的结构和操作。
光纤光化学生化需氧量微生物膜动力学响应传感器,涉及一种微生物传感器。传感器敏感膜设由透明片、氧传感膜和菌膜,氧传感膜设于透明片上,菌膜固定在氧传感膜上。制备时在透明片上制备氧传感膜;氧传感膜表面固定混合菌。传感器设样品池、敏感膜、发光二极管和光纤,二极管照在菌膜上,样品池设光窗,光纤一端接光窗。测海水BOD值时,加GGA标准溶液;二极管照在菌膜上,响应后信号由光纤进入光电倍增管,再经微光测量仪转为电压信号。比微生物膜电极法更适合于实时、快速、在线监测;无需搅拌,更适应在线监测;重现性好,稳定性佳,周期短,从一次进样到下次进样的时间小于30min;可根据水质的不同选择单一菌种或混菌,可对海水进行快速BOD分析。
本发明涉及检测和定量分析蛋白质或核酸的方法,特别是涉及使用低密度集成的电化学传感器集成梳阵列,定量检测多种蛋白质或核酸靶及其分子间反应的方法和装置。
本发明公开了一种电致化学发光传感器用于癌细胞识别的方法,所述方法是合成高生物相容性的介孔二氧化硅纳米材料,对其孔道进行功能化修饰并装载电致化学发光信号分子,采用金纳米粒子封堵介孔二氧化硅的孔道;当癌细胞与上述处理后的介孔二氧化硅纳米材料混合并孵育,并加入抗坏血酸对癌细胞进行刺激;癌细胞经刺激产生的物质可特异性打开介孔二氧化硅的孔道,释放电致化学发光信号分子,实现对癌细胞进行特异性识别。本发明利用癌细胞在抗坏血酸刺激时可以特异性产生H2O2,该物质可以打开介孔二氧化硅的孔道,并释放信号分子,正常细胞不会产生H2O2,利用该性质来识别癌细胞,并且可以实现对癌细胞的定量分析检测。
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