本发明涉及一种用于同步辐射红外测试的原位电化学反应池及检测方法,包括工作电极台、底座、池体、红外视窗、上盖;工作电极台穿过底座和池体开孔,上方设置待测样品,控制螺纹底座进给量与平面红外视窗尽量贴合,同步辐射红外测试端口与上盖中央开孔外围设置的斜面耦合形成红外检测通道。底座一侧设置工作电极引线,池体四侧设置参比电极插槽、对电极插槽、电解液泵入插槽和电解液泵出插槽,分别与外部电化学工作平台和循环装置连接,池体中央开孔,孔壁上端设置齿纹,与孔外围的蓄液凹槽连通,构成电化学检测微区。所述发明充分利用同步辐射红外光源优势,模拟真实的电化学检测环境,耦合良好,组装拆卸方便,检测方法简单易行,数据真实可靠。
本发明公开了一种胃泌素-17酶促化学发光检测试剂盒。属于免疫检测分析技术领域。该试剂盒由酶标液、胃泌素-17标准品、包被抗胃泌素-17单克隆抗体的免疫磁珠、样本稀释液、化学发光底物液、洗涤液组成。其原理将抗胃泌素-17单克隆抗体连接在磁珠微球表面作为固相试剂,经捕捉样本中的胃泌素-17以及加入酶标抗胃泌素-17单克隆抗体试剂后,形成固相-抗体-抗原-酶标抗体夹心免疫复合物。本发明的优点在于:将化学发光技术与免疫磁珠技术相结合,制备的试剂盒具有灵敏度高、特异性好、线性范围广及稳定性好,能满足临床对胃功能检测的需求。
本发明公开了一种胃蛋白酶原Ⅰ酶促化学发光检测试剂盒。属于免疫检测分析技术领域。该试剂盒由酶标液、胃蛋白酶原Ⅰ标准品、包被抗胃蛋白酶原Ⅰ单克隆抗体的免疫磁珠、样本稀释液、化学发光底物液、洗涤液组成。其原理将胃蛋白酶原Ⅰ抗体连接在磁珠微球表面作为固相试剂,经捕捉样本中的胃蛋白酶原Ⅰ以及加入酶标抗胃蛋白酶原Ⅰ单克隆抗体试剂后,形成固相-抗体-抗原-酶标抗体夹心免疫复合物。本发明的优点在于:将化学发光技术与免疫磁珠技术相结合,制备的试剂盒具有灵敏度高、特异性好、线性范围广及稳定性好,能满足临床对胃功能检测的需求。
本发明提供了一种胃蛋白酶原Ⅱ酶促化学发光检测试剂盒。属于免疫检测分析技术领域。该试剂盒由酶标液、胃蛋白酶原Ⅱ标准品、包被抗胃蛋白酶原Ⅱ单克隆抗体的免疫磁珠、样本稀释液、化学发光底物液、洗涤液组成。其原理将胃蛋白酶原Ⅱ抗体连接在磁珠微球表面作为固相试剂,经捕捉样本中的胃蛋白酶原Ⅱ以及加入酶标抗胃蛋白酶原Ⅱ单克隆抗体试剂后,形成固相-抗体-抗原-酶标抗体夹心免疫复合物。本发明的优点在于:将化学发光技术与免疫磁珠技术相结合,制备的试剂盒具有灵敏度高、特异性好、线性范围广及稳定性好,能满足临床对胃功能检测的需求。
本发明公开了一种基于MEMS技术的磷酸根电化学传感器及其在动态检测磷酸根中的应用,所述电化学传感器的制备,包括步骤:1)基底材料的制备;2)纳米钴基微电极的制备;3)Ag/AgCl参比电极的制备;4)离子选择电极的制备;5)微电泳离子分离器件的制备;6)电化学传感器的组装。本发明检测方法能够克服现有磷酸根离子选择电极传感器抗干扰能力的不足,最大限度地减少其它离子对目标离子的干扰,准确度高,可用于现场对土壤等磷酸根离子浓度进行快速检测,在防治农业面源污染以及环境水质总磷在线监测方面有重要应用价值;也适用于对溶液中其他成分离子浓度的选择性高准确度检测,有效满足快速、低成本的分析大量土样和水样的需求。
本发明公开了一种检测细胞内化学物质的性能指标方法,所述方法包括:S1、制备样本切片;S2、对所述样本切片依次进行MS检测、电学生理学检测、蛋白质印迹检测和免疫荧光检测,得到目标样本切片对应的目标检测数据集,所述目标检测数据集包括:MS数据、电学生理数据、蛋白质印迹数据和免疫荧光数据;S3、将所述目标检测数据进行分析,得到所述样本切片中化合物的性能指;本发明能够能够基于同一个样本切片进行多种检测,一方面能够减少其他外部因素对检测的影响,导致对于同一实验对象具有不同的实验结果,另一方面,能够满足不同检测的需求,提供细胞内的化学物质初步的研究方向。
本发明涉及一种检测环维黄杨星D的电化学传感器、装置及方法。该电化学传感器包括玻碳电极,所述玻碳电极表面修饰有单壁碳纳米管,所述单壁碳纳米管上修饰有聚‑溴百里酚蓝。本发明以聚‑溴百里酚蓝同时作为环维黄杨星D的识别元件和电化学探针来构建环维黄杨星D的电化学传感器,可通过和环维黄杨星D作用前后的电化学传感器的电流变化来对环维黄杨星D进行定量分析。本发明电化学传感器及装置制备工艺简单、成本低、操作方便、分析速度快、响应灵敏、容易更新可反复使用,可实现多种生理样品中环维黄杨星D的定量分析。本发明在环维黄杨星D的质量标准研究以及环维黄杨星D相关的生理、病理事件中具有广泛应用的前景。
本发明公开了一种锂离子电池粘结剂电化学稳定性的检测方法,包括以下步骤:S1、以锂离子电池粘结剂为原料,制作粘结剂膜;S2、组装包含步骤S1所述粘结剂膜的锂离子电池;S3、对步骤S2所述锂离子电池进行电化学稳定性测试,得到电化学图谱;S4、对步骤S3得到的电化学图谱进行分析,判断锂离子电池粘结剂的电化学稳定性。本发明的检测方法可以测试不同温度下的粘结剂的电化学稳定性,方法简单,易于操作,可快速筛选出一款电化学稳定性好的正(负)极粘结剂。
本发明属于生化检测技术领域,尤其是一种可用于电化学检测的免泵式微流控芯片及其制备方法,解决了现有技术中用于微流控芯片流体驱动的外部驱动设备复杂笨重,不能随身携带,不易于实现微型化,集成化的问题,所述可用于电化学检测的免泵式微流控芯片,包括芯片本体和固定贴附在芯片本体底部的氧化铟锡(ITO)电极;所述芯片本体上设置有依次通过连接通道连接的进样区、预反应区、混合反应区、检测区、毛细管区、指压泵区;所述氧化铟锡(ITO)电极为三电极体系,包含工作电极、对电极、参比电极。本发明提供的免泵式微流控芯片,集成度高,非常适合应用于各种集成化、便携化、小型化生化分析检测上多参数分析。
本发明公开了一种化学气体安全性能检测系统,它涉及气体检测技术领域;探测模块和控制模块都安装于检测系统内部,报警装置安装于检测系统顶部,显示系统安装于检测系统表面,探测模块包含数据采集模块和数据分析模块,探测模块与控制模块连接,控制模块包含指令传输系统和指令接受系统,控制模块通过指令发送系统控制报警装置和显示系统,数据采集模块采集泄露气体,通过数据分析模块对泄露气体的浓度和安全系数进行数据分析。本发明有益效果为:它能够同时对气体浓度和气体的安全指数进行分析并作出判断,功能全面,而且具有结构简单、设置合理等优点。
本发明公开了一种检测microRNA‑21的电化学传感器、其制备方法及应用。本发明首先将5’末端标记有生物素的DNA串联体锚定在电极表面,作为主体结构的DNA串联体然后通过链霉亲和素‑生物素的特异识别组装富G‑四链体线为分支结构;然后加入G四链体单体与G‑四链体线π‑π堆叠,自组装形成多分支DNA纳米结构,得到的DNA纳米组装体可与氯化血红素紧密结合,从而产生氧化还原信号用于miRNA‑21的电化学检测。本发明具有很好的miRNA‑21检测灵敏度,而且具有优良的特异性,可区分目标核酸分析物的单碱基突变与完全匹配的目标RNA,并对实际生物样品进行分析,是通用型DNA纳米生物传感器平台。
本发明涉及一种智能家用型尿液干化学法检测系统,包括:尿液检测装置,采集试纸颜色数据,对其进行识别检测,并将检测结果发送给智能终端;智能终端,接收尿液检测装置发送的结果数据,并上传至云端服务器;云端服务器,用于根据智能终端上传的数据进行综合分析,给出综合测试报告和分析报告,并通过大数据生成健康指导意见,最后将所有信息反馈、发送到智能终端。本发明还公开了一种智能家用型尿液干化学法检测系统的检测方法。本发明结构新颖、检测精度高且使用便捷,较大程度上节约了使用空间和检测时间,采用支持全水洗的可拆卸式试纸盒设计,保证了卫生要求,可广泛适合家庭使用,将作为智能健康卫浴整体解决方案的重要入口。
一种对痕量TNT检测的石墨烯量子点荧光探针的化学制备方法,所述荧光探针的制备过程包括如下三个步骤:首先,用HClO4氧化石墨制得氧化石墨烯,其次,用缓冲溶液调节pH值,用强还原剂将上述制得的氧化石墨烯还原为石墨烯,最后,还原的石墨烯置于聚四氟乙烯反应釜中的有机溶剂里,密闭,升温至120℃,反应2h,进一步处理,制备出对TNT具有选择性、灵敏性探测的石墨烯量子点荧光探针,荧光探针表面富电子与TNT目标分析物分子上3个缺电子硝基基团在空间上相互接近时,能够相互作用,发生荧光共振能量转移,石墨烯量子点荧光探针的荧光被目标分析物TNT分子吸收,致使荧光淬灭,实现对痕量爆炸物TNT目标分子的探测。
本发明公开了一种车载化学电离质谱在线检测有机污染物的方法,包括以下步骤:S1:设备安装调试:将离子源、漂移管和质谱分析器依次连接,对漂移管的绝缘性能、质谱分析器的真空度进行检测,最后对质谱分析器进行调试;S2:空心阴极放电:在S1中所述的离子源区,通过空心阴极放电产生初始的化学电离质谱的初始离子。本发明气体可直接进样,不需要对样品进行预处理,仪器分析检测时间短,设备探测灵敏度高,能实现绝对分压浓度的定量测量,不需要定标,碎片离子峰少,质谱分析简单,能快速区分不同的挥发性有机物的成分及其浓度,同时可以结合天气情况进行综合分析,使得出的结果更加准确。
本发明提出的一种激光诱导击穿光谱电化学联用重金属检测方法,通过电化学系统以电化学分析方法将重金属离子还原成重金属并富集到工作电极上,然后利用激光诱导击穿光谱系统原位测定重金属污染物的含量。本发明将激光诱导击穿光谱与电化学相结合,从而可以原位、简便、快速地检测复杂真实环境中的重金属离子含量;本发明克服了传统电化学的干扰问题和传统激光诱导击穿光谱的高检测限问题,实现高灵敏,无干扰地检测重金属离子含量;本发明可以原位表征电化学分析过程中电极表面状态变化,揭示重金属污染物间电化学行为的干扰机制。
本发明公开了一种检测人白介素6的电致化学发光免疫传感器,其特征在于:免疫传感器是在玻碳电极的表面覆盖有氧化石墨烯纳米片/聚苯胺纳米线阵列/硒化镉量子点复合物膜,在所述氧化石墨烯纳米片/聚苯胺纳米线阵列/硒化镉量子点复合物膜的表面通过1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐和N-羟基琥珀酰亚胺处理后固定有人白介素6抗体。本发明通过电致化学发光免疫传感器实现了对人白介素6的检测,方法简单、灵敏度高,易于操作。
本发明公开了一种检测MUC1粘蛋白的光电化学免疫传感器及其制备方法和检测方法,该免疫传感器是在FTO导电玻璃电极的表面覆盖有二氧化钛纳米颗粒/铕掺杂硫化镉量子点,在二氧化钛纳米颗粒/铕掺杂硫化镉量子点表面通过硫‑镉键固定有基础碱基序列,基础碱基序列通过碱基互补配对连接有可与目标物MUC1粘蛋白发生特异性识别的互补碱基序列,互补碱基序列与通过1‑乙基‑3‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺处理后的信号放大因子硫化镉量子点连接。本发明通过光电化学免疫传感器实现了对MUC1粘蛋白的检测,方法简单、灵敏度高、易于操作。
本发明公开了一种检测DNA序列的光电化学DNA传感器及其制备方法和检测方法,其中光电化学DNA传感器是在FTO导电玻璃电极的表面覆盖有二氧化钛/金复合纳米材料,在所述二氧化钛/金复合纳米材料的表面通过金‑硫键固定有基础碱基序列,所述基础碱基序列与信号放大因子连接。本发明通过光电化学DNA传感器实现了对目标DNA序列的检测,方法简单、灵敏度高、易于操作。
本发明涉及一种双聚焦型化学电离质谱的有机物检测装置及检测方法,包括放电离子源、内径逐渐变小的源漂移管和反应管、质谱探测系统、交直流复合电源等;本发明检测方法是通过离子聚焦的源漂移管和离子聚焦的反应管,实现对化学电离的母离子和产物离子的双重聚焦,通过质谱探测系统对离子实现在线高灵敏检测。本发明通过双聚焦离子引导反应和质谱检测,弥补了常规源漂移管和反应管内离子引导效率低的不足。本发明可以实现离子的高效聚焦引导,从而实现有机物的高灵敏在线质谱检测。
本发明公开了一种检测miRNA159c的高灵敏光电化学生物传感器及其制备和检测方法,该传感器是在FTO导电玻璃电极的表面固定有Ti3C2:CdS纳米复合材料作为光电材料,在纳米复合材料上通过硫‑镉键固定有可与目标miRNA159c链发生链杂交的DNA链。本发明光电化学传感器实现了对目标miRNA159c的特异性检测,且操作简单、灵敏度高、稳定性强。
本发明公开了一种化学合成短纤维分散性能检测装置及检测方法,其特征是呈直立设置一圆柱筒,在圆柱筒中设置中间滤层,在中间滤层的上方,沿轴向设置有搅拌轴用于构成分散搅拌器,在中间滤层的下方,分别设置安装有进水阀的进水管和安装有放液阀的放液管,中间滤层包括滤网和置于滤网上的滤布;在圆柱筒的侧壁上,位于搅拌轴的底部、且处在中间隔层的上方,沿径向设置进气管。本发明装置结构紧凑,方法操作简便,通过短纤维在水中的分散性情况,可用于快速准确地检测化学合成短纤维存在的并丝、连粘丝、倍长丝、胶块等各种疵点。
本发明公开一种重金属离子浓度的光电化学检测方法及检测装置,属于重金属离子浓度检测领域,包括电源模块、检测模块、数据输出模块、信号补偿模块和数据信号处理模块;所述电源模块用于为检测装置供电;所述检测模块用于电化学测试,所述传感器用于检测实测电流信号;所述数据输出模块用于信号数据输出显示;所述信号补偿模块用于将补偿增益电流信号叠加进传感器检测到的实测电流信号,然后得到显示电流信号;所述数据信号处理模块用于计算得到补偿增益电流信号并将该信号传输给信号补偿模块。本发明不仅可以满足实验室多种溶液体系中重金属离子的检测需求,如铜离子的检测,而且可以应用于农业中富水土壤、水体中的重金属离子检测。
本发明公开了一种水体毒害有机化学污染物快速检测装置及检测方法,针对我国饮用水安全预警、水体毒害有机化学污染物快速在线检测的需求,以及现有检测手段的不足,以窄带LED为激发光源、中阶梯光栅为荧光分光器件、门控ICCD为荧光检测器,对我国环境水体中毒害有机化学污染物的快速检测方法及系统进行了研究,研制了水体毒害有机化学污染物快速、高灵敏、在线检测样机一套,在实验室中有效地实现了水体中毒害有机化学污染物快速测量,避免了手动采样,仪器结构简单、激发光源利用效率高、检测速度快,适用于自然水体中痕量毒害有机化学污染物的在线检测预警,以及工业废水的在线减排监控,实时反映出水体的污染状况。
一种用于检测5‑羟甲基糠醛的电化学生物传感器及其检测方法,包括由工作电极、参比电极和对电极组成的三电极体系,其特征在于:所述工作电极为铜镍双金属纳米粒子修饰的铜电极。本发明提供了一种基于铜镍双金属纳米粒子修饰电极的电化学生物传感器,可在碱性介质中检测5‑HMF。一方面,铜纳米粒子和镍纳米粒子同时电沉积到铜电极表面,可以增强铜电极的导电性,提高检测灵敏度;另一方面,铜‑镍双金属纳米粒子可在碱性介质中电化学氧化为高价的CuOOH/NiOOH,可催化氧化5‑HMF从而产生氧化峰电流。采用线性扫描伏安法或安培法记录信号,氧化峰电流IP或电流变化△I与检测物5‑HMF的浓度呈正比,从而起到检测的目的。其中,安培法检测的灵敏度较高,检出限较低。
本发明涉及一种化学电离和光电离复合源质谱的挥发性有机物检测装置及检测方法,包括放电离子源和光电离灯、内径逐渐变小的反应管、过渡腔、质谱腔、过渡腔分子泵、质谱腔分子泵、前级泵、交直流复合电源、进样口、离子检测质谱、气源等;本发明检测方法是通过离子分子反应的化学电离和光电离,实现对各种挥发性有机物的同时双重电离,通过质谱对待测物实现在线高灵敏检测。本发明通过化学电离和光电离实现对挥发性有机物的多维电离和高灵敏质谱检测,弥补了质子转移反应等化学电离难检测烷烃类挥发性有机物以及真空条件下光电离效率低的不足。本发明可以实现非烷烃类挥发性有机物和烷烃类挥发性有机物的全覆盖同时高灵敏在线检测。
本发明提供了一种光谱电化学检测池,包括:池体和相对设置于池体内部的第一固定板和第二固定板;所述第一固定板包括由上到下依次设置的上部固定板、石英玻璃和下部固定板;所述上部固定板上与所述第二固定板相对的面上设置有第一凹槽和第二凹槽;所述第一凹槽设置有参比电极,第二凹槽设置有对电极和氮吹管;所述第二固定板上与所述石英玻璃相对的面上设置有第三凹槽;所述第三凹槽设置有工作电极;所述工作电极和石英玻璃之间形成测试液区域。本发明检测池工作电极设置在测试液区域一侧,不影响测试液区域厚度和光学信号,测试液区域可控,检测重复性好。本发明无阻挡的直线光路供紫外光谱使用,石英玻璃控制直角光路供荧光光谱电化学使用。
本发明公开了一种化学发光信号时间和空间二维分辨型检测装置和检测方法,所述检测装置包括可实现化学发光信号时间和空间二维分辨的微流控纸芯片、用于发光检测的暗盒以及摄像装置。本发明检测装置不仅能对样品进行多通道、可视化、时间和空间分辨型检测,此外,不同反应孔的发光信号在不同时间和不同空间出现,通过空间分辨结合时间分辨,可有效克服不同检测通道之间发光信号之间的干扰和相互影响,提高检测结果准确性,特别适合于具有相似物理化学性质的目标分析物的检测。
本发明涉及纳米材料、环境分析和传感器技术领域,具体是涉及一种循环式水体化学需氧量检测光电化学传感器。由基于有序TiO2纳米管阵列的薄层光催化反应器、进样系统和数据采集处理系统组成,通过动态采集处理光催化降解有机物过程中的电流响应,进行水样中化学需氧量进行定量检测。由于其信号来源于纳米TiO2纳米阵列光催化氧化有机物过程中产生的光电流变化,无需加入其它任何强氧化剂。采用循环式水体进样方式,支撑溶液体积恒定,容易获得稳定的光电流信号,避免了由每次检测初期光电流的不稳定所产生的光电流响应误差,具有更高的灵敏度。
本发明实施例提供了现场电化学显微光谱成像方法以及系统,以解决市售普通工作电极无法应用于在光谱电化学技术中,并且,很难采集到工作电极表面的信息的问题。上述系统包括光源设备、电化学信号设备、电化学接口设备以及显微光谱成像设备。上述电化学接口设备可竖直安放市售普通的工作电极,光源设备提供的入射光斜照在工作电极的表面上,经反射后被显微光谱成像设备采集到。上述反射光包含了工作电极表面的信息,显微光谱成像设备从而可根据反射光生成光谱和对工作电极表面显微成像,因此解决了依靠现有的设备很难采集到工作电极表面的信息的问题。同时实现了将市售的普通工作电极应用于在光谱电化学技术中的目的。
本发明提供一种基于X射线荧光光谱分析的化肥成分无损定量检测方法,首先根据化肥样本的X射线荧光光谱选取校正集样品,对校正集样品分别进行标准化学方法测试,在对样本集化肥样本的X射线荧光光谱进行本底扣除和重叠谱分解的基础上,建立非线性动态校正模型,解决化肥样品的基体效应校正问题,通过该校正模型可对未知化肥样品的成分含量进行准确、快速地测定。本发明可快速、准确、无污染地同时检测出化肥中多种有益元素成分和有害元素成分;与传统的X射线荧光光谱分析方法相比较,节省了标准样品的制备和定标步骤,而非线性多元校正方法的使用同时保证了预测精度,可为化肥生产和运输过程中的质量监控提供有效技术支撑。
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