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。
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。
本发明提供一种用于检测对苯二酚的碳糊电极及其制备、检测方法,涉及分析化学检测领域。一种用于检测对苯二酚的碳糊电极,包括碳糊、电极管、电极引线以及氧化石墨烯涂层。电极管具有位置相对的第一端和第二端,碳糊从电极管的第一端压入电极管,电极引线与碳糊接触,并从电极管的第二端引出,氧化石墨烯层形成于第一端的表面。碳糊电极将氧化石墨烯修饰到碳糊电极基体上,氧化石墨烯是优良的修饰剂,对对苯二酚有良好的电催化响应,且该碳糊电极具有制作简易、使用周期长、稳定性好、灵敏度高、成本低、易制备与重现性好等优良特点,可用于测定水样中的对苯二酚。此外,本发明还涉及碳糊电极的制备方法及检测对苯二酚的方法。
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。
本发明公开了一种中药材麝香的指纹图谱质量检测方法。该方法采用气相色谱法建立了麝香的气相色谱指纹图谱,并通过气相色谱-质谱联用分析技术对不同麝香的化学成分进行分析。本发明指纹图谱质量检测方法采用特定的方法处理供试品,并对色谱检测进行了优化,实验证明具有稳定性、精密度和重复性,建立的三种麝香对照指纹图谱具备较好的专属性。本发明还在麝香酮积分与不积分条件下,对三种麝香的相似度进行了研究,为鉴定三种不同麝香的质量提供了更准确的依据。另外本发明采用气相-质谱(GC-MS)联用的方式鉴别得到三种麝香各自的共有化合物,可以作为进一步鉴定人工麝香、家养麝香与天然麝香的依据。
本发明涉及糖浆剂质量检测领域,特别涉及一种复方三维右旋泛酸钙糖浆中药流浸膏化学成分鉴定方法;通过建立中药流浸膏的原料进行检索,建立化学成分数据库,再通过一级质谱分离出离子峰,通过二级质谱得到离子碎片,通过离子峰和离子碎片信息的分析并与化学成分数据库比对,从而快速、准确地鉴定复方三维右旋泛酸钙糖浆中药流浸膏中的各化学成分,目前,采用上述方法,已成功鉴定了179个化合物,通过上述方法可准确鉴定复方三维右旋泛酸钙糖浆中药流浸膏的各化学成分,为复方三维右旋泛酸钙糖浆中药流浸膏的药效、药理研究打下基础。
基于病毒衣壳蛋白纳米结构的化学信号放大倍增器及制备方法和应用。所述基于病毒衣壳蛋白纳米结构的化学信号放大倍增器是由组装有靶向基团和信号报告基团的病毒衣壳蛋白组成。通过靶向基团对目标分子的特异性识别,利用组装在病毒衣壳蛋白表面的多个报告分子即可实现显著的信号放大和倍增。本发明的基于病毒衣壳蛋白纳米结构的化学信号放大倍增器制备简单快捷,靶向基团和信号报告基团数目明确,可实现目标生物分子的高灵敏和高选择性定量分析,为极低含量的关键生物标志物和病变细胞以及致病细菌和病毒的分析检测提供新的解决方案,在生物医学分析领域具有广泛的应用价值。
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。
涉及一种利用电解、电渗和离子交换原理分析材料的装置。尤其是将电极与电解液室一体化的电化学离子色谱抑制器。设有壳体;淋洗液抑制室;阳极和阴极,阳极、阴极与淋洗液抑制室三者组成无电解液室的两电极一室夹层结构,所说的阳极和阴极为多孔的耐蚀电极,阳极与阴极的内侧分别贴离子交换树脂膜。抑制器采用多孔的耐蚀电极为电解电极。由于电极的多孔性,提供了电解液流动的空间、电荷传输通道和气体排放流路;多孔电极将电极与电解液室集为一体,省去电解液室,无须在电极室充填离子交换材料,也无须设有再生液网屏。可将电极紧贴在离子交换膜,因电极的良导电性,使抑制器可在引入纯水或引入检测器流出的尾液的工作模式及很低的电压下工作。
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。
本发明提供了一种检测大肠杆菌O157:H7的近红外光电化学(NIR PEC)传感平台的构建方法,包括以下步骤:S1,制备复合物NH2‑AgBiS2/MAb1:S2,制备光电化学(PEC)探针NH2‑Cu2O/PAb2:S3,制备工作电极:将复合物NH2‑AgBiS2/MAb1、牛血清白蛋白(BSA)、大肠杆菌O157:H7、光电化学探针NH2‑Cu2O/PAb2依次固定于工作电极表面;S4,大肠杆菌O157:H7的PEC检测:将包括工作电极的三电极系统与电化学分析仪连接,检测工作电极在980nm近红外光激发下的光电信号,光电信号包括大肠杆菌O157:H7诱导形成Z型异质结AgBiS2/Cu2O导致的光电流极性翻转信号。上述方案基于具有更宽光吸收范围、更快光生载流子迁移速率、更高光电流响应的新型Z型异质结AgBiS2/Cu2O构建的NIR PEC传感平台,可实现对大肠杆菌O157:H7的快速即时检测。
本发明涉及一种载金炭化学成分标准物质及制备方法,通过以椰壳活性炭为原料,通过分级吸附含金、银、铜、铁、钙和镁等元素的溶液制备而成,本发明首次研制了含金、银贵金属及铜、铁、钙和镁等杂质成分的载金炭化学成分标准物质,并确定了标准值及其不确定度;本发明涉及的载金炭化学成分标准物质,成分可设计性强,均匀性、稳定性好,元素覆盖面广,元素含量分布合理,适用于保证检测分析结果的可靠性和分析用设备仪器的检定与校准;本发明利用活性炭对不同金属离子的吸附特性,分级吸附不同金属元素制备成不同金属品位的载金炭;本发明研制的载金炭化学成分标准物质,有望在全国黄金行业质检体系及相关领域内推广,具有很大的应用前景。
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。
多聚化学发光标记试剂及其制备方法与应用,涉及化学发光标记物。所述多聚化学发光标记试剂的原料组成如下:化学发光标记物;多聚物骨架;配体、受体或官能团。所述多聚化学发光标记试剂的制备方法:1)多聚物骨架修饰;2)配体或受体修饰;3)配体-多聚物共轭体或受体-多聚物共轭体的合成;4)多聚化学发光标记试剂的合成。所述多聚化学发光标记试剂可广泛应用于医疗诊断、生物技术、生物医药、生命科学、食品安全、环保检测等领域。具体来说,多聚化学发光标记试剂的最普遍应用是免疫分析诊断,其次为新药研发中配体-受体之间相互作用分析,再次是核酸或基因检测。
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。
一种化学发光试剂,涉及主要用于生物技术、生命科学、医疗诊断、食品安全、环保检测中的一种化学发光试剂。所述化学发光试剂按质量百分比的原料组成:至少一种发光试剂,浓度为0.001%~0.1%;至少一种氧化剂,浓度为0.001%~0.2%;至少一种发光增强剂,浓度为0.01%~0.5%;至少一种本底控制剂,浓度为0.000001%~0.05%;pH值为8~11的缓冲液。其核心是使用本底控制剂(特别是抗氧化剂)来调节化学发光,对增强型化学发光酶免分析检测的背景控制、信噪比的提高等非常有效,其依据是如何控制辣根过氧化物酶-鲁米诺发光体系中鲁米诺自由基及相关自由基的浓度。
本实用新型提供一种蚀刻化学液配比质量的装置,包括中间贮槽、缓冲槽、反应室、浓度分析仪、控制器和显示器;中间贮槽与缓冲槽之间的导管设置有阀门,反应室与缓冲槽之间设置有原料导管,使用中间贮槽将混合的化学液体进行充分循环,打开阀门将循环完全的化学液体输送到缓冲罐中,反应时抽取缓冲罐内的液体,并通过浓度分析仪进行浓度的分析,浓度分析仪将分析后的数据输送到控制器中,控制器将获得的数据传输到显示器上显示,使得检测人员知晓化学液体的浓度。同时控制器会将该浓度值与设定的值进行比较,获得符合条件的化学液体,进而得到所需蚀刻率的浓度值,因此避免了测试成本与产能时间的损失,并提高了检测的效率。
快速消除双电层充电电流误差的脉冲极谱和电化学谱方法,涉及电化学检测分析装置的新型控电位方法,应用于电化学分析仪器或电化学过程检测仪器的快速消除双电层充电电流误差和溶液欧姆电位降。产生高幅窄脉冲电流,用高幅窄脉冲电流提供足够大的双电层充电电量,对被测体系的电极双电层充电到激励信号的矩形脉冲的电位,被测体系的电极电位与指令信号电位在脉冲电流断电时刻进行比较,在电极电位达到指令电位,双电层充电电流为零时,检测流经电极的电流即法拉第电流。使电极电位能在很短时间内真正地达到激励信号电位值。这时,双电层充电电流为零,法拉第电流的取样既迅速又准确,能做到在秒(亚秒)级的时间里测量出整条曲线。
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。
本发明公开了一种新型高性能环境友好型皮革化学品设备,包括车推架以及设置在所述车推架内的监测腔,所述监测腔底部内壁内自左而右依次相通设有废剂排放管、排渣管和制革进液管,所述车推架内设有开口向左且与所述废剂排放管相连通的废剂倾倒腔,所述排渣管底部延伸末端贯穿所述车推架底部端面,所述车推架右端端面内设有开口向右且与所述制革进液管相连通的制革腔,所述车推架内设有位于所述监测腔右端的第一导滑槽,所述第一导滑槽顶部内壁内相通设有第一空腔;本发明结构简单,操作方便,便于收纳,方便移动和搬运,同时,提高了皮革制备效率以及效果。
本申请提供了一种电化学装置及包含该电化学装置的电子装置,其中,电化学装置包括负极,负极包括负极集流体和设置于负极集流体的至少一个表面上的负极活性材料层;采用红外光谱测试,负极活性材料层在波数为2500cm‑1至3200cm‑1的范围内至少具有第一峰和第二峰。表明负极活性材料层中含有助剂,助剂的加入使负极的生产效率提升,进而提高电化学装置的生产效率。同时,电化学装置具有良好的放电容量。
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