本实用新型属于化学或物理分析测试设备技术领域,提出了一种便携式电化学重金属检测仪,包括主体,主体包括壳体,壳体内设置有处理部和检测部,还包括支撑台,支撑台顶部设有放置槽,壳体位于放置槽内;壳体的两侧均固定有转动轴,转动轴贯穿支撑台的两侧壁,且转动轴与支撑台转动连接;支撑台上未设置转动轴的两侧还设置有对壳体进行固定的固定件。本实用新型解决了,在不平整的位置使用时,检测仪会发生倾斜,检测液会在搅拌过程中发生倾倒,影响检测结果的问题。
本发明公开了一种流动注射化学发光快速检测剑麻皂苷元的方法。该方法应用IFFM-E型流动注射化学发光分析仪检测剑麻皂苷元,采用鲁米诺浓度为1.6×10-5mol/L,铁氰化钾浓度为1.6×10-5mol/L,主副泵的转数分别为45r/min(2.25mL/min)和60r/min(3.0mL/min),流通管(聚四氟乙烯管)内径为0.8mm,阀池距为12cm,光电倍增管负高压为800V。本发明所述流动注射化学发光法由于其灵敏度高,重复性好,线性范围宽,仪器设备简单,操作简单,检测成本低,可在线进行常规性测定,易于应用到工业或农业生产中。
本发明属于电化学分析和电化学传感器制备技术领域,公开了一种基于金盘电极的微型化电化学适配体检测平台的构建,包括硅片基底和由工作电极、辅助电极、参比电极组成的三电极系统,将三电极系统芯片化、微型化作为电化学传感平台,与电化学工作站联用后用于检测金黄色葡萄球菌。将巯基修饰的适配体特征序列自组装固定到金盘电极表面,完成金黄色葡萄球菌适配体特征序列(Apta)的固定。制备的适配体传感器与目标金黄色葡萄球菌(S.aureus)发生特异性结合后,以K3[Fe(CN)6]溶液为指示剂,通过电化学信号的变化如电流降低或阻抗升高可以实现对金黄色葡萄球菌的定性检测。本发明制备得到的微型化电化学适配体传感器对金黄色葡萄球菌有明显响应。
本发明公开了一种检测赭曲霉毒素A的电化学发光免疫传感器的制备和应用,在电极表面固载Au/CaCO3纳米颗粒,然后在电极表面逐步修饰Ru(bpy)32+和Nb28,用BSA封闭非特异性结合位点,制得修饰电极。以该修饰电极作为工作电极,构建电化学发光免疫传感器,通过检测电化学发光信号对OTA进行定量分析,实现了OTA的高特异性、高灵敏度检测,同时也为纳米抗体在电化学发光技术领域的发展提供了参考。本发明电化学发光免疫传感器能够用于复杂基质咖啡、谷物等实际样品的检测应用,样品不需复杂的处理过程即可用于检测,解决了传统方法中样品前处理复杂、无法同时快速检测大量样品的问题。
本发明公开了一种基于电化学的水体重金属检测装置及系统,包括三电极模块和后端电路,后端电路由微处理器、恒电位模块、电源模块和通信模块构成,利用电源模块为其他模块供电,通过微处理器控制恒电位模块向三电极模块输出激励电压使三电极模块与待测液体进行反应,控制恒电位模块采集三电极模块的电极信号,确定电极信号的变化状态,并控制通信模块将电极信号的变化状态发送至指定设备,从而可以依托指定设备来对电极信号的变化状态进一步分析得到待测液体所含重金属的检测结果,相较于传统的电化学分析仪器来说,采用了相对小型化的器件组建后端电路实现了基于电化学的水体重金属检测,降低了装置成本,减小了装置体积,便于用户随身携带使用。
本发明提供一种化学发光快速检测DNA的检测仪及检测方法,其中检测仪包括带空腔的盒体、用于密封盒体的盖体,盖体的上部设置三块纵向布置的隔板,隔板圆周分布将盒体上部空腔等分成变性区、退火区和延伸区,盒体的外壁开设有调温孔,调温孔的数量为3个,分别对应变性区、退火区和延伸区,在对应变性区、退火区和延伸区的盖体顶端贯穿设置有激发光源和检测探头,盖体下部的中心位置设置用于放置试管并能驱动试管上下移动的移动装置。本发明体积小巧,便于携带,能够快速检测DNA。
本发明属于电化学分析和电化学传感器制备技术领域,公开了一种基于芯片电极检测酶浓度的便携式掌上电化学传感器,包括硅片基底和由工作电极、辅助电极、参比电极组成的三电极系统,将三电极系统芯片化,与掌上电化学工作站联用,手机蓝牙无线连接控制检测,以邻联茴香胺(ODA)或邻苯二胺(OPD)为底物的伏安法检测辣根过氧化物酶(HRP),本发明制备得到的芯片式便携式电化学传感器对HRP催化底物得到的产物有明显响应,对酶具有较低的检测限、较宽的检测范围。
本发明公开了一种基于羟基磷灰石掺杂碳纳米纤维(HA‑CNF)和肌红蛋白(Mb)修饰电极的制备方法及其分析应用,所述制备方法包括以下步骤:按照质量比(1.5~2.5):1取石墨粉与离子液体N‑己基吡啶六氟磷酸盐(HPPF6)用于制备碳离子液体电极(CILE);利用静电纺丝和高温碳化法制备的HA‑CNF复合材料为修饰剂,取6~10μL HA‑CNF和Mb的混合液滴涂在CILE表面,其中HA‑CNF浓度范围在1.0~2.2mg/mL,Mb的浓度范围在10~20 mg/mL。在室温下避光自然晾干得Mb/HA‑CNF/CILE电极;最后取4~8μL 0.3~0.7%Nafion乙醇溶液滴涂在Mb/HA‑CNF/CILE电极表面,室温下避光晾干后即得Nafion/Mb/HA‑CNF/CILE电极。本发明制得的修饰电极对三氯乙酸和亚硝酸钠两种物质的电催化还原效果良好,具有较宽的线性范围和较低的检测限。
本发明制备了一种基于金纳米链(AuNC)和肌红蛋白(Mb)的修饰电极,并用做电化学酶传感器检测三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO2),表现出高灵敏度、较宽线性范围,所述金纳米链和肌红蛋白修饰电极的制备方法包括如下步骤:(1)按照质量比(1.5~2.5):1取石墨粉与离子液体N‑己基吡啶六氟磷酸盐(HPPF6)在研钵中研磨均匀得到碳糊填入玻璃管中压实,内插铜丝作为导线,得到碳离子液体电极(CILE);(2)取适量AuNC溶液滴涂在CILE基底电极表面,室温条件下避光自然晾干,得到AuNC/CILE电极;(3)取适量Mb溶液滴涂在AuNC/CILE电极表面,在室温下避光晾干,得到Mb/AuNC/CILE电极;(4)取适量Nafion乙醇溶液滴涂在Mb/AuNC/CILE电极表面,在室温下避光晾干,即得Nafion/Mb/AuNC/CILE电极;(5)对三氯乙酸和亚硝酸钠进行检测,表现出较好的效果。
本发明公开了一种基于氧化锌纳米棒与肌红蛋白电化学传感器件的制备与应用;利用适量石墨粉和离子液体制备基底电极(CILE);取适量长径比大于300的氧化锌纳米线固体(ZnONW)于玛瑙研钵中,将其均匀研磨至呈无明显颗粒状的白色粉末,得到氧化锌纳米棒(ZnONR);称取适量该ZnONR分散于二次蒸馏水中配制成不同浓度的分散液,取适量肌红蛋白(Mb)溶于二次蒸馏水中配制成一定浓度的水溶液,将ZnONR分散液与Mb水溶液混合并充分振荡;取一定体积的该混合液滴涂于CILE表面得到Mb‑ZnONR/CILE,再将Nafion乙醇溶液涂布于Mb‑ZnONR/CILE表面得到基于氧化锌纳米棒与肌红蛋白的电化学传感器(Nafion/Mb‑ZnONR/CILE)。将该传感器件应用于对亚硝酸钠的电化学检测,表现出良好的电催化性能。
本发明提供一种基于UPLC‑Q‑TOF‑MS识别海人树叶化学成分的分析方法,利用超高效液相色谱‑飞行时间质谱联用技术,对海人树叶中的化学成分进行分析和鉴定,具体包括以下步骤:S1供试品溶液的制备、S2色谱条件、S3质谱条件、S4数据采集与化合物鉴定,通过精准相对分子质量和匹配的分子式信息,从中鉴定出46种化合物,可快速完成海人树叶成分分析工作,为研究海人树叶化学成分提供了简单、高效、结果准确的分析途径,也为海人树叶化学成分分离提供数据参考。
本发明公开了一种香蕉茎杆化学成份的分析方法,包括以下步骤:材料准备,将橡胶香蕉茎杆样品放入池中,通过自来水冲洗、切碎,在通风干燥箱中干燥,记录水分含量,样品用粉碎机粉碎,用筛网筛分,得到试样A,并将试样A室温下保存待用,试样研磨,将试样A磨碎过筛,提取得到试样B,再经真空过滤,并在通风干燥箱中干燥,可溶性糖测定,将试样B烘干至衡重,混匀,称取干重样品,加入适量磷酸缓冲液充分碾磨,转移于离心管中,定容,混匀样品,离心处理。本发明提高试样的利用率,有利于控制实验变量,提高分析结果的可靠性,使得香蕉茎杆化学成份的分析结果更加可靠,有利于香蕉茎杆的利用,合理利用资源。
本发明公开了一种基于生物质炭‑纳米金的电化学生物传感器的构建方法,进一步应用于三氯乙酸、亚硝酸钠和溴酸钾的定量分析。以表面修饰有生物质炭(BC)、纳米金(Au)、血红蛋白(Hb)和Nafion复合膜的离子液体碳糊电极为工作电极。其构建方法,包括生物质炭材料的制备、电沉积Au、组装Hb和Nafion膜等步骤。本发明所构建的电化学生物传感器可以应用于检测三氯乙酸、亚硝酸钠和溴酸钾的定量检测,具有抗干扰能力强、检测范围宽和检测限低的优点。
本工作拟研发了一个低成本的基于智能手机高通量电化学的酶标仪,这种酶标仪是使用3D打印的96孔板结合电极阵列组成。电化学激发的电极表面的发光分子,通过96根光纤采集光的信号。捕获的光纤束图片通过手机软件传输到我们的服务器,产生诊断的结果。项目主要内容为:重点设计微生物抗体功能化的磁性材料与传感器响应材料识别机制和反应动力学,考察这些识别响应的功能模块在微生物快速检测和微生物即时表达分析中作用规律,设计研发基于云服务的智能手机数据采集和分析软件。本工作创新性体现在:基础研究水平上揭示电化学激发的活性分子与微生物作用关系,总结高通量电化学微生物分析仪与不同微生物作用的规律。
本发明公开了一种血红蛋白和钛酸纳米纤维修饰碳离子液体电极的制备方法。以导电性优良的离子液体为粘合剂制备碳离子液体电极(CILE),以高比表面积和高长径比的钛酸纳米纤维(TiNFs)为功能化纳米材料修饰CILE,进一步以Nafion为膜固定血红蛋白(Hb),制得修饰电极(Nafion/Hb/TiNFs/CILE)。本发明还公开了所述修饰电极的电化学行为研究及应用。运用电化学分析法对修饰电极的电化学行为进行研究,并进一步以此为工作电极应用于目标底物的电催化还原。本发明制备工艺简单、成本低、周期短、易于实现,制备的修饰电极具有较高的灵敏度和较低的检测限,并显示出良好的稳定性。
本实用新型属于化学发光测试设备技术领域,提出了一种自动检测化学发光分析仪,包括外壳和设置在外壳内的检测仪,检测仪上电连接有计算机,外壳内转动连接有装载台,装载台上均匀布置有多个装载槽,装载槽内设置有检测容器;外壳远离检测仪的一侧设有放样框,外壳的侧壁设有与放样框连通的通孔,放样框顶部开口,装载台的一侧位于放样框内;装载台的顶部与外壳的顶部相贴,外壳的顶部设有可与装载槽连通的进液口,外壳的底部设有驱动装载台转动的驱动件。本实用新型解决了现有分析仪在运载过程中,待测物质会受到外部光子的影响,从而导致检测精度低的问题。
本发明公开了一种用于铅离子(Pb2+)检测的电化学适配体传感器件的构建与分析应用。以碳离子液体电极(CILE)为基底电极,通过电还原法在CILE表面形成一层还原氧化石墨烯(rGO)薄膜,进一步修饰羧基化多壁碳纳米管(COOH‑MWCNT)制得具有优良导电性和大比表面积的修饰电极。采用电沉积法于修饰电极表面形成一层金纳米粒子(AuNP),利用Au‑S键合力将巯基化适配体探针(Aptamer)自组装于电极表面,并以硫代乙醇酸封闭活性位点来消除非特异性吸附,得到用于检测Pb2+的电化学适配体传感器(Aptamer/Au/COOH‑MWCNT/rGO/CILE)。通过Pb2+诱导巯基化适配体探针形成G‑四链体构象便于电化学指示剂氯化血红素(Hemin)的嵌入,采用电化学方法检测Hemin的电信号,其电信号强弱与Pb2+浓度大小相关,从而实现对Pb2+的定量分析。
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