本发明涉及电化学传感技术领域,公开了一种氮掺杂石墨烯‑异核酞菁锰镍电化学传感器的制备及应用。制备过程包括:(a)氮掺杂石墨烯的制备;(b)异核酞菁锰镍制备;(c)氮掺杂石墨烯‑异核酞菁锰镍制备;(d)氮掺杂石墨烯‑异核酞菁锰镍电化学传感器的制备。本发明所制备的氮掺杂石墨烯以及异核酞菁锰镍均对黄藤素有一定的催化作用,当将二者共同作为电极修饰材料用于传感器的制备当中,制备的电化学传感器实现了对黄藤素的快速灵敏的检测,并具有较低的的检测限。
本发明公开了一种用于动物群体脑电同步化学习训练系统,包括训练装置和控制系统;训练装置为上开口结构的圆柱腔体,圆柱腔体分为上层的动物活动区和下层的设备安装区;动物活动区由透明隔板分为多个独立的动物行为训练区,每个物行为训练区结构相同,均包括:视觉刺激呈现装置、行为检测装置和奖惩装置;视觉刺激呈现装置设置在圆柱腔体侧壁上,行为检测装置间隔设置在视觉刺激呈现装置前方;奖惩装置由食盒和由驱动机构带动的食盒盖组成。本发明既满足了基于操作性条件反射的个体动物神经信号解码前期行为训练要求,又满足了基于集群解码的训练要求,为动物的群体社会行为神经机制研究提供实验训练平台,训练系统的自动化设置减少了人为参与。
本发明公开了一种基于纳米银修饰的诺氟沙星分子印迹电化学传感器的制备方法及应用,首先将纳米银溶胶均匀地涂敷于预处理的玻碳电极上,然后以邻苯二胺作为功能单体、诺氟沙星作为模板分子,通过电化学聚合在纳米银修饰的玻碳电极上得到诺氟沙星分子印迹的邻苯二胺聚合物薄膜,再从诺氟沙星分子印迹的邻苯二胺聚合物薄膜中除去诺氟沙星模板分子得到基于纳米银修饰的诺氟沙星分子印迹电化学传感器。本发明制得的纳米银修饰的诺氟沙星分子印迹电化学传感器具有非常宽的线性检测范围;大大提高了传感器的灵敏度,降低了检出限;该电化学传感器选择性高,抗干扰能力强;本发明方法简单,成本低廉,对样品检测简便快捷。
本发明公开了一种基于三维纳米多孔金修饰硼掺杂金刚石电极的电化学生物传感器的制备及应用,具体涉及一种硼掺杂金刚石电极制备,乙酰胆碱酯酶的固定及在有机磷农药残留检测中的应用。要解决的技术问题是硼掺杂金刚石薄膜电极电催化活性低、表面再造困难、选择性及灵敏性较差。本发明包括以下步骤:①在硼掺杂金刚石电极上制备三维纳米多孔金并修饰硼掺杂金刚石电极;②将步骤①经过修饰的三维纳米多孔金修饰硼掺杂金刚石电极固定乙酰胆碱酯酶构建成电化学生物传感器。采用这样的技术方案后的本发明用于固定乙酰胆碱酯酶,并用于有机磷农药残留的电化学检测,可增加比表面积,促进电子转移,提高电催化活性,提高检测的灵敏度。
本发明公开了一种基于纳米银修饰的对羟基苯甲酸分子印迹电化学传感器的制备方法及应用,首先将玻碳电极浸入新制的纳米银溶胶中进行修饰,然后以邻苯二胺作为功能单体、对羟基苯甲酸作为模板分子,通过电化学聚合在纳米银修饰的玻碳电极上得到对羟基苯甲酸分子印迹的邻苯二胺聚合物薄膜,再从对羟基苯甲酸分子印迹的邻苯二胺聚合物薄膜中除去对羟基苯甲酸模板分子得到基于纳米银修饰的对羟基苯甲酸分子印迹电化学传感器。本发明拓宽了传感器的检测线性范围;显著提高了传感器的灵敏度,传感器的检测限大大降低;提高了传感器的选择性,抗干扰能力强;本发明方法简单,操作方便,成本低,检测样品前处理方便,费用少。
本实用新型涉及化学实验用支架技术领域,且公开了一种实验室化学实验用支架,包括底座,所述底座的底部固定连接有软胶层,所述底座的顶部均匀固定连接有支撑架,所述支撑架的顶端活动连接有上固定圈。该实验室化学实验用支架,通过湿度探针,可以探测到吸水棉内是否含有水分,当刚刚清洗干净的试管被倒放在该支架上时,试管上的水滴落在吸水棉上,湿度探针探测到吸水棉内的水分含量增多并把结构反馈到湿度检测器,湿度检测器控制加热板所在的电路接通,试管下方的加热板工作,加热板散发的热量烘干吸水棉内的水分,通过加热板散发的热量可以加速试管内外水分的蒸发,保持该支架的干燥,延长该支架的使用寿命。
本发明公开一种卷到卷高效连续化学机械抛光机,包括六个抛光辊装置,六个抛光辊装置前后分别设置有第一水平调速检测装置和第二水平调速检测装置,所述第一水平调速检测装置外侧设置有放卷装置,所述第二水平调速检测装置外侧设置有收卷装置;所述第二水平调速检测装置与所述抛光辊装置之间设置有清洗干燥装置;所述抛光辊装置上安装有抛光辊,所述抛光辊一侧设置有喷淋装置,所述抛光辊装置底部设置有废液收集箱。本发明提供的卷到卷高效连续化学机械抛光机,用于超薄柔性显示衬底的Roll‑to‑Roll高效生产,可实现与柔性显示器的制造形成无缝对接,提高了生产效率。
本发明公开了一种适用于砷污染场地土壤修复的化学稳定剂,是由高锰酸钾和双氧水配制的催化氧化剂和由硫酸铁、氯化铁、硝酸铁中的任意一种或两种以上混合物组成的铁基化合物按比例配制而成;使用时,先检测待处理污染土壤中的砷含量及浸出毒性;按砷污染土壤:化学稳定剂=5~50:1的质量比,将化学稳定剂铺撒在土壤表面并充分混合,保持土壤含水量25%以上;覆盖保湿材料养护5天以上,采样检测土壤中砷的浸出毒性:如果检测结果不符合环保要求,可以延长养护时间,必要时加水,直至检测结果符合国家有关的规定要求。本发明的优点在于原料广泛,成本低,制备方法简单、易操作;与传统的治理方法相比,周期短,显效快,治理效果好。
本发明涉及一种SnO2基电化学生物芯片及其制备方法和应用,本发明采用液体直接沉淀法制备出球状SnO2纳米材料,采用旋涂法将SnO2纳米颗粒涂覆在硅片表面形成SnO2-硅复合电极,并将其作为敏感膜组装成乙烯利残留检测的生物检测芯片。在过程中采用电化学交流阻抗法(EIS)考察了SnO2纳米薄膜在缓冲溶液中的稳定性和乙烯利吸附前后电化学性质的变化,又采用了光电子能谱(XPS)考察了乙烯利吸附前后的材料组成变化。结果表明,SnO2-硅复合电极具有良好的稳定性,且乙烯利能成功地吸附在SnO2纳米涂层上,由于界面电荷转移常数的变化可以对溶液中乙烯利的存在进行灵敏地检测,当乙烯利浓度低达3.58pM时,采用电学交流阻抗法依然可以检测到Rct的变化。
本发明涉及一种铜纳米簇作为电化学信号探针的β‑淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体传感器,属于新型功能纳米复合材料及生物传感器检测技术领域。本发明以金纳米粒子修饰的垂直石墨烯/碳布膜作为基底电极,以聚胸腺嘧啶为模板原位合成铜纳米簇作为电化学信号探针。通过Au‑S键将朊蛋白固定在基底电极表面,作为Aβ寡聚体的受体;核酸适配体‑T30‑铜纳米簇偶联物通过核酸适配体识别Aβ寡聚体后引入了铜纳米簇作为电化学信号探针。实验表明:该方法构建的电化学生物传感器灵敏度高、检测限低、特异性高且稳定性好,在人血清样本中的检测中表现出可行性,对阿尔茨海默病的早期诊断和治疗具有重要意义。
本发明公开了一种生物化学实验记录模板设计方法,涉及生物化学实验技术领域。本发明包括以下步骤:SS01收集实验所需的资料,SS02记录实验的过程,SS03对实验的过程进行归纳整理,SS04制作成模板,所述SS02中记录实验的过程包括录制过程或是手写记录过程,所述SS03中归纳整理的方式包括筛选、整理、定量分析以及定性分析,所述所要归纳整理的内容包括实验步骤、实验所用到的器材、实验所用到的试剂、实验所需的条件、实验所产生的现象、实验原理、实验目的、实验结果以及实验的过程中需要注意的事项。本发明通过设计一种通用的生物化学实验记录模板,从而打破了生物实验记录模板与化学实验记录模板的界限。
本发明公开了一种快速判别退役动力锂离子电池化学体系的方法,该判别方法包括以下步骤:(1)建立锂离子电池的电容、电阻、电池容量与电池极片面积的关系;(2)建立锂离子电池的韦伯阻抗与电池极片面积的关系;(3)建立锂离子电池的电池体系的特征参量模型,判断锂离子电池的化学体系。本发明利用电化学阻抗法建立一个与电池容量无关的电池体系的特征参量模型,将其集成于以电化学阻抗谱原理工作的特定设备之中,在检测电池健康参量的同时,还可以获得动力锂离子电池化学体系的信息,能够快速地检测和评估出退役动力锂离子电池的化学体系,为退役动力锂离子电池二次利用提供了直接帮助。
本发明公开了一种锰离子检测方法及检测探针。利用纳米金与5,5-硫代双水杨酸上的巯基结合形成稳定的化学键,对纳米金进行修饰。采用5,5-硫代双水杨酸修饰的纳米金作为探针,与锰离子进行显色反应,使溶液由红色变为蓝色或紫色,这种颜色的变化用肉眼即可识别,不用借助其他的大型仪器。而且更方便的是在室温下就可以进行,整个过程中均没有使用有毒的有机溶剂,对实验人员不会产生潜在的危害。这种方法的优点是:仪器便宜,方法简单,可以通过颜色的变化用肉眼直接观察,省时又省工。
本发明具体涉及一种双金属‑有机骨架材料、支架材料及其制备方法,电化学免疫传感器及其制备方法、应用,属于生物传感器技术领域。本发明的双金属‑有机骨架材料的中心离子金属为Ce3+离子和Fe3+离子。本发明的用于电化学免疫传感器的支架材料的制备方法包括以下步骤:将本发明的双金属‑有机骨架材料于惰性气氛中在500~900℃煅烧处理,即得。本发明的用于电化学免疫传感器的支架材料具有化学多功能性、特定晶体结构和表面形态。本发明的支架材料用于构建电化学免疫传感器时可较好的吸附生物敏感材料,并且可以放大传感器的电化学信号,从而提高电化学免疫传感器的检测灵敏度。
本发明公开了一种黑色素纳米微球-石墨烯纳米复合材料修饰的电化学传感器,它主要包括玻碳电极表面涂有黑色素纳米微球-石墨烯敏感膜;基于黑色素纳米微球-石墨烯纳米复合材料修饰的电化学传感器的制备;用于鸟嘌呤和腺嘌呤的同时、灵敏检测。本发明电化学传感器的制备材料为全固态的、不含对人体有毒的、污染环境的无机纳米材料,制备方法简单、快速、成本低。制备的电化学传感器具有稳定性好、灵敏度高、重现性好等优点。利用该传感器可实现鸟嘌呤和腺嘌呤的同时、灵敏检测,其检出限分别达到1×10-7mol/L和5×10-8mol/L,二者氧化峰电位的差值达到0.316V。
本发明涉及一种中空硫化钼立方体纳米电化学信号放大型传感器及其制备方法与应用,玻碳电极表面涂有敏感膜为中空的硫化钼立方体纳米材料和金纳米材料。采用的检测底液为含有三羧基甲基磷脂和二茂铁甲醇的混合溶液。本发明制备得到的中空的硫化钼立方体纳米材料,具有比表面积大、分散性好等优点,电沉积纳米金后,结合两者的优点,可显著提高电极的有效面积、导电性和稳定性,是一种优良的生物传感器的电极材料,结合信号放大技术检测miRNA具有灵敏度高、选择性好、重现性好以及绿色环保等优点。利于该传感器用于miRNA检测,检出限可达0.16fmol/L(S/N=3)。
本发明涉及一种电化学适配体传感器,属于电化学传感器技术领域。电化学适配体传感器包括电极、涂覆在电极表面的电化学适配体传感器电极材料以及锚定在电化学适配体传感器电极材料表面的核酸适配体;电极材料的制备方法包括以下步骤:将混合溶液进行溶剂热反应,然后固液分离,将固液分离所得固体洗涤后进行干燥处理,即得;混合溶液为Cu2+盐、分散剂、对苯二甲酸、均苯三甲酸和1,1’‑苯乙炔‑3,3’,5,5’‑四羧酸溶解在有机溶剂中形成的溶液。电化学适配体传感器采用的电极材料不仅表现出优异的电化学活性,而且对适配体表现出更高的生物亲和性,能够显著提高电化学适配体传感器在复杂环境中检测细菌的灵敏度,并降低检测下限。
本发明涉及一种以二氧化钛‑二硫化钼‑金三元复合材料为支架的光电化学适配体传感器的构建方法,具体为:先采用溶胶‑凝胶法制备出TiO2球模板,接着将其制备成表面粗糙的锐钛矿TiO2球,然后采用水热法将MoS2纳米片紧密负载在TiO2纳米球的表面,形成TiO2‑MoS2异质结结构;最后通过柠檬酸三钠还原法将Au纳米颗粒沉积其表面,形成TiO2‑MoS2‑Au三元复合纳米材料。该三元复合材料具有极大的比表面积和良好的生物相容性,大大增加了生物分子的负载量,其还拥有优良的导电性和较强光电转化效率等,因此适合用来构建生物传感器。将DNA适配体固定在TiO2‑MoS2‑Au三元复合材料表面,研究证明以此法制备出的光电化学适配体传感器能够快速的检测卡那霉素,且灵敏度较高、线性范围较大、检测限较低。
本实用新型提供了一种用于减少气流影响的电化学气体传感器结构,包括基座、壳体和气敏检测体,所述气敏检测体设置在壳体内的基座上,所述气敏检测体与所述壳体同轴心设置,所述基座底部设置有电极,电极的顶部穿设出基座顶部并通过导线连接气敏检测体,所述基座中心处设置有透气孔,所述壳体的顶部设置有多个进气孔,多个所述进气孔均布在壳体顶部的同一圆周上,该圆周的直径大于气敏检测体的长度。该用于减少气流影响的电化学气体传感器结构具有分散进气通路、减弱气流冲击力的优点。
本发明属于荧光探针领域,涉及一种苝酰亚胺荧光探针的制备和应用,特别是指Cu2+和多巴胺连续性检测的荧光探针及其制备方法和应用。化学结构式为:
本发明涉及一种以Ce‑TiO2@MoSe2异质结和金纳米粒子(AuNPs)间能量共振转移为机理的光电化学适配体传感器的构建方法,具体为:首先采用简单的水热法将稀土金属铈掺杂于TiO2纳米块中得到Ce‑TiO2,然后再次采用溶剂热法将MoSe2纳米片生长于Ce‑TiO2表面,形成Ce‑TiO2@MoSe2异质结,并将其作为支架用于负载黄曲霉毒素B1(aflatoxin B1,AFB1)的适配体;随后将AuNPs标记的且与AFB1适配体互补的DNA序列(AuNPs‑cDNA)引入电极表面构成三明治结构,实现Ce‑TiO2@MoSe2异质结和金纳米粒子(AuNPs)间的能量共振转移。采取该方法所制备的光电化学适配体传感器能够快速地测定AFB1,且灵敏度较高、线性范围较大、检测限较低。
本发明涉及一种精确控制化学镀镀层厚度的方法及耐磨筛网的制备方法。本发明的精确控制化学镀镀层厚度的方法,通过建立数学模型对施镀过程中反应物浓度等参数进行迭代计算来准确测算施镀速度,控制施镀时间。该方法实现了利用计算机程序控制化学镀过程,通过检测影响化学镀过程的反应物浓度、pH值、温度等参数建立施镀速度及施镀剩余时间的数学模型,利用迭代计算原理精确计算施镀速度,精准控制施镀时间,从而达到精准控制镀层厚度的目的。该方法可将化学镀镀层厚度误差控制在±0.0002mm范围内,显著提高了化学镀产品的制造精度。
本发明公开了一种甲烷气体薄层介质电化学生物传感器及其制备方法,该生物传感器包括对电极,对电极一端预留一段用于检测甲烷时连接电化学工作站,其余外部包裹有电解纸,电解纸的外部缠绕有碳纤维单丝,其中,碳纤维单丝的一端悬空用于检测甲烷时连接电化学工作站,碳纤维单丝上附着有甲烷氧化菌。本发明采用电化学方法检测甲烷浓度,避免了热导方法的高温条件,在常温溶液条件下,充分保证了安全性。本发明采用甲烷氧化菌作为生物催化剂,利用了生物催化过程的高度专一性和高度选择性的特性,提高了对甲烷气体的检测选择性与灵敏度。
本实用新型公开了一种化学实验空气净化设备,其结构包括机体、温度检测传感器、温度显示屏、过滤器、风机护罩、握把、防护网罩、电源接口、风机调节旋钮、灯管温度调节旋钮、直驱高效离心风机,过滤器包括框架、过滤网、灯座、紫外线灯管、支撑臂、辅助导线、通电接口,为了实现化学实验空气净化设备具有温度检测和空气消毒杀菌功能,空气净化设备上设有机体表面上设有温度检测传感器能够对化学实验室温度进行检测,通过温度显示屏对检测温度进行显示,过滤器框架前端左右两侧支撑臂之间设有紫外线灯管,紫外线灯管能够对被吸入的空气进行消毒杀菌,提升化学实验空气质量。
本发明公开了一种氧化铁‑介孔碳(Fe3O4@C)纳米复合材料及其制备方法和应用。所述Fe3O4@C纳米复合材料包括:多孔碳基质以及至少均匀分布于所述多孔碳基质内的复数个Fe3O4纳米颗粒。本发明还了基于所述Fe3O4@C纳米复合材料的适体传感器,其制备方法简单,所采用的Fe3O4@C纳米复合材料的纳米结构具有低毒性、高稳定性和电化学活性,所采用的适体链和OTC之间存在识别能力的适体传感器具有高灵敏度和选择性,使得所述适体传感器的比表面积高,生物亲和力强,在用于OTC检测时的检测流程简单,检测灵敏度高、检测限低。
本发明公开了一含有四氮唑的三苯胺基配位聚合物在呕吐毒素的检测中的应用及检测方法。所述检测方法包括:使电化学生物传感器与可能含有呕吐毒素的待检测溶液接触,从而实现对呕吐毒素的检测。所述电化学生物传感器包括含有四氮唑的三苯胺基配位聚合物,所述含有四氮唑的三苯胺基配位聚合物具有下述化学式:Mn3(TPA)2(DMA)6,DMA为N,N‑二甲基乙酰胺,TPA的结构式如下:所述含有四氮唑的三苯胺基配位聚合物结晶于六方晶系,空间群为R‑3。本发明的基于含有四氮唑的三苯胺基配位聚合物的电化学生物传感器用于呕吐毒素检测时简单便利,而且还具有高选择性、重复性好、稳定性好、检测限低等优点。
本发明涉及一种以TiO2纳米管复合材料为定向负载支架和示踪标记物的电化学免疫传感器的构建方法,其分别通过水热法、化学氧化聚合法以及柠檬酸三钠还原法最终合成出GNPs-PANI-TNT复合材料,将其分散于壳聚糖溶液中并滴加在电极表面。以BS3为双氨基交联剂将蛋白G′共价结合在壳聚糖表面,用于定向负载捕获抗体(Ab1)。BS3还被用于结合辣根过氧化物酶(HRP)和信号抗体(Ab2)以制备示踪标记物。采用本发明方法制备所得的电化学免疫传感器能够快速的测定α-甲胎蛋白AFP,且灵敏度较高、线性范围较大、检测限较低。
本发明公开一种转基因牡丹愈伤组织的GUS基因组织化学染色方法,将转基因牡丹愈伤组织从培养基中取出,用蒸馏水洗去残留菌体,放入离心管中,加入Buffer?A至没过愈伤组织,置于24℃环境中,侵泡1?h,用移液枪将Buffer?A吸出,加入Buffer?B至没过愈伤组织,置于24℃黑暗环境中染色过夜或数小时,至愈伤组织出现蓝色。本发明将原GUS基因组织化学染色方法中的37℃优化为24℃。将试验筛选得到的增殖生长良好的愈伤组织进行GUS组织化学染色的检测,试验结果成功检测到GUS活性的表达,愈伤组织碎块呈蓝色,表明新生的愈伤组织中存在GUS活性位点。
本发明涉及一种基于金属有机框架材料(MOFs)作为信号探针的核酸适配体电化学传感器,将其用于β‑淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体的检测,属于功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本方法利用金纳米花(AuNFs)修饰的玻碳电极固定第一层核酸适配体,进一步识别Aβ寡聚体后结合第二层核酸适配体修饰的负载金纳米粒子的Cu‑MOFs (AuNPs/Cu‑MOFs),从而形成夹心型电化学传感器用于检测Aβ寡聚体。AuNPs/Cu‑MOFs作为氧化还原介质可以直接检测Cu2+信号,不需要另外标记电化学活性分子,大大简化了检测步骤,提高测定的灵敏度。 1
一种操作维护简单、测试成本低廉、测试重现性好具有较强环境适应性的化学发光分析仪静态注射进样机构,本进样机构采用一种新型的机械控制机构进行半自动进样,测试精度能够达到流动注射测定的水平,仪器结构简单,价格低廉。
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