本發明公開了一種電致化學發光傳感器用于癌細胞識別的方法,所述方法是合成高生物相容性的介孔二氧化硅納米材料,對其孔道進行功能化修飾并裝載電致化學發光信號分子,采用金納米粒子封堵介孔二氧化硅的孔道;當癌細胞與上述處理后的介孔二氧化硅納米材料混合并孵育,并加入抗壞血酸對癌細胞進行刺激;癌細胞經刺激產生的物質可特異性打開介孔二氧化硅的孔道,釋放電致化學發光信號分子,實現對癌細胞進行特異性識別。本發明利用癌細胞在抗壞血酸刺激時可以特異性產生H2O2,該物質可以打開介孔二氧化硅的孔道,并釋放信號分子,正常細胞不會產生H2O2,利用該性質來識別癌細胞,并且可以實現對癌細胞的定量分析檢測。
本發明制備了一種具有優良光致發光和電致化學發光性能的Ag3Cu5簇合物,該簇合物的化學式為:[Ag3Cu5(C≡CC6H4R-4)6(μ-dpppy)3](ClO4)2,其中,R為H或CH3,dpppy為2, 6-二(二苯基膦)吡啶配體。其制備方法也簡單,利用[Cu2(μ-dpppy)3](ClO4)2(dpppy=2, 6-二(二苯基膦)吡啶配體)與(AgC≡CC6H4-R-4)n(R=H, CH3)進行反應即可制得。所合成的新型的Ag3Cu5簇合物在室溫或77K的固態和溶液呈現橙紅色光致發光,而且發光能量可由炔配體取代基團調控;在乙腈/Tris-HCl混合溶劑中具有強的電致化學發光活性,而且其電致化學發光性能受炔基取代基團調控,有望成為高效的、可控的光致發光和電致化學發光試劑應用到分析檢測各個領域。
本發明涉及一種基于串聯催化發夾組裝技術的雙靶標核酸序列響應的電化學傳感器的構建及其應用,首先合成碳量子點,通過酰胺鍵將碳量子點與修飾有氨基的NH2探針結合;通過金硫鍵將捕獲探針組裝于Au電極表面,用MCH封閉電極表面未結合位點;通過與捕獲探針雜交的方式將OH2探針結合到Au電極表面;將待測樣品與OH1探針、NH1探針及碳量子點標記的NH2探針混合,將Au電極浸入其中,孵育后沖洗Au電極并轉移到電化學發光工作溶液中,通過施加一定的電壓,使用微弱發光儀收集發光信號。該電化學傳感器制備方法及檢測方法操作簡便,可在40分鐘的響應時間內對目標核酸進行快速定量分析,定量范圍寬至50 pM至200 nM。
本發明提供一種用于檢測對苯二酚的碳糊電極及其制備、檢測方法,涉及分析化學檢測領域。一種用于檢測對苯二酚的碳糊電極,包括碳糊、電極管、電極引線以及氧化石墨烯涂層。電極管具有位置相對的第一端和第二端,碳糊從電極管的第一端壓入電極管,電極引線與碳糊接觸,并從電極管的第二端引出,氧化石墨烯層形成于第一端的表面。碳糊電極將氧化石墨烯修飾到碳糊電極基體上,氧化石墨烯是優良的修飾劑,對對苯二酚有良好的電催化響應,且該碳糊電極具有制作簡易、使用周期長、穩定性好、靈敏度高、成本低、易制備與重現性好等優良特點,可用于測定水樣中的對苯二酚。此外,本發明還涉及碳糊電極的制備方法及檢測對苯二酚的方法。
本實用新型為化學分析儀器技術領域,具體為一種電化學加熱溫控電極,其特征在于,所述電極包括主體電極、電極外殼、溫度傳感器、電加熱件、密封件和導線,所述主體電極固定設置在所述電極外殼的一端,所述溫度傳感器和所述電加熱件設置在所述電極外殼的內部,所述主體電極、溫度傳感器和電加熱件均由所述導線引出,所述導線用于與所述電極外部的溫度自動控制器相接通,所述密封部件固定設置在所述電極外殼的另一端,用于將所述主體電極、溫度傳感器和電加熱件密封在所述電極外殼內部。該主體電極、加熱件和溫度傳感器由導線接通至同一個溫度自動控制器,整個電極結構簡單、便于攜帶和實際操作,可根據實際情況精確調節電極溫度以達到更好的檢測分析效果。
本發明公開了一種中藥材麝香的指紋圖譜質量檢測方法。該方法采用氣相色譜法建立了麝香的氣相色譜指紋圖譜,并通過氣相色譜-質譜聯用分析技術對不同麝香的化學成分進行分析。本發明指紋圖譜質量檢測方法采用特定的方法處理供試品,并對色譜檢測進行了優化,實驗證明具有穩定性、精密度和重復性,建立的三種麝香對照指紋圖譜具備較好的專屬性。本發明還在麝香酮積分與不積分條件下,對三種麝香的相似度進行了研究,為鑒定三種不同麝香的質量提供了更準確的依據。另外本發明采用氣相-質譜(GC-MS)聯用的方式鑒別得到三種麝香各自的共有化合物,可以作為進一步鑒定人工麝香、家養麝香與天然麝香的依據。
本發明涉及糖漿劑質量檢測領域,特別涉及一種復方三維右旋泛酸鈣糖漿中藥流浸膏化學成分鑒定方法;通過建立中藥流浸膏的原料進行檢索,建立化學成分數據庫,再通過一級質譜分離出離子峰,通過二級質譜得到離子碎片,通過離子峰和離子碎片信息的分析并與化學成分數據庫比對,從而快速、準確地鑒定復方三維右旋泛酸鈣糖漿中藥流浸膏中的各化學成分,目前,采用上述方法,已成功鑒定了179個化合物,通過上述方法可準確鑒定復方三維右旋泛酸鈣糖漿中藥流浸膏的各化學成分,為復方三維右旋泛酸鈣糖漿中藥流浸膏的藥效、藥理研究打下基礎。
基于病毒衣殼蛋白納米結構的化學信號放大倍增器及制備方法和應用。所述基于病毒衣殼蛋白納米結構的化學信號放大倍增器是由組裝有靶向基團和信號報告基團的病毒衣殼蛋白組成。通過靶向基團對目標分子的特異性識別,利用組裝在病毒衣殼蛋白表面的多個報告分子即可實現顯著的信號放大和倍增。本發明的基于病毒衣殼蛋白納米結構的化學信號放大倍增器制備簡單快捷,靶向基團和信號報告基團數目明確,可實現目標生物分子的高靈敏和高選擇性定量分析,為極低含量的關鍵生物標志物和病變細胞以及致病細菌和病毒的分析檢測提供新的解決方案,在生物醫學分析領域具有廣泛的應用價值。
本發明屬于分析化學與食品安全檢測領域,涉及一種可用于谷物中六種苯氧羧酸類除草劑的分散固相萃取凈化管及其使用方法。其中分散固相萃取凈化管由管蓋(1)、管體(2)和填料(3)組成,所述的填料(3)是質量為0.10g的鎂鋁型甲苯?4?磺酸鈉柱撐水滑石吸附劑。分散固相萃取凈化管的使用方法包括活化凈化管、吸附目標物和洗脫目標物三個步驟。本發明所采用的吸附劑為對六種苯氧羧酸類除草劑具有高效吸附效果的吸附劑,只需使用0.10g的用量;所采用的分散固相萃取凈化管前處理方法具有不使用有機溶劑、安全環保的特點,同時具有操作簡便、快捷高效的優勢。
本發明公開一種雌酮分子印跡電化學發光傳感器的制備方法及應用。采用Nafion作為陽離子交換劑和MWCNT對三聯吡啶釕靜電吸附作用以及溶膠凝膠法制備成分子印跡電化學發光傳感器,實現了對雌酮的高靈敏度和選擇特異性檢測分析,有效克服目前檢測雌酮方法的不足,對環境檢測具有重要的科學意義和應用價值。本發明不僅能有效減少復雜樣品中基質的干擾,提高檢測雌酮的技術可靠性,同時相比于其他的免疫法、電化學方法,該方法操作簡便、檢測時間短并且成本更低以及檢測靈敏度更高。
涉及一種利用電解、電滲和離子交換原理分析材料的裝置。尤其是將電極與電解液室一體化的電化學離子色譜抑制器。設有殼體;淋洗液抑制室;陽極和陰極,陽極、陰極與淋洗液抑制室三者組成無電解液室的兩電極一室夾層結構,所說的陽極和陰極為多孔的耐蝕電極,陽極與陰極的內側分別貼離子交換樹脂膜。抑制器采用多孔的耐蝕電極為電解電極。由于電極的多孔性,提供了電解液流動的空間、電荷傳輸通道和氣體排放流路;多孔電極將電極與電解液室集為一體,省去電解液室,無須在電極室充填離子交換材料,也無須設有再生液網屏??蓪㈦姌O緊貼在離子交換膜,因電極的良導電性,使抑制器可在引入純水或引入檢測器流出的尾液的工作模式及很低的電壓下工作。
本發明涉及一種電致化學發光成像系統,包括電化學反應池、電致化學發光成像池、穩壓直流電源以及CCD成像單元,所述電化學反應池通過至少一個雙極電極與電致化學發光成像池電連接,所述雙極電極的一極設置于電化學反應池內,另一極設置于電致化學發光成像池內,兩極通過導線相連接;所述電化學反應池和電致化學發光成像池內還分別設置有一驅動電極,兩驅動電極分別通過導線與穩壓直流電源的正負兩極相連接;所述CCD成像單元記錄電致化學發光成像池中的電致化學發光現象。本發明具有儀器簡單、成本低、檢測靈敏度高、快速和高能量的優點,對促進基礎電化學科學研究、高通量、高靈敏地分析檢測和燃料電池中電催化劑的篩選技術的發展具有重要意義。
本發明提供了一種檢測大腸桿菌O157:H7的近紅外光電化學(NIR PEC)傳感平臺的構建方法,包括以下步驟:S1,制備復合物NH2?AgBiS2/MAb1:S2,制備光電化學(PEC)探針NH2?Cu2O/PAb2:S3,制備工作電極:將復合物NH2?AgBiS2/MAb1、牛血清白蛋白(BSA)、大腸桿菌O157:H7、光電化學探針NH2?Cu2O/PAb2依次固定于工作電極表面;S4,大腸桿菌O157:H7的PEC檢測:將包括工作電極的三電極系統與電化學分析儀連接,檢測工作電極在980nm近紅外光激發下的光電信號,光電信號包括大腸桿菌O157:H7誘導形成Z型異質結AgBiS2/Cu2O導致的光電流極性翻轉信號。上述方案基于具有更寬光吸收范圍、更快光生載流子遷移速率、更高光電流響應的新型Z型異質結AgBiS2/Cu2O構建的NIR PEC傳感平臺,可實現對大腸桿菌O157:H7的快速即時檢測。
本發明涉及一種載金炭化學成分標準物質及制備方法,通過以椰殼活性炭為原料,通過分級吸附含金、銀、銅、鐵、鈣和鎂等元素的溶液制備而成,本發明首次研制了含金、銀貴金屬及銅、鐵、鈣和鎂等雜質成分的載金炭化學成分標準物質,并確定了標準值及其不確定度;本發明涉及的載金炭化學成分標準物質,成分可設計性強,均勻性、穩定性好,元素覆蓋面廣,元素含量分布合理,適用于保證檢測分析結果的可靠性和分析用設備儀器的檢定與校準;本發明利用活性炭對不同金屬離子的吸附特性,分級吸附不同金屬元素制備成不同金屬品位的載金炭;本發明研制的載金炭化學成分標準物質,有望在全國黃金行業質檢體系及相關領域內推廣,具有很大的應用前景。
本發明公開了一種基于錐形微米孔有效孔徑調控電致化學發光檢測的方法。該方法以微米管為分析元件,以Ru(phen)32+/TPrA研究模型,研究錐形微米孔有效孔徑調控Ru(phen)32+/TPrA氧化反應的法拉第電流傳遞效率,產生不同的電致化學發光信號,首次實現錐形微米孔有效孔徑調控電致化學發光信號,該實驗裝置結構簡單,成本低廉,使用方便,拓寬了電致化學發光的應用范圍,具有廣闊的應用前景。
多聚化學發光標記試劑及其制備方法與應用,涉及化學發光標記物。所述多聚化學發光標記試劑的原料組成如下:化學發光標記物;多聚物骨架;配體、受體或官能團。所述多聚化學發光標記試劑的制備方法:1)多聚物骨架修飾;2)配體或受體修飾;3)配體-多聚物共軛體或受體-多聚物共軛體的合成;4)多聚化學發光標記試劑的合成。所述多聚化學發光標記試劑可廣泛應用于醫療診斷、生物技術、生物醫藥、生命科學、食品安全、環保檢測等領域。具體來說,多聚化學發光標記試劑的最普遍應用是免疫分析診斷,其次為新藥研發中配體-受體之間相互作用分析,再次是核酸或基因檢測。
本發明公開了環孢霉素A免疫原,以及由此得到的環孢霉素A特異性抗體、檢測試劑及檢測試劑盒。本發明使用特異的環孢霉素A衍生物,采用化學合成的方法制備出環孢霉素A酶標偶聯物,環孢霉素A免疫原,以及由此免疫原制備的環孢霉素A特異性抗體,并由以上各種物質制備出一種環孢霉素A均相酶免疫檢測試劑。本發明中的檢測試劑靈敏度高、特異性強且可借助全自動生化分析儀實現環孢霉素A的高通量、快速化和自動化檢測。
本發明公開了一種錐形微米孔表面電荷密度調控電致化學發光檢測的方法。該方法以微米孔為分析元件,以Ru(phen)32+/TPrA研究模型,研究錐形微米孔表面電荷密度調控體系電流大小進而調控Ru(phen)32+/TPrA氧化反應的法拉第電流傳遞效率,產生不同的電致化學發光信號。首次實現錐形微米孔表面電荷密度調控電致化學發光信號,該實驗裝置結構簡單,成本低廉,使用方便,拓寬了電致化學發光的應用范圍,具有廣闊的應用前景。
一種化學發光試劑,涉及主要用于生物技術、生命科學、醫療診斷、食品安全、環保檢測中的一種化學發光試劑。所述化學發光試劑按質量百分比的原料組成:至少一種發光試劑,濃度為0.001%~0.1%;至少一種氧化劑,濃度為0.001%~0.2%;至少一種發光增強劑,濃度為0.01%~0.5%;至少一種本底控制劑,濃度為0.000001%~0.05%;pH值為8~11的緩沖液。其核心是使用本底控制劑(特別是抗氧化劑)來調節化學發光,對增強型化學發光酶免分析檢測的背景控制、信噪比的提高等非常有效,其依據是如何控制辣根過氧化物酶-魯米諾發光體系中魯米諾自由基及相關自由基的濃度。
本實用新型提供一種蝕刻化學液配比質量的裝置,包括中間貯槽、緩沖槽、反應室、濃度分析儀、控制器和顯示器;中間貯槽與緩沖槽之間的導管設置有閥門,反應室與緩沖槽之間設置有原料導管,使用中間貯槽將混合的化學液體進行充分循環,打開閥門將循環完全的化學液體輸送到緩沖罐中,反應時抽取緩沖罐內的液體,并通過濃度分析儀進行濃度的分析,濃度分析儀將分析后的數據輸送到控制器中,控制器將獲得的數據傳輸到顯示器上顯示,使得檢測人員知曉化學液體的濃度。同時控制器會將該濃度值與設定的值進行比較,獲得符合條件的化學液體,進而得到所需蝕刻率的濃度值,因此避免了測試成本與產能時間的損失,并提高了檢測的效率。
快速消除雙電層充電電流誤差的脈沖極譜和電化學譜方法,涉及電化學檢測分析裝置的新型控電位方法,應用于電化學分析儀器或電化學過程檢測儀器的快速消除雙電層充電電流誤差和溶液歐姆電位降。產生高幅窄脈沖電流,用高幅窄脈沖電流提供足夠大的雙電層充電電量,對被測體系的電極雙電層充電到激勵信號的矩形脈沖的電位,被測體系的電極電位與指令信號電位在脈沖電流斷電時刻進行比較,在電極電位達到指令電位,雙電層充電電流為零時,檢測流經電極的電流即法拉第電流。使電極電位能在很短時間內真正地達到激勵信號電位值。這時,雙電層充電電流為零,法拉第電流的取樣既迅速又準確,能做到在秒(亞秒)級的時間里測量出整條曲線。
本發明涉及一種電化學電極陣列芯片多通道選通器,包括電化學電極陣列芯片定位裝置,A/D轉換器,控制器。電化學電極陣列芯片上的各反應單元采集信號一路經繼電器開關與電化學分析儀輸入端接口連接,另一路經A/D轉換器與控制器連接,所述控制器的輸出一路用于控制繼電器開關工作,另一路經輸出接口與計算機連接。本發明使單通道的電化學分析儀實現對電極陣列芯片的多通道自動檢測,通道的導通個數、何時導通都可以人工設定,人工干預少,自動化程度高;芯片定位裝置可以與電化學電極陣列芯片可靠連接,檢測靈敏度提高,反應時間短;儀器具有自動檢測芯片各反應單元的一致性與機械接觸是否良好的功能;儀器還具有溫控功能,可以保證生物活性物質不失去活性。
本發明涉及一種利用不同絡合劑輔助電化學去除水中Cr3+的方法。將含Cr3+廢水引入反應室中,加入一定量的絡合劑和支持電解質硫酸鈉,以單壁碳納米管修飾的不銹鋼網片作為陰極,鈦網為陽極,調節反應室pH為一定值,以一定電流密度,通電處理一定時間后,用分光光度計測量并計算Cr3+去除率,得到可達標排放的廢水。本發明具有:1、添加不同類型絡合劑可以改變Cr3+在水溶液中形態,使其易于去除。2、在提高Cr3+去除率的同時降低反應能耗。
本發明公開了一種新型高性能環境友好型皮革化學品設備,包括車推架以及設置在所述車推架內的監測腔,所述監測腔底部內壁內自左而右依次相通設有廢劑排放管、排渣管和制革進液管,所述車推架內設有開口向左且與所述廢劑排放管相連通的廢劑傾倒腔,所述排渣管底部延伸末端貫穿所述車推架底部端面,所述車推架右端端面內設有開口向右且與所述制革進液管相連通的制革腔,所述車推架內設有位于所述監測腔右端的第一導滑槽,所述第一導滑槽頂部內壁內相通設有第一空腔;本發明結構簡單,操作方便,便于收納,方便移動和搬運,同時,提高了皮革制備效率以及效果。
本申請提供了一種電化學裝置及包含該電化學裝置的電子裝置,其中,電化學裝置包括負極,負極包括負極集流體和設置于負極集流體的至少一個表面上的負極活性材料層;采用紅外光譜測試,負極活性材料層在波數為2500cm?1至3200cm?1的范圍內至少具有第一峰和第二峰。表明負極活性材料層中含有助劑,助劑的加入使負極的生產效率提升,進而提高電化學裝置的生產效率。同時,電化學裝置具有良好的放電容量。
本發明涉及一種新型同步微區電化學成像和溫度成像系統及其方法,該系統包括:XYZ三維移動平臺、熱電偶微探針、多路差分輸入溫度采集電路、主控處理器、電位控制電路和供電電源;該方法包括:通過主控處理器執行電化學成像指令,控制熱電偶微探針移動,獲取電化學信號;同時通過熱電偶微探針測得熱電動勢信號,將該信號通過多路差分輸入溫度采集電路轉換輸出至主控處理器;主控處理器結合同步獲取的該微區基底的電化學信號和溫度信號,完成同步微區電化學成像和溫度成像。本發明提出的一種新型同步微區電化學成像和溫度成像系統及其方法能夠同步、實時、快速地對微區溫度信號和電化學信號進行獲取,完成同步微區電化學成像和溫度成像。
本發明公開了一種基于靛藍胭脂紅電化學聚合膜的DNA電化學傳感器及其制備方法,該DNA電化學傳感器為具有工作電極、輔助電極和參比電極的三電極體系傳感器,該工作電極為共價固定了5’-末端修飾氨基的單鏈探針DNA后的靛藍胭脂紅聚合膜修飾玻碳電極。本發明具有響應時間短、檢測限低、穩定性和重現性好的特點。
本發明公開一種基于NiCo2O4納米片的熱致增敏型甲狀腺球蛋白電致化學發光免疫器,特點是以單壁碳納米管(SWCNTs)為導電載體負載pNiCo2O4?NSs制得到雙功能催化劑pNiCo2O4?NSs/SWCNTs,其具有優異的析氧反應(OER)催化性能,增加溶液中氧氣的濃度,從而提高luminol的發光強度。而且pNiCo2O4?NSs/SWCNTs具有優異的光熱性能,能夠有效地將808?nm激光轉化為熱,提高電極表面溫度,進而在電極表面形成溫度梯度層,加快電活性物質向電極表面的擴散速度,進一步增強luminol的發光信號。本發明具有靈敏度高、線性范圍寬、特異性強等優點,可用于甲狀腺球蛋白(Tg)的檢測,在臨床應用方面具有較為重要的價值和實際意義。
本發明公開一種基于肽傳感器的玉米赤霉烯酮無毒電化學發光傳感器的制備。該傳感器是以聚乙烯吡咯烷酮輔助合成的TiO2介晶(ps?TiO2?MC)和殼聚糖(CS)為傳感平臺,利用ps?TiO2?MC大的比表面積及CS特有的官能團來固定化玉米赤霉烯酮抗體(Ab);以巰基乙胺功能化的鎳鐵納米管作為支架,其大的比表面積可以為發光試劑釕聯吡啶(Ru(bpy)32+)提供更多的吸附位點,也能夠固定大量的具有模擬玉米赤霉烯酮作用的肽?;谝陨蟽烖c,構造了一種無毒競爭型電致化學發光免疫傳感器,實現對玉米赤霉烯酮的高靈敏檢測,該傳感器具有靈敏度高、穩定性好等優點,在臨床應用方面具有較重要的應用價值及實際意義。
本發明公開了一種高靈敏硫化氫光電化學傳感器的制備方法及其應用,本發明將以外延生長在氧化鋁基底上的氮化鎵晶片作為光電極,以硫酸鈉水溶液作為電解質,添加外置光源進行光電信號檢測,再向該反應體系中引入適量磺化酞菁鐵,和十六烷基三甲基溴化銨分散劑,構建硫化氫光電化學傳感器,進行光電信號檢測。本發明使用通過外延生長法生長在氧化鋁基底上氮化鎵晶片作為光電化學傳感器的光電活性材料,其具有的大的禁帶寬度和化學穩定性,使其光電活性足以作為光電極,且無需進行二次修飾,大大簡化了光電化學傳感器的組裝;并且該傳感器可以實現對樣品中的硫化氫的具有高靈敏度和高選擇性的定量檢測。
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