本發明公開了一種具有二氧化硫識別功能的聚合物比率熒光傳感器及制備方法與應用,該熒光傳感器是以根據現有技術制備的聚環氧乙烷?共?聚苯乙烯、聚[9,9?二己基芴基?2,7?二基],4,5?二甲基?4?氮雜金剛烷碘鹽,5?硝基水楊醛為原料制備的一種新型聚合物比率熒光傳感器;該聚合物熒光傳感器能在純水溶液中實現對二氧化硫的高選擇性和高靈敏度快速比率檢測。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有對二氧化硫高選擇性比率快速響應,且投入成本較低,合成路線簡單等優點,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、食品科學以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開一種雙色熒光金銅復合納米簇的制備方法及應用。本發明以氯金酸溶液、硝酸銅溶液和谷胱甘肽為原料,結合油浴加熱方法得到雙色熒光金銅復合納米簇。本發明所得金銅復合納米簇具有單一波長激發下發射藍色(450nm)和橙紅色(570nm)的雙色熒光特性,其藍色熒光幾乎不受金屬離子的影響,而汞離子及汞化合物能使橙紅色熒光強度降低甚至猝滅?;诖颂攸c,構建了比率型熒光探針檢測汞離子和汞化合物的熒光檢測技術。本發明的方法簡便,成本低廉,具有優越的熒光和化學穩定性,可克服傳統染料熒光壽命短,易光漂白等缺點;比率型熒光法靈敏度高,穩定性好,不需昂貴的儀器,可應用到環境監測分析,具有廣闊的應用前景。
本發明報道了一種基于磁性金屬有機骨架(MOF)的新型熒光印跡聚合物傳感器的制備,并成功將其用于甲型肝炎病毒(HAV)的檢測。在本發明中,我們引入發光MOF(MIL?101?NH2)代替量子點和有機染料作為輸出信號。發光MOF材料不僅可以用作輸出信號,還可以用作載體。同時,金屬有機骨架具有較大的比表面積,可提供更多的印跡位點,從而提高傳感器的響應靈敏度;四氧化三鐵顆粒與MIL?101?NH2材料的組合,使得制備印跡聚合物的過程更簡單,更快速;熒光分析法具有高靈敏度、選擇性較強、操作方便等優點。因此,綜合以上幾點優勢,相較于其它的分析方法或傳感器而言,本發明構建的分子印跡熒光化學傳感器對模板分子的選擇性好,檢測靈敏度高。結果表明,該方法簡便,快速,可用于定性、定量地檢測HAV,在生物傳感及病毒的檢測與預防方面有著重要的實際應用潛能及意義。
本發明涉及一種基于銀載水滑石/有機聚合物復合材料的H2O2無酶傳感器制備方法,屬于電化學無酶傳感器領域。本發明主要利用銀載水滑石/有機聚合物修飾玻碳電極,結合銀的催化特性,實現對H2O2的定性定量檢測。相對于國內現有H2O2無酶傳感器的制備方法,改性電極中高度分散的水滑石/有機聚合物載體的大的比表面積可負載分散性好和高通量的銀納米粒子,且具有高電催化活性和優良的導電性能。加快了電子轉移速率、提高了檢測的靈敏度、增強了對H2O2分析性能。該電化學無酶傳感器對H2O2檢測具有靈敏度高,檢測限低和檢測范圍寬等優點,且制備方法簡單、成本低,具有很高的應用前景。
一種基于聚乙二醇的硫離子傳感器的制備方法及應用,該熒光傳感器是以單氨基聚乙二醇、4-溴-1,8-萘酐、疊氮化鈉等為原料制備一種在水中高靈敏度、高選擇性識別硫離子的熒光傳感器。本傳感器是利用分子內電荷轉移(ICT)的原理來選擇性識別硫離子。隨著體系中硫離子濃度的逐漸提高,硫離子的還原性會引起傳感器中ICT過程的發生,使傳感器的熒光逐漸增強,且伴隨著吸收強度的相應變化。相比于現有的熒光檢測技術,本發明得到的熒光傳感器具有優良的水溶性,對硫離子檢測靈敏度高、選擇性好,且合成路線簡單,檢測設備和方法簡便,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、生命科學、以及環境科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種基于羅丹明衍生物的比色汞離子傳感器的制備方法及應用。該比色傳感器是以羅丹明B、乙二胺、勞森試劑和4-氯-7-硝基苯并呋喃為原料制備的一種基于羅丹明衍生物的新型比色傳感器。該比色傳感器能在乙腈和水的混合溶劑中實現對汞離子的高選擇性和高靈敏度檢測。相比于現有的汞離子檢測技術,本發明得到的新型比色傳感器的合成路線簡單,投入成本低,使用的檢測設備簡單,適于放大合成和實際生產應用,在分析化學、環境科學以及生命科學等技術領域有著巨大的應用前景。
本發明公開了一種二維排列雙面錯嵌式三維探測器及其制備方法、陣列,包括上溝槽電極和下溝槽電極,上溝槽電極和下溝槽電極分別刻蝕在中間半導體基體表面;上溝槽電極內嵌有上中央電極,上中央電極和上溝槽電極間填充有上半導體基體;下溝槽電極內嵌有下中央電極,下溝槽電極和下中央電極間填充有下半導體基體;上溝槽電極和下溝槽電極的外寬均為2RX,下溝槽電極位于上溝槽電極下方,兩者垂直相距d3,且兩者水平方向四分之一部位重疊,上中央電極和下中央電極規格相同。通過吸雜氧化在芯片表面生成二氧化硅層,然后經標記與光刻將探測器圖形轉移到二氧化硅層上,再進行陰極電極和陽極電極的刻蝕和化學沉積擴散,最后進行損傷修復及封裝。
本發明涉及嵌入式光纖測溫一體式電纜,屬于特種電纜技術領域,包括銅芯導體、內屏蔽層和保護層,內屏蔽層自內向外依次為導體屏蔽層、XLPE絕緣層、絕緣屏蔽層和金屬屏蔽層,其中,絕緣屏蔽層內以正弦波形式敷設有光纖纜,光纖纜包括光纖束和包覆在光纖束外側的保護套;保護層自內向外依次為填充層、內護層、隔離套、鎧裝層和外護層,本發明中的光纖纜,以改性聚氯乙烯彈性體為光纖束的保護層,利用改性聚氯乙烯彈性體的高機械性能、耐候性、耐化學腐蝕性和耐熱性,提高了光纖束的使用壽命;同時,光纖纜外側繞包有多股紙繩或麻繩,軟質線材具有緩沖和保護作用;最后,采用正弦波形式敷設光纖纜,提高了光纖束測溫的靈敏度和有效性。
本發明公開了一種一維排列雙面錯嵌式三維探測器及其制備方法、陣列,包括第一溝槽電極和第二溝槽電極,第一溝槽電極刻蝕和第二溝槽電極分別刻蝕在第三半導體基體表面;第一溝槽電極內嵌有第一中央電極,第一中央電極和第一溝槽電極間填充有第一半導體基體;第二溝槽電極內嵌有第二中央電極,第二溝槽電極和第二中央電極間填充有第二半導體基體;第一溝槽電極和第二溝槽電極的外寬均為2RX,第二溝槽電極位于第一溝槽電極下方,且兩者垂直相距d3、水平相距Rx。通過吸雜氧化工藝在芯片表面生成二氧化硅層,然后經標記與光刻將探測器圖形轉移到二氧化硅層上,再進行陰極電極和陽極電極的刻蝕和化學沉積擴散,最后進行損傷修復及封裝。
本發明提供了一種改善柔性光電探測器性能的方法,該方法利用還原型煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)具有較強還原性的特點,將其作為添加劑用于固態電解質的制備過程中從而提升柔性光電探測器性能。當入射光照射在光電探測器上時,NADPH作為一種高效的空穴轉移介質能夠有效地抑制電化學體系中電子空穴的復合。本發明是首次將NADPH作為添加劑用于柔性光電探測器性能的改善,該方法可以顯著提升器件的光電流密度,制造工藝簡單,成本低廉,可用于大規模制備,進一步拓寬了器件的應用前景。
本發明公開了一種三維雙面硅微條探測器及其制備方法,包括上部探測單元、下部探測單元和中間半導體基體,上部探測單元的上溝槽電極內均勻嵌有多個相互平行的上半導體基體,上半導體基體內嵌有上中央電極;下部探測單元的下溝槽電極內均勻嵌有多個相互平行的下硅基體,下硅基體內嵌有下中央電極;上半導體基體、上溝槽電極、上中央電極、下硅基體、下溝槽電極和下中央電極高度均相等;下部探測單元位于上部探測單元正下方,且兩者在水平方向錯開一定角度。通過吸雜氧化工藝在硅晶圓表面生成二氧化硅層,然后經標記與光刻將探測器圖形轉移到二氧化硅層上,再進行陰極電極和陽極電極的刻蝕和化學沉積擴散,最后進行損傷修復及封裝。
本發明公開了一種具備激光波長測量功能的雙激活中心發光材料及其制備方法。該材料以Mn4+、Cr3+離子為雙激活中心,基質優選鈦酸鹽,對應材料的化學通式為La2ZnTi(1?x?y)CrxMnyO6、Li2Ti(1?x?y)CrxMnyO3或Mg2Ti(1?x?y)CrxMnyO4,其中0.001≤x≤0.009,0.0001≤y≤0.0025。采用高溫固相反應法制備,首先按通式稱取原料研磨混合,再進行預燒,再次混合后進行煅燒,制備工藝簡單,化學性質穩定,所得雙激活中心發光材料具有特殊的激發?發射光譜特性,利用雙激發中心的發光強度比與激發波長之間的單調函數關系,實現其對激光波長的測量。
本發明公開了一種硝酸?氫氟酸型酸洗溶液中氫氟酸含量的測定方法。它涉及檸檬酸鈉-硝酸鈉總離子強度緩沖溶液制備、氟標準貯備液制備、氟標準溶液A和B制備、試樣溶液制備、氟標準使用液A和B制備、試樣使用液制備、離子計安裝、濃度測量時的斜率校準、濃度測量、試樣氫氟酸的含量計算等步驟。本發明采用精密離子計,以氟離子選擇性電極為指示電極,輔以參比電極一起插入待測溶液中,構成供測定用的電化學系統;選擇濃度模式,采用二點校準;加入總離子強度緩沖溶液消除干擾離子和酸度的影響,直接測定試液中氫氟酸含量。本發明的測定方法簡單,檢測過程方便,快捷,環保,費用成本低,檢測結果準確一致,為酸洗溶液維護和質量控制提供支持。
本發明公開了一種低角度依賴熱輻射自控溫復合材料薄膜及其制備方法及光探測器,先選取一生物模板材料,構建仿生模板;然后于仿生模板上依次化學沉積金屬納米顆粒及半導體納米顆粒;最后于半導體/金屬等離子體復合材料薄膜上進行二維材料的生長。本發明通過選取具有低角度依賴、熱輻射自控溫仿生功能結構的自然生物材料實現熱輻射平衡,在無額外制冷源的條件下實現熱輔助增強及防過熱自控溫,解決了熱輔助增強光電效應與過熱對光電效應的負影響之間的對立矛盾,實現了防過熱自控溫、熱輔助增強、低角度依賴寬波段響應。本發明首次提出采用微納功能結構調控熱輻射平衡思想,實現電子、光電材料熱自調控,防過熱自控溫。
本發明公開了一種基于譜學測量的外場作用下氫鍵局域勢場的測量方法,從物理根源出發,構建氫鍵振動的拉格朗日方程,利用拉格朗日?拉普拉斯變換獲得氫鍵振動基本參數包括氫鍵鍵長、振頻與氫鍵勢場基本參數包括力常數、鍵能之間的本征定量關系,以最終獲得氫鍵的局域勢能以及其受激時的演化路徑。本發明所述方法可用于測定氫鍵局域勢場相關的力常數、鍵能及其隨外部激勵作用下的定量變化,填補了此類技術空白,進一步拓展了現有譜學技術的應用領域,并可提供原子以及分子間化學鍵內部作用的真實狀態,對促進物理、化學、材料科學領域的發展都具有重大意義。
本發明公開了一種基于火花密度測量鋼鐵中碳含量的裝置和方法。該裝置包括砂輪機、樣品夾具、照相機和計算機。該方法分為建模和計算兩個模塊。建模模塊是采集已知含碳量的標準樣品的火花,進行圖像處理,從中提取火花密度,建立碳含量與火花密度的關系模型;計算模塊是采集待測樣品的火花,進行圖像預處理,從中提取火花密度,根據模型計算出含碳量。本發明設備簡單,操作方便,對鋼鐵材料中碳含量鑒定速度快,準確性強,在現場分析中不必破壞試件,基本能滿足金屬材料生產和熱處理工藝要求,尤其對大批量金屬材料的鑒別和分析更發揮了它的優點,這是化學分析法和其它物理分析法所不能比擬的。
本發明公開了一種痰液化試劑及其結核分枝桿菌集菌鏡檢方法,本方法將化學處理方法與物理溫度濕熱處理方法相結合最大程度減少了化學液化處理法對結核分枝桿菌菌體結構的破壞,通過物理溫度濕熱處理又起到了充分液化和滅活結核分枝桿菌的目的,降低了生物安全風險;使用磷酸鹽緩沖液,中和液化試劑對結核分枝桿菌的作用,加強了菌體的著色效果;采用粘附性強的黏附載玻片代替普通玻片,痰膜不易脫落;因化學處理強度的減弱,部分細胞及雜菌成分的殘留物存于藍色背景中,與紅色的結核分枝桿菌形成鮮明對比,閱片人員易輕松定位視野,更佳容易發現結核分枝桿菌;且相較于單純的化學液化處理法,結核分枝桿菌不易褪色,涂片標本的保留價值更高。
本發明提供了一種簡單快速檢測CTAB的方法,以核固紅為穩定劑,AgNO3和NaBH4為反應試劑,采用化學還原法制備得到AgNCs。在370 nm激發時,AgNCs在500 nm處表現出強烈的熒光發射。研究發現,十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)加入到AgNCs溶液中時,AgNCs的熒光強度有效被淬滅,當CTAB濃度在0.01?1.0 mmol/L的范圍內,銀納米簇的熒光強度降低程度與其呈現良好的線性關系,檢出限6.1′10?9 mol/L。
一種產原花色素微生物的快速檢測方法,利用化學染色法,加入能與原花色素反應的染料對微生物進行染色來檢測微生物是否產原花色素。香草醛的酸性-醇類溶液可以使含有原花色素的微生物菌體變為紅色,原花色素含量越高,顏色越紅,而不含原花色素的微生物則不產生紅色,利用該方法可以簡便快速地篩選和檢測微生物是否產原花色素。
本發明屬于化學化工技術領域,具體涉及一種基于局域表面等離子體性質連續檢測多種金屬離子(鐵、銀、銅、汞)的方法及應用。本發明通過加入待測溶液樣品,再依次加入硫代硫酸鈉溶液和硼氫化鈉溶液,同時,在可見-近紅外區實時監測金納米棒局域表面等離子體共振波長的變化,由于溶液中可能存在的鐵、銀、銅、汞四種痕量金屬離子改變了金納米棒的縱橫比或納米結構或組成,使金納米棒的局域表面等離子體波長發生變化,從而檢測溶液中痕量的金屬離子。本方法利用金納米棒的局域表面等離子體共振性質實現了對溶液中四種痕量金屬離子的檢測以及可用于對金納米棒縱向等離子波長的可逆調控。該發明操作簡單、重現性好,易于普及推廣。
本發明屬于化學應用技術領域,具體涉及一種微波輔助法制備碳點及用于檢測鉀離子濃度的方法及應用。本發明檢測鉀離子濃度的方法包括如下步驟:以葡萄糖為碳源利用微波輔助法合成碳點溶液,經處理后得到純凈的碳點溶液;在碳點溶液中加入鉀離子溶液,反應后,檢測碳點溶液的熒光猝滅值;根據鉀離子溶液濃度與碳點溶液的熒光猝滅值的關系,即可檢測出鉀離子溶液中鉀離子的濃度。另外,可將本發明方法應用于檢測血清中鉀離子的含量。本發明方法具有很多高的靈敏度和選擇性,簡單快速,無需任何預處理,在生物醫學評估方面有著非常廣泛的應用前景。
本發明屬于化學應用技術領域,具體涉及一種以間苯三酚為碳源微波快速合成碳點溶液并用于溶液pH的檢測。本發明檢測溶液pH值的方法包括如下步驟:以間苯三酚為碳源,硫酸介質下,微波加熱條件下,合成碳點溶液,得到具有熒光特性的碳點溶液;合成的碳點具有熒光特性,最大激發波長為365?nm,最大發射波長為465?nm;碳點溶液與不同pH的溶液反應后,碳點溶液的熒光強度相關值比值的對數與溶液的pH之間呈線性關系(㏒(IF/IFo)=?0.9283+0.3070?pH),檢測的線性范圍為1.81?5.72?;诖司€性關系,可以檢測出醋酸的濃度。
一種酸化石墨炔納米管/短多壁碳納米管修飾電極檢測多巴胺的方法,通過復合石墨炔納米管GDY和短多壁碳納米管S?MWCNTs為電極修飾材料,制得高靈敏、高選擇性的檢測多巴胺的GDY/S?MWCNTs修飾電極。由于GDY具有銀耳狀三維表面結構,具有極大的有效表面積,對DA顯示出超高的富集能力;通過在混酸中超聲處理多壁碳納米管獲得S?MWCNTs,它可插入GDY納米管上的穴位處并與GDY納米片充分接觸,這為加快傳感器界面的電子傳輸提供了一種很好途徑;由于酸化的GDY和S?MWCNT表面含有大量的化學含氧基團,可通過靜電排斥消除一些干擾物分子,從而提高了傳感器界面對DA的選擇性。用該材料制備的修飾電極對多巴胺的檢測具有很好的響應性能,最低檢測限可達8 pmol/mL。
本實用新型公開一種環保設備運行質量檢測裝置。它包括單片機﹑信號處理模塊、溫度測量模塊、液晶顯示器、鍵盤以及數據存儲模塊、檢測單元等。本技術與傳統技術相比,具有以下優點:本實用新型提供的方法利用單片機內部及擴展硬件資源,實現了對工業用水重金屬離子的在線檢測,測量過程自動化,有效彌補傳統化學化驗方法檢測時間長和檢測過程煩瑣等缺陷;對測量數據進行存儲,方便對工業用水經過環保設備后水質量的檢測;操作方便。
本發明公開一種基于異喹啉的比率型氟離子檢測探針及其制備方法和應用。該熒光探針結構如式I所示,其以鄰炔基醛為原料,經與芐胺衍生物反應而成。本發明的探針光學性能穩定,對氟離子檢測靈敏度高,檢測下限低,檢測限為3.79nM,響應范圍為0.2?10μM。選擇性好,對氯離子、溴離子、碘酸根離子、高碘酸根離子、硝酸根離子、亞硝酸根離子、醋酸根離子、碳酸根離子、硫酸根離子、亞硫酸根離子陰離子沒有響應。且合成簡單,條件溫和,收率高。本發明的熒光分子探針在生物化學與環境化學,特別是水中氟離子的檢測等領域具有實際的應用價值。
本發明公開一種基于聚集誘導發光的銅離子檢測探針及其制備方法和應用。該熒光探針結構如式I所示,其以羥基四苯乙烯為原料,經甲?;?,再與水合肼形成三苯乙烯基水楊醛吖嗪而成。本發明的探針光學性能穩定,對銅離子檢測靈敏度高,檢測下限低,檢測限為30.9 nM,響應范圍為0.5?7.5μM。選擇性好,對銀離子、鋇離子、鈣離子、鋰離子、鎂離子、銨離子、鎳離子、鋅離子、汞離子、鈷離子、鉛離子等陽離子沒有響應。且合成簡單,條件溫和,收率高。本發明的熒光分子探針在生物化學與環境化學中銅離子的檢測等領域具有實際的應用價值。
本發明屬于化學應用技術領域,具體涉及一種以酵母細菌為主碳源微波快速合成碳點溶液并用于溶液pH的檢測。本發明檢測溶液pH值的方法包括如下步驟:以酵母細菌為主碳源,乙二胺為輔碳源,水為分散液,微波加熱條件下,合成碳點溶液。得到具有熒光特性的碳點溶液;合成的碳點具有熒光特性,最大激發波長為390?nm,最大發射波長為460?nm;碳點溶液與不同pH的溶液反應后,碳點溶液的熒光強度值與溶液的pH之間呈線性關系(IF=354.66?19.00?pH),檢測的線性范圍為1.83?11.86。
本發明公開一種基于鄰炔基苯并唑的銅離子檢測探針及其制備方法和應用。該熒光探針結構如式I所示,其以2?(4?乙二胺基苯乙炔基)苯甲醛為原料,與鄰氨基苯硫酚形成苯并噻唑衍生物而成。本發明的探針光學性能穩定,對銅離子檢測靈敏度高,檢測下限低,檢測限為3.08nM,響應范圍為0.4?4.0μM。選擇性好,對銀離子、鋇離子、鈣離子、鋰離子、鈉離子、鉀離子、鎂離子、鋁離子、鎳離子、鋅離子、汞離子、鈷離子、鉛離子、鈀離子、鍶離子沒有響應。且合成簡單,條件溫和,收率高。本發明的熒光分子探針在生物化學與環境化學中銅離子的檢測等領域具有實際的應用價值。
本發明屬于化學應用技術領域,具體涉及一種以乙二胺和硝酸為原料微波快速合成的碳點溶液檢測Cr()的方法,步驟是:以乙二胺、硝酸為原料,微波加熱條件下,合成碳點溶液,得到具有熒光特性的碳點溶液;合成的碳點具有熒光特性,稀釋50倍后最大激發波長為351?nm,最大發射波長為433?nm;碳點溶液與Cr(VI)反應后,碳點溶液的相關熒光強度的比值與Cr(VI)的溶液濃度之間呈線性關系,即:((IFo?IF)/IF=?0.0524+0.0119?c),檢測的線性范圍為0.2?200μmol?L?1?;诖司€性關系,可以檢測出實際樣品中Cr(VI)的濃度。將本方法應用于檢測環境水樣中Cr(VI)的含量結果可靠。
本發明公開一種基于聚集誘導發光的氟離子檢測探針及其制備方法和應用。該熒光探針結構如式I所示,其以水楊醛為原料,經與水合肼形成水楊醛吖嗪,再經硅保護而成。本發明的探針光學性能穩定,對氟離子檢測靈敏度高,檢測下限低,檢測限為1μM,響應范圍為1?50μM。選擇性好,對氯離子、溴離子、碘酸根離子、高碘酸根離子、硝酸根離子、亞硝酸根離子、醋酸根離子、碳酸根離子、硫酸根離子、亞硫酸根離子、銀離子、鋇離子、鈣離子、鋰離子、鎂離子、銨離子、鎳離子、鋅離子等陰陽離子沒有響應。且合成簡單,條件溫和,收率高。本發明的熒光分子探針在生物化學與環境化學,特別是水中氟離子的檢測等領域具有實際的應用價值。
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