本发明涉及光子晶体对化学反应进程无损伤实时检测的方法。首先利用单分散二氧化硅微球在普通玻璃表面垂直沉积制备出光子晶体。将光子晶体放入密封的较大容器中,当化学反应在较小容器中发生时,不断产生气体,密封容器中气体浓度逐渐增加,从而改变光子晶体的有效折射率,光子晶体的光子禁带会随之发生红移,当反应停止后,不再产生气体,光子禁带保持不变。根据光子禁带随着反应时间的移动大小和速率判断化学反应的终点和速率。本发明的方法具有方便、便宜和无损伤等检测优点。
本发明涉及一种电化学检测dPCR扩增产物的芯片及方法,本发明属于生物检测领域。所述电化学检测dPCR扩增产物的芯片,其由上盖、微反应舱阵列、电化学微电极和底座组成,在上盖上包含进液口和出液口;所述电化学微电极位于底座上表面。所述方法为:将核酸样本充分稀释注入微反应舱阵列,注入每个微反应舱的目标模板数不多于1个,在进行dPCR扩增的同时向位于微反应舱底部的微电极施加交流或直流电场,检测dPCR扩增过程中电信号变化。
本发明涉及一种隧道毛细管电泳化学发光检测微流控芯片,包括基片和盖片;在基片上设缓冲液池、至少两样品池、至少两试剂池、废液池和反应检测池;其中两样品池由进样通道连通,缓冲液池经进样通道与样品池的进样通道相交后与分离通道相连;所述的分离通道、试剂池和废液池均与反应检测池相连;另在盖片上与基片上的样品池、缓冲液池、试剂池、废液池及反应检测池的对应位置处设液池孔,然后将基片和盖片固定成芯片;本发明有较长的分离通道和巧妙的反应检测池,因而具有灵敏度和分离效率高、干扰小、试剂即时更新、多组分测定以及设备简单等特点。
本发明提供了含有如式(III)所示的化合物的荧光材料,该荧光材料在与芥子气和沙林等化学战剂接触时,其荧光会发生增强或淬灭现象,其检测化学战剂蒸气的浓度为ppb~ppm级别,且对常见的干扰气体如有机溶剂(几千到几万ppm)等没有明显响应。本发明的荧光材料稳定性强,荧光量子产率高,应用前景广泛。本发明提供的检测化学战剂方法,实现了对糜烂性毒剂和神经性毒剂的区分检测,具有很强的实用性。
本发明提供一种在模拟井下套管外壁腐蚀环境中检测牺牲阳极电化学性能的方法和装置,所述方法包括提供待检测套管,所述待检测套管由牺牲阳极连接至少一个石油套管形成;在所述石油套管长度方向的外壁上间隔设置多个测试桩;将所述待检测套管放置于检测槽内;向检测槽内倒入腐蚀介质,所述腐蚀介质没过待检测套管并低于所述测试桩顶端至少2cm;测定各测试桩处的电极电位;所述腐蚀介质为模拟井下套管外壁腐蚀环境中的地层水、固井水泥环、软泥层以及盐膏层中一种或多种。采用本发明的方案能满足在模拟井下套管外壁腐蚀环境中对牺牲阳极材料电化学性的准确测定,进而为确定所述牺牲阳极对石油套管的有效保护距离提供数据。
本发明提供了一种补肾活血方化学成分的检测方法,涉及中药检测技术领域。本发明提供的检测方法,包括以下步骤:将补肾活血方的中药依次进行水浸泡、提取、浓缩、乙醇萃取、静置、离心分离、除去上清液中的乙醇、乙酸乙酯萃取、将所得水相进行正丁醇萃取、浓缩所得水相,得到待测液,然后采用特定的检测条件进行UPLC‑MS检测,将所得检测结果对照标准色谱图和天然产物数据库,得到待测液中的化学成分。本发明提供的检测方法能够同时定性检测出补肾活血方中的93种有效化学成分,操作简单,为补肾活血方的药用机理以及中药单体治疗下腰痛奠定了基础。
本发明公开了一种纳米材料富集-原位催化发光检测有机气体的方法及传感器。该传感器包括带有进气口、出气口和密封盖的石英封装组件;其中,石英封装组件的内腔中,设有表面涂敷或烧结有纳米材料的电热丝构成的传感元件;电热丝的两端分别固定于两电极上;两电极穿出密封盖。本发明利用纳米材料比表面积大的特点在室温下吸附低浓度的有机气体分子实现样品的富集,并利用纳米材料催化有机分子氧化反应产生化学发光的特性实现高灵敏度检测。该传感器通过吸附性和高催化活性的双功能纳米粒子进行富集和原位催化发光检测,大大提高了催化发光检测的灵敏度,简化了仪器结构,同时还具有能耗和热背景低、无试剂损耗、重复性好、寿命长的特点,可作为微型化的便携式高灵敏度催化发光传感器。
本发明公开一种微流控纸芯片及化学发光免疫检测方法。微流控纸芯片芯片是由进样层、检测层、吸水层和转轴组装而成,进样层和吸水层可以围绕各自转轴旋转,进而与检测层对齐形成亲水通道。检测操作时,洗涤分离和发光测定进样的缓冲溶液和显色液是在进样层进样口上统一滴加的,可以减少分开滴加的繁复操作;检测层上的各反应池可以分别滴加抗原标品和检测样品,以便在检测后可以在同一张纸芯片上得到标准曲线并计算出检测样品浓度。采用本发明的微流控纸芯片及化学发光免疫检测方法,减少了检测时的繁复操作,有效消除误差,增加了检测的准确性。
本实用新型公开了电化学技术领域的一种原位电化学检测池,包括:正极容器、透光片、无集流体正极片、圆孔集流体、隔膜、负极片、压实弹簧、绝缘板、负极板依次序叠加放置,各个部件截面均为圆形并且圆心重合安装;正极容器和绝缘板对向设置圆柱形凹槽,正极容器凹槽中心设置透光孔,正极容器底部放置透光片,两者接触的位置涂抹凡士林进行密封,绝缘板与正极容器通过螺栓可拆卸连接;压实弹簧的弹簧的长度保证检测池固定组装完成后内部结构被压实;所述检测池拆卸简单方便,实现了检测池的循环使用,并且采用高透明度薄膜或高纯度玻璃材料作为透光片,避免了铝箔、铜箔的强衍射峰干扰,从而获得更加精确的电化学过程中的原位检测数据。
本发明属于气固多相流参数检测的技术领域,尤其涉及一种化学链燃烧过程金属载氧体检测装置及方法。该检测装置包括:激励线圈、巨磁电阻检测阵列、线圈激励模块、信号调理模块、微处理器和计算机;巨磁电阻检测阵列由上下游两组排列在测量区域四周的巨磁电阻传感器组成,巨磁电阻传感器与信号调理模块连接;微处理器与信号调理模块、线圈激励模块和计算机连接;线圈激励模块还与激励线圈连接。该检测装置及方法结构简单,成本低,灵敏度高,非侵入,可实现化学链燃烧过程金属载氧体浓度分布和速度分布的实时检测;可实现混合颗粒中金属载氧体流动参数的测量。
本发明提供的挥发性化学农药喷雾漂移污染检测方法及系统,在待测区域内搭建漂移气体取样器传感网络;控制每个气体取样器分节点,在航空施药作业进程中按预设采样周期采集各自所在位置的气体;基于气相色谱与触角电位联用的方式,对每个样品气体进行检测,以获取样品气体相关的气相色谱图和触角电位信号图;根据每个样品气体相关的气相色谱图和触角电位信号图和采样时间及位置信息,获取目标农药浓度随时间变化的分布图。本发明可以准确获取航空施药前后漂移风险区挥发性化学农药浓度的动态变化过程,具有信息丰富、精度高等优点,实现了挥发性农药喷雾漂移污染的准确评估,弥补了传统测量方式对挥发性化学农药气体漂移特性信息难以监测的缺点。
本发明提供一种基于自组装技术及微流控芯片技术的电化学检测装置,其中,进样系统包括样品送样器和微流控芯片。微流控芯片包括样品入口和与样品入口连通的样品通道、抗体通道以及检测液通道。样品通道、抗体通道和检测液通道上均设有控制阀,样品送样器与样品入口连接。储存系统分别设置在抗体通道和检测液通道上。驱动系统设置在储存系统上。检测系统包括电极组和与电极组连接的电化学检测器,微流控芯片与电极组连接。电极组中的工作电极包被与样品对应的第一抗体,抗体通道放入与样品对应的冻干的第二抗体,储存系统分别储存第二抗体溶解液和检测液。减少了人力资源的使用,降低了检测成本,大大提高了检测效率,能够实现高通量检测。
本发明公布了一种基于深度强化学习的Faster‑RCNN目标物体检测方法,采用深度强化学习的经验池保存每个时刻的区域建议网络RPN的状态,采用卷积门控循环单元输出两个动作,采用随机策略选择执行相应的动作,同时采用自定义的非极大值抑制方法去除冗余的检测框,获得与标注框最接近的检测框;采用分类网络对检测框进行分类,对检测框进行二次回归,实现对目标物体的检测与识别。采用本发明技术方案,目标定位准确,目标检测精度高。
本发明公开了一种用于电化学检测的纸基电解池,包括滤纸,滤纸上设有封闭的碳粉区域,碳粉区域围成的区域为电解池区域。本发明还提供了上述纸基电解池的制作方法,包括如下步骤:在电脑上制作出碳粉区域的图案,采用分辨率≥300dpi的激光打印机在滤纸上打印出碳粉区域,用加热装置,将打印好图案的滤纸在温度120℃~180℃下加热60~300分钟,得到本发明的纸基电解池。本发明用于电化学检测的纸基电解池加工所需设备简单,可在普通实验室实现,制作成本低,制作简单速度快,检测所需的样品量仅需要1~100微升,使用范围广,体积小,携带方便,适合于便携式电化学检测的需求,并且为可丢弃型。
本发明公开了一种检测己烯雌酚的方法及其专用化学发光免疫试剂盒。本发明所提供的检测己烯雌酚的化学发光免疫试剂盒,包括己烯雌酚特异性抗体、包被原和标准品溶液;所述包被原为己烯雌酚半抗原与载体蛋白的偶联物,其结构式如式I所示。本发明的检测方法,具有样品前处理过程简单、操作简便、费用低廉、特异性高、灵敏度高、精确度高等特点,能够现场监控且适合大量样本的筛查。
本发明涉及一种电化学原位在线检测装置及其使用方法,所述装置包括依次连接的视窗密封盖、主池体和池体对极壳,所述装置能够用于锂离子电池、钠离子电池、锌离子电池、铝离子电池、超级电容器、碱性电池等各类电化学储能装置的物理化学性能的研究,是一种适用于多种检测技术的电化学原位在线检测装置,且本发明所述装置可拆卸、可清洗,且操作简便。
本说明书实施例涉及亚硝酸盐检测技术领域,尤其涉及一种化学发光增强剂及其制备方法和在检测亚硝酸盐中的用途。其中,化学发光增强剂包括纳米粒度的稀土氟化物,所述稀土氟化物掺杂有铈元素,所述铈元素的价态为正三价;其中,所述铈元素和所述稀土氟化物中的稀土元素为不同元素,所述铈元素和所述稀土氟化物中的稀土元素的摩尔比为(1:10)‑(3:10)。该化学发光增强剂可以通过增强亚硝酸盐检测过程中的化学发光,从而提高利用化学发光法检测亚硝酸盐的检测效果。
本发明涉及一种利用电化学发光适配体传感器检测双酚A含量的方法。该方法包括以下步骤:a)提供表面固定有捕获DNA单链的电极,将双酚A的适配体DNA与所述电极接触形成dsDNA;其中所述CDNA与所述适配体DNA部分互补配对;b)将含有双酚A的待检物与所述电极共孵育,使得所述双酚A与所述适配体DNA结合;c)将所述电极与两种发卡型DNAHP1和HP2接触,通过HCR反应形成长链dsDNA,使用电化学发光探针标记所述长链dsDNA并进行电化学发光检测;其中,检测过程中涉及加热的步骤,温度由所述电极加热提供。该方法简单,低廉,无标记且具有很高的灵敏度,在针对不同目标物的现场调查方面有着极大潜力。
本发明涉及一种壳聚糖6-OH固载环糊精衍生物的制备方法及其在H2O2检测电化学传感器膜材料中的应用,属于高分子材料的制备与改性领域。本发明以邻苯二甲酸酐保护壳聚糖2-NH2,通过点击化学反应在其6-OH位置固载环糊精后,再以水合肼脱除壳聚糖2-NH2的保护,制得在水和部分有机溶剂中具有良好溶解性的,具有高固载率的壳聚糖6-OH定位固载环糊精衍生物。将本发明制得的壳聚糖6-OH固载环糊精衍生物的环糊精疏水性空腔中固载电子媒介体,壳聚糖吡喃环的2-NH2固载过氧化氢酶后,修饰在玻碳电极的表面,形成用于对H2O2含量检测用的电化学生物传感器膜材料。本发明使壳聚糖6-OH固载环糊精衍生物在以酶催化作用配合电化学检测的酶基生物传感器中的应用成为可能。
本发明涉及重金属离子电化学检测技术领域,更具体地,涉及一种基于液态金属纳米颗粒的重金属离子电化学检测电极及其制备方法。包括如下步骤:提供液态金属及氧化石墨烯或其衍生物的水溶液;将所述液态金属加入氧化石墨烯或其衍生物溶液中,调节体系pH值至酸性,得混合液;对所述混合液进行处理使其中的液态金属变为纳米级颗粒。本发明解决了现有的重金属离子电化学检测的汞电极的毒性问题以及固态重金属离子电化学检测电极表面更新率差的问题。
本发明公开了一种基于聚集诱导的电化学发光特异检测RNA和DNA的方法,属于聚集诱导电化学发光领域。包括以下步骤:1)合成cis‑[Ru(phen)2Cl2]·3H2O复合物;2)确定ssDNA、dsDNA和RNA序列;3)将制备好的cis‑[Ru(phen)2Cl2]·3H2O复合物溶于乙腈中,向内逐步加入百分比为10~90%的二次水使其聚集,在氮气范围下检测其电化学发光强度变化;4)加入ssDNA、dsDNA与RNA,在氮气范围下检测其电化学发光强度,并确定cis‑[Ru(phen)2Cl2]·3H2O复合物对RNA和DNA的筛选。
本发明研究了一种基于电铜基MOFs敏感膜修饰电极的分子印迹电化学传感器及其制备方法和检测方法,属于电化学传感领域。本发明选择血清中特定蛋白人免疫球蛋白G(IgG)作为研究对象,通过结合纳米复合材料,新的印迹方法,新的模板处理思路、新的检测方法,成功构建了新型高灵敏分子印迹电化学传感器。首先用电沉积法在玻碳电极表面合成铜基MOFs修饰电极以提高导电性并增加比表面积,然后依次修饰上壳聚糖和戊二醛来提供IgG的附着位点,接着在修饰电极表面直接通过吡咯电聚合形成聚合物膜,最后洗脱模板得到分子印迹聚合物修饰的电极。该分子印迹电化学传感器灵敏度高、选择性好,已成功应用于实际样品中目标蛋白的检测。
本发明公开一种检测连二亚硫酸钠的荧光化学传感器,所述荧光化学传感器是表面同时共价修饰有丹磺酰氯和4‑二甲胺基苯基偶氮苯磺酰氯的硅纳米线或硅纳米线阵列。本发明还公开了上述荧光化学传感器的制备方法和应用。本发明检测连二亚硫酸钠的荧光化学传感器灵敏度高,选择性好,能快速有效地完成连二亚硫酸钠的检测。
本发明涉及一种电化学还原氧化石墨烯修饰电极及其在检测水中重金属六价铬离子中的应用。该修饰电极是在用电化学还原氧化石墨烯直接沉积在工作电极表面来制备的。用计时电流法、线性扫描伏安法或循环伏安法检测六价铬离子,石墨烯修饰电极为工作电极,以Ag/AgCl电极为参比电极,铂电极为对电极,包括检测实验的参数设置。本发明以石墨烯修饰金电极作为工作电极,电极制备过程简单方便,具有高的电化学活性,可实现快速检测Cr(VI),检测范围宽(5~2000μg/L),检测下限较低(0.5μg/L),且具有抗其他金属离子干扰的能力和稳定性,检测周期短等优点有望应用于未来实际便携式检测应用。
本发明涉及热化学储热材料性能表征技术领域,具体涉及一种热化学储热材料性能检测装置,包括:加热炉,加热炉内腔中沿轴向间隔设置有多级加热组件,多级加热组件均滑动安装在加热炉内腔中;可调压反应器,沿加热组件的滑动方向贯穿加热炉设置,反应器的内腔密封设置,反应器内腔中设有样品填料器;物料天平,安装在反应器上,物料天平与样品填料器配合连接,实现热化学储热材料兼顾可变温度和压力条件下的热性能测量;通过不断改变与样品填料器对应的加热组件,快速切换热化学储热材料储热释热循环反应条件,在反应过冲中无需等待容器冷却后重新加热,大大缩短了在对热化学储热材料储热释热循环反应测试时的等待时间,提升检测效率。
本发明公开了一种简单、快速、免标记的蛋白质酪氨酸磷酸酶(PTP)活性的电化学传感检测方法。我们利用共价固定技术,在半导体电极上构筑PTP的底物(含磷酸化酪氨酸)多肽分子膜,以多肽分子中的酪氨酸作为电化学信号探针,结合电位合适的电子媒介体锇的金属配合物的催化放大功能,建立了一种定量检测PTP酶活性的电化学生物传感器,最低检测限为10nM,该方法也可应用于PTP酶抑制剂和药物分子的快速筛查。该电化学传感方法的最大优势是不需要抗体和信号标记分子,操作步骤简单,非常适合蛋白质酪氨酸磷酸酶活性的定量检测。
本发明公开了一种检测克伦特罗的方法及其专用化学发光免疫试剂盒。本发明所提供的检测克伦特罗的专用化学发光免疫试剂盒,包括克伦特罗特异性抗体、包被原和标准品溶液;所述包被原为克伦特罗半抗原与载体蛋白的偶联物。本发明的检测方法,具有样品前处理过程简单、操作简便、费用低廉、特异性高、灵敏度高、精确度高等特点,能够现场监控且适合大量样本的筛查。
本发明公开了一种检测地西泮的方法及其专用化学发光免疫试剂盒。本发明所提供的检测地西泮的专用化学发光免疫试剂盒,包括地西泮特异性抗体、包被原和标准品溶液;所述包被原为地西泮半抗原与载体蛋白的偶联物;本发明的检测方法,具有样品前处理过程简单、操作简便、费用低廉、特异性高、灵敏度高、精确度高等特点,能够现场监控且适合大量样本的筛查。
本申请公开了一种用于非线性光谱原位检测电化学体系中电极界面动力学过程的薄层电化学反应池,属于光谱电化学反应技术领域,解决了现有技术中的电解池中入射光被电解液吸收影响二阶非线性信号强度以及只适用于特殊形状工作电极造成的电解池使用局限性的问题。本申请的薄层电化学反应池包括工作电极、对电极、参比电极、电解池、导电底座和导电柱,参比电极、对电极和导电柱设于电解池的前端,工作电极设于导电底座上且位于电解池内;导电柱的一端与导电底座接触,另一端伸出电解池外,作为工作电极的引线。本申请的薄层电化学反应池可用于非线性光谱原位检测电化学体系中电极界面动力学过程的研究。
本发明提出了微电极及其制备方法和在脑神经电化学检测中的应用,所述微电极包括:气相生长碳纤维,其中,所述气相生长碳纤维的长度为5~10mm,直径为3~15μm,所述气相生长碳纤维的电导率为1~4×10‑5Ω·m,碳氧比为14~18,拉曼光谱中Id:Ig为(1~2):1。本发明所述方法制备的气相生长碳纤维长度长、直径大,可实现单根碳纤维的剥离,满足制备微电极的要求。并且,具有导电性好、石墨化程度高、表面化学状态稳定可控的优点。由此,赋予微电极良好的电化学检测性能,可以广泛地应用于电化学检测中,尤其适用于脑神经检测,具有较好的应用价值。
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