本发明公开了一种CuO‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极及其制备方法和应用,CuO‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极的制备方法包括以下步骤:制备石墨烯/基片电极,将石墨烯/基片电极和对电极插入到电解液中,选择脉冲波对石墨烯/基片电极进行电沉积,电沉积后得到Cu‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极,将Cu‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极、对电极和参比电极插入到氢氧化钠水溶液中,采用循环伏安法对Cu进行氧化处理,得到CuO‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极。本发明的CuO‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极制作工艺简单,操作方便;能够通过电化学方法对电极进行多次修饰;传感器的再现性、重复性、稳定性好,检测限低,测试灵敏度和准确度高;成本低,有利于民用化。
📄 2018114467879
📂 G01N27_30
👤 天津理工大学
📅 2018-11-29
本发明公开了一种核壳Au@氧化亚铜/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜修饰电极及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将水、CuSO4·5H2O、HAuCl4·3H2O、多巴胺盐酸盐和石墨粉混合均匀,得到混合电镀液,在基底上沉积核壳Au@Cu2O/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜:将基底进行电化学沉积,沉积后取出所述基底,清洗,干燥,得到核壳Au@Cu2O/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜修饰电极,本发明核壳Au@Cu2O/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜修饰电极可应用于植物组织中植物激素的无害检测;核壳Au@Cu2O/石墨烯/聚多巴胺复合敏感膜修饰电极的选择性好、重复性好、抗干扰性高,检测下限较低;利于微型化。
📄 2021100646339
📂 G01N27_30
👤 天津理工大学
📅 2021-01-18
本发明公开了一种硼掺杂石墨烯‑SnO2传感电极的制备及水杨酸检测中的应用,制备方法包括以下步骤:步骤1,采用高真空磁控溅射的方法,在Ta底片上溅射SnO2,SnO2纳米粒子均匀附着在Ta底片上;步骤2,通过电子辅助热丝化学气相沉积设备沉积掺硼石墨烯。本发明BVG‑SnO2/Ta传感电极可应用于植物组织中水杨酸的体外及原位检测;BVG‑SnO2/Ta传感电极的选择性好、重复性好、抗干扰性高,检测下限较低,稳定性好。
📄 2021108072188
📂 G01N27_30
👤 天津理工大学
📅 2021-07-16
本发明提供一种石墨烯量子点修饰纳米碳离子液体电极、其制备方法及芦丁检测方法,属于电化学分析方法技术领域。采用组合法的方式,将石墨烯量子点@纳米石墨粉复合材料及离子液体1‑辛基吡啶六氟磷酸盐充分混合后,装入电极管中,制备所述GQDs@nano‑CILE,制作方法简单,容易操作,具有较高的重复性。将制备的GQDs@nano‑CILE应用于芦丁的痕量检测中,在最优条件下,芦丁的氧化峰电流与浓度在5×10‑9M到1×10‑5M的范围内呈线性关系,检测限为2×10‑9M,表明GQDs@nano‑CILE对芦丁的检测具有较高的检测灵敏度。使用同一支GQDs@nano‑CILE对含有10μM芦丁的0.1M pH 6.0PBS溶液平行测定6次,其相对标准偏差(RSD)为3.23%,分别使用6支GQDs@nano‑CILE检测10μM芦丁,其相对标准偏差为4.14%,表明该电极具有良好的重现性。
📄 2022101891667
📂 G01N27_30
👤 醉六盘(银川)食品研发有限公司
📅 2022-02-28
本发明提供一种可控聚合物薄膜修饰电极、其制备方法及木犀草素的检测方法,属于电化学分析方法技术领域。以β‑环糊精和功能化离子液体1‑羟乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐为聚合液,通过循环伏安法连续扫描,在玻碳电极上修饰聚合物薄膜,制备可控聚合物薄膜修饰电极,制备方法简单,具有较好的可操作性和重复性。基于所制备的可控聚合物薄膜修饰电极,采用电化学分析方法,检测中药样品中的木犀草素含量,具有较高的灵敏度,具有较好的选择性,重复性及稳定性能够得到保障。
📄 2022101891544
📂 G01N27_30
👤 宁夏医科大学
📅 2022-02-28
本发明公开了一种CMWNT‑Fc‑PMo10V2复合材料的制备及其应用,属于复合材料和修饰电极技术领域。其技术方案为:复合材料的制备方法,1)将羧基化多壁碳纳米管分散于乙醇和水的混合溶剂中,超声,形成黑色悬浮液;2)依次加入二茂铁和二钒取代的磷钼酸,超声,过滤出沉淀物,干燥过夜,得到复合材料。3)通过静电吸附,将带负电荷复合材料固定在壳聚糖基质上,克服了二茂铁‑二钒取代的磷钼酸不能稳定固定在电极表面的问题。本发明制备的复合材料,具有较大的表面积和良好的导电性、快的电子转移速率和较低的氧化电位以及优良的氧化还原性能,与CHIT作用在电极表面,利用电化学检测双酚A方面展现出优异的信号协同放大。
📄 2022107096419
📂 G01N27_30
👤 济宁学院
📅 2022-06-22
本发明提供了一种检测AChE抑制剂的电化学传感器,包括检测电极,Nb.BbvCI酶,序列如SEQ ID NO:1所示的STP,Hg2+,乙酰胆碱酯酶;所述STP的仅第20位连接的为核糖,其余均为脱氧核糖;所述检测电极为表面修饰DNAzyme Walker和HP链的金电极,所述DNAzyme Walker和HP链序列如SEQ ID NO:2‑3所示,所述DNAzyme Walker的3’端修饰巯基,所述HP链的5’端修饰MB(亚甲基蓝),3’端修饰巯基。本发明构建的传感器对目标物的检测是在电极上实现的,通过乙酰胆碱酯酶对乙酰胆碱的分解实现信号的增大,从而实现目标物的高灵敏检测,并获得较低的检测下限。
📄 2020112609849
📂 G01N27_327
👤 济南大学
📅 2020-11-12
本发明公开了一种基于三聚氰胺纳米银复合材料修饰电极速测硫化物的方法,并将其应用于复杂样品中硫化物的速测。首先制备具有高导电性的三聚氰胺纳米银复合材料,利用全氟磺酸溶液(nafion)的成膜特性,将其固定于电极表面,在氯离子浓度为140 mM的磷酸盐缓冲溶液(PBS)中,该复合材料中纳米银与氯离子作用生成氯化银,获得尖锐的电信号峰,加入硫化物后,氯化银被置换成硫化银,使峰值降低,从而实现了对硫化物的速测。结果表明,本发明涉及的技术具有简便、快速、灵敏等优点,不仅在检测灵敏度上可与经典检测方法相比拟,而且较之具有更优的检测选择性和灵敏度,可用于血液等复杂体系中硫化物含量的快速、高灵敏的检测。
📄 2017103130231
📂 G01N27_30
👤 曲阜师范大学
📅 2017-05-05
本发明公开了一种基于石墨烯纳米带与金纳米粒子协同作用的电化学传感器的制备方法及应用。所述方法通过电聚合的方式将分子印迹膜聚合在石墨烯纳米带和金纳米粒子修饰的电极上作为工作电极。所述工作电极的制备步骤为:(1)采用改进的Hummers法制得氧化石墨烯纳米带;(2)通过电沉积法依次将氧化石墨烯纳米带和金纳米粒子还原沉积于玻碳电极上,制得金纳米粒子/还原氧化石墨烯纳米带修饰的玻碳电极;(3)以玉米赤霉烯酮为模板分子,邻苯二胺为功能单体,通过电聚合法在修饰的玻碳电极上制得分子印迹膜,即为检测玉米赤霉烯酮的传感器。本发明传感器具有灵敏度高、选择性好的优点,在食品中玉米赤霉烯酮的检测方面有广阔的应用前景。
📄 2023100044691
📂 G01N27_30
👤 湖南理工学院
📅 2023-01-03
本发明属于电化学检测领域,具体涉及一种可用于识别非电活性对映体构型的电化学传感器的制备方法。本发明主要包括以下步骤:(1)制备具有环状空腔结构的疏水性分子并作为玻碳电极修饰剂;(2)制备基于二茂铁类的手性分子并作为电解液;(3)以步骤(1)和(2)制备的分子建立基于电化学方法的手性识别探针;(4)基于建立的手性识别探针对非电活性的氨基酸,包括苏氨酸和异亮氨酸进行手性识别。本发明的有益效果是:建立一种可用于识别非电活性对映体的电化学传感器,且制备过程简单、反应条件温和,扩大了电化学检测技术在手性识别中的测试范围。
📄 2020104001827
📂 G01N27_30
👤 常州大学
📅 2020-05-13
本发明涉及一种电化学传感器测定辛基酚的方法,包括以下步骤:以Ni-g-C3N4为修饰剂,将其分散在N,N-二甲基甲酰胺溶液中,然后滴涂在玻碳电极表面烘干制成修饰电极;将所得修饰电极放入含有支持电解质溶液和待测物的溶液中;红外灯照射下进行循环伏安扫描或差分脉冲法扫描,出现一个电催化氧化峰,可确定待测物中存在辛基酚。本发明的有益效果在于:在玻碳电极表面修饰具有增强电流信号的纳米材料,通过此纳米材料与辛基酚的特异性识别,构建成电化学传感器。在g-C3N4中掺杂其它元素或化合物能够改变g-C3N4的带隙,增强层间原子的相互作用,拓宽响应区间,提高光催化效率。
📄 2015101114485
📂 G01N27_48
👤 武汉工程大学
📅 2015-03-13
本发明涉及少层MXene‑离子液体液滴修饰电极及其制备方法和在检测苏丹红中的应用。将适量少层MXene加入离子液体中,控制超声温度在20℃以下,超声震荡30‑40min,充分混合,得少层MXene‑离子液体复合材料;取少层MXene‑离子液体复合材料,涂覆在玻碳电极表面,在室温下放置20‑30min,使复合材料和玻碳电极表面充分结合,制得少层MXene‑离子液体液滴修饰电极。本发明制备的少层MXene‑离子液体液滴修饰电极对苏丹红Ⅰ显示出卓越的电催化活性,宽的线性范围和较低的检测限,在检测过程中,操作简单、响应快速、灵敏度高,是一种新颖、简单、成本低电化学传感器。
📄 2021109599348
📂 G01N27_30
👤 辽宁大学
📅 2021-08-20