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
本发明提供了一种石墨烯微管及其制备方法、三电极体系及其应用、微电极阵列,属于石墨烯制备技术领域。本发明提供的制备方法以乙醇为碳源、氮气为辅助气体、多根平行放置且处于同一平面的钽丝为沉积基底,通过对所述沉积基底通电,进行化学气相沉积,在所述沉积基底上得到石墨烯微管。本发明的化学气相沉积法以乙醇为碳源,碳源来源广,成本低;且不同于常用的甲烷等气体作为碳源,降低了实验风险,使实验更加简单安全。同时,上述化学气相沉积方法所得石墨烯微管品质较高,基于此石墨烯微管得到的三电极体系尺寸较小,可用于构造植物活体检测的微电极阵列。
📄 2020106448375
📂 G01N27_30
👤 天津理工大学
📅 2020-07-07
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
本发明公开了一种检测冰晶电流及阻抗的电化学测试方法,在0℃~25℃采用差分脉冲伏安法或电流‑时间法能判断出溶液中含有的有机物,并可以通过响应判断出有机物的浓度。在-25℃~-1℃时待测溶液冷却成冰晶,石墨烯工作电极可以通过采用差分脉冲伏安法、电流‑时间法或检测阻抗‑频率曲线判断出冰晶中是否含有有机物,并对不同浓度的有机物有不同响应。本发明石墨烯工作电极制备简单,并具有优秀的灵敏性、耐腐蚀性、重复性、稳定性,可以运用于月球有机物探索等航天领域。
📄 2021105238177
📂 G01N27_30
👤 天津理工大学
📅 2021-05-13
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
本发明公开了一种基于分步自组装制备多识别位点印迹传感器的方法,它包括依次进行的玻碳电极预处理、还原氧化石墨烯修饰电极、纳米金修饰电极、复合功能单体与模板分子分步自组装、电聚合印迹膜、模板分子的洗脱等步骤;制备方法简单、易于控制,制备的聚合物膜具有特定的指向性,识别位点的数量多,印迹电极的特异识别性强,分子印迹电化学传感器具有稳定性好,灵敏度高,成本低,响应快的优点。本发明制备的传感器适用于对样品中玉米赤霉醇、玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮等残留的快速分析测定。
📄 2022106019400
📂 G01N27_30
👤 河北科技大学
📅 2022-05-30
本发明公开了一种纳米液态金属修饰电极及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:S1:将液态金属、单质铁纳米颗粒、多酚溶液加入至溶剂一中,采用超声波细胞破碎仪进行超声处理,形成含单质铁液态金属纳米颗粒,获得悬浮液一;S2:调节悬浮液一的pH,在含单质铁液态金属纳米颗粒表面自组装生成金属‑多酚超分子,获得金属‑多酚超分子修饰的含铁液态金属纳米材料;S3:对步骤S2获得的材料进行洗涤、分散,获得悬浮液二;S4:向悬浮液二中加入萘酚溶液和溶剂二,分散均匀后涂覆于支撑电极的表面,获得纳米液态金属修饰电极。本发明制备的纳米液态金属修饰电极能够对吡虫啉进行超痕量检测,具有灵敏度高、抗干扰性强、检出限低等特点。
📄 2023114660260
📂 G01N27_30
👤 西华大学
📅 2023-11-03
本发明公开了一种工作电极材料及其制备方法、电化学传感器及其应用,属于电化学传感器技术领域。所述工作电极材料包括无机/有机纳米材料和中空无定形金属有机框架,且所述中空无定形金属有机框架包覆在所述无机/有机纳米材料的表面。本发明通过所述中空无定形金属有机框架能够给予工作电极材料表面更负的电荷层,有利于工作电极材料整体结构的稳定性,并且达到保护工作电极材料催化活性、增加材料活性位点的目的,使电化学传感器更加灵敏、高效且可重复循环使用;本发明所述电化学传感器在使用过程中具有非常高的灵敏度、宽的线性范围以及优异的抗干扰性,在60天的重复循环使用测试中展现了可靠的稳定性,具有很强的实用性。
📄 2023111624826
📂 G01N27_30
👤 西华大学
📅 2023-09-11
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
一种纳米银/吡啶功能化石墨烯修饰电极的制备方法,其特征在于:包括吡啶功能化石墨烯(Py‑GO)合成、Ag纳米粒子/吡啶功能化石墨烯(AgNPs/Py‑RGO)合成和AgNPs/Py‑RGO/GCE的制备,所述AgNPs/Py‑RGO的合成是在Py‑GO分散液中加入硝酸银和乙二胺四乙酸形成混合液,水浴至沸腾,再缓慢加入硼氢化钠,持续加热,之后离心分离、干燥。本发明制备的AgNPs/Py‑RGO/GCE中Ag负载量高,Ag含量占比为39.62wt%;Ag纳米颗粒粒径均匀,在石墨烯表面均匀分布、不发生团聚;AgNPs/Py‑RGO/GCE对HQ和CC具有优异的检测灵敏度,检测限分别为0.062μM和0.097μM;具有优异的选择性、抗干扰能力强。
📄 202010668384X
📂 G01N27_30
👤 重庆文理学院
📅 2020-07-13
本实用新型涉及溶解氧测定装置领域,具体公开了一种便携式溶解氧测定仪,包括:带有操作面板的主机,把手,探头,连接在主机和探头之间的连杆组件,组成连杆组件的连接杆,组成连接杆的第一绝缘套、电极套、第二绝缘套、由固定芯和活动芯组成的电极芯组件、锁紧螺套。本实用新型通过连杆组件将主机和探头进行连接,并且主机能够方便携带方便握持,可以根据不同的水深调整连接杆的使用数量,从而能够达到将探头伸入至不同的深度的水层中进行实时测量,因此使测量精度更加准确并且能够满足分层测量的需求。
📄 2021225697015
📂 G01N27_30
👤 广西虹桂环保科技有限公司
📅 2021-10-25
已申报项目