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共 10 件在售专利
本发明公开了一种微电极葡萄糖传感器及其制备方法和应用,微电极葡萄糖传感器的制备方法包括以下步骤:准备粒径小于10μm的石墨颗粒,将硝酸镍水溶液与所述石墨颗粒混合均匀,得到石墨粉末悬浮溶液,将一直流电源的正极和负极分别电连接1根镍丝,将2根所述镍丝的底端浸入一个石墨粉末悬浮溶液中,在搅拌石墨粉末悬浮溶液的条件下,使所述直流电源工作并在电压7.5~8.5V、电流0.35~0.45A的状态下保持10~30min,在所述负极上获得所述微电极葡萄糖传感器。本发明的微电极葡萄糖传感器的直径小于0.65mm属于微电极,能更有益于生物小分子的检测。当待测物为植物时,其对植物的损伤面积小,可实现在线监测。
📄 201911175722X 📂 G01N27_48 👤 天津理工大学, 华南农业大学 📅 2019-11-26
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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
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本发明公开了一种掺硼金刚石微电极及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将基片于金刚石微纳粉末悬浮液中超声,清洗,干燥,得到成核后基片,采用电子辅助热丝化学气相沉积方法在所述成核后基片上生长掺硼金刚石薄膜,采用电子辅助热丝化学气相沉积方法获得的掺硼金刚石微电极品质比较好,制备简单,工艺成熟。掺硼金刚石微电极不需要添加导电膏介质帮助信号采集。掺硼金刚石薄膜原本属于本征半导体,本身不导电,通过替位式掺杂引入硼改变了原子内部结构,使其具有良好的导电性能。
📄 2022107153549 📂 C23C16_27 👤 天津理工大学 📅 2022-06-22
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本发明公开了一种柔性铜掺杂垂直石墨烯微电极及其制备方法和在生物传感器中的应用,所述制备方法包括以下步骤:步骤1,在打磨清洗后的钽丝上滴加饱和硫酸铜溶液,然后红外照射使其分解为CuO并均匀附着在钽丝上,得到钽微丝表面附着铜催化剂的前驱物,称为CuO/钽丝;步骤2,使用EA‑HFCVD设备,在甲烷/氢气的还原作用下,使CuO还原为Cu,获得Cu纳米粒子/钽微丝;步骤3,使用EA‑HFCVD设备,以甲烷作为碳源,在所述Cu纳米粒子/钽微丝表面生长石墨烯,钽微丝表面形成铜掺杂的垂直生长石墨烯,得到柔性铜掺杂垂直石墨烯微电极。本发明的微电极可用于肾上腺素和/或2‑氨基腺嘌呤核苷的检测,检测限低,检测范围宽。
📄 2022112305768 📂 G01N27_327 👤 天津理工大学 📅 2022-09-30
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本发明公开了一种金铂共掺垂直石墨烯/碳纤维微电极及其制备方法和应用,包括:步骤1,将碳纤维浸泡于第一溶液中30~60min,浸泡后取出干燥,干燥用于在碳纤维表面原位还原Au、Pt,其中,所述第一溶液为四氯金酸(HAuCl4)、氯铂酸(H2PtCl6)和溶剂的混合物,按物质的量份数计,四氯金酸和氯铂酸的比为1:1;步骤2,在甲烷和氢气的混合气氛下,将步骤1所得的碳纤维进行化学气相沉积,得到金铂共掺垂直石墨烯/碳纤维微电极。本发明制备所得金铂共掺垂直石墨烯/碳纤维微电极可用于植入式检测很大程度上减小损害;金、铂共掺垂直石墨烯具有优异的电学性能且抗干扰能力强,对多巴胺有较高的灵敏度,可用于FSCV法的瞬时检测。
📄 2023111153688 📂 D06M11_83 👤 天津理工大学 📅 2023-08-31
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本发明公开了一种碳化钨纳米棒‑碳纳米片复合材料、铁碳微电极材料的制备方法和应用。所述碳化钨纳米棒‑碳纳米片复合材料的制备方法的步骤如下:(1)将生物质载体浸没于酸液中,在油浴中恒温回流一段时间;(2)将生物质载体和可溶性钨盐分散或溶解在溶剂中,该混合液经超声和真空处理;(3)所得产物经过滤、干燥后,在惰性或还原性气氛中高温焙烧,冷却后得到碳化钨纳米棒‑碳纳米片复合材料。所述铁碳微电极材料的制备方法的制备方法为:将碳化钨纳米棒‑碳纳米片复合材料、粘结剂和铁粉混合均匀,冲压成块,干燥后得到块状铁碳微电极材料。本发明提供了铁碳微电极材料在切削液废水处理中的应用,COD的去除速度和限度得到显著提高。
📄 2023107722154 📂 C01B32_949 👤 浙江工业大学 📅 2023-06-28
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本发明公开一种卷心菜结构的Pt/Au纳米合金修饰针灸针的无酶血糖传感器微电极及其制备。将不锈钢针灸针作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,Pt丝作为对电极,置于含有HAuCl4的H2SO4溶液,采用电压沉积在针灸针上沉积AuNPs,得到Au/AN;将Au/AN作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,Pt丝作为对电极,置于含有H2PtCl6的H2SO4溶液,采用电压沉积在AuNPs表面沉积PtNPs,得到Pt/Au/AN电极;本发明卷心菜结构的Pt/Au/AN电极为葡萄糖氧化提供丰富的电化学活性位点,所构成的传感器对葡萄糖氧化展现出良好的电催化活性,宽的线性范围和高的选择性、灵敏度。
📄 2021115460277 📂 G01N27_327 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-12-16
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本发明公开了一种检测血液中H2O2微电极CFME/Au/BA+NB及其制备方法,属于有机分子探针在生物传感中应用技术领域。本发明首先合成具有H2O2特异性识别的电化学探针BA和内参比NB分子,通过Au‑S键将BA分子和NB分子共价键合于采用电化学沉积制备的CFMF/Au电极上,得到H2O2检测微电极CFME/Au/BA+NB。该微电极对H2O2的响应具有较高的选择性、灵敏度和较宽的线性范围,内参比的引入提高了实际样品检测的准确度和抗污染能力。可以实现微量血液样品的测定,具有很好的应用前景。
📄 2020100894758 📂 C07F5_02 👤 商丘师范学院 📅 2020-02-07
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本发明公开了一种pH和抗坏血酸(AA)同时检测一体化微电极传感器及其制备方法和应用。属于微纳米材料在生物传感应用技术领域。本发明首先制备一体化微电极,分别以碳纤维电极为工作电极,Pt丝为对电极,Ag/AgCl为参比电极共同封装于玻璃毛细管中。然后碳纳米管通过π‑π堆积作用吸附于碳纤维电极表面,并进一步将pH识别分子(NB)和参比分子(ABTS)共修饰于碳纳米管(CNT)修饰的碳纤维电极表面,得到pH和AA同时检测微电极。该微电极具有制备简单、快速,对pH和AA同时测定具有较高的准确度和较宽的线性范围等特点。对微量唾液的原位pH和AA同时检测具有良好的应用前景。
📄 2020102839420 📂 G01N27_30 👤 商丘师范学院 📅 2020-04-13
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本发明提供一种用于血糖检测的微电极模块、制备方法和检测方法以及血糖仪,包括测试腔、印刷电路板、硅片、热敏电阻、半导体冷却/加热器和散热片;所述硅片表面制备微电极阵列,所述微电极阵列并联作为工作电极;所述工作电极表面修饰有用于特异性吸附待测样品中葡萄糖分子的多壁碳纳米管和作为检测探针的多壁碳纳米管;所述印刷电路板集成了对电极和参比电极,所述印刷电路板中心预留一个圆孔,所述硅片组装在圆孔上;所述印刷电路板上组装测试腔,并在下方依次组装热敏电阻、半导体冷却/加热器和散热片。本发明提出的非酶传感器稳定性高,环境适应性强,还弥补了一般非酶传感器选择性差的缺点,能够应用于糖尿病患者的血糖检测。
📄 2020104107501 📂 G01N27_327 👤 江苏大学 📅 2020-05-15
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发明 已授权

微电极葡萄糖传感器及其制备方法和应用

201911175722X · 天津理工大学, 华南农业大学
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发明 已授权
发明 已授权

掺硼金刚石微电极及其制备方法和脑电应用

2022107153549 · 天津理工大学
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发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种检测血液中双氧水微电极及其制备方法

2020100894758 · 商丘师范学院
¥0.0 元
发明 已授权

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