一种无酶电化学生物传感器电极的制备方法,所述无酶电化学生物传感器电极基于聚(3,4乙烯二氧噻吩)/氧化镍/碳纳米管复合材料,采用电沉积方式一步原位制备聚(3,4乙烯二氧噻吩)/氧化镍/碳纳米管复合材料修饰电极;所制备的无酶电化学生物传感器电极的应用,用于构建基于电化学方法的无酶的各种生物传感器,具有单组分及多组分检测功能。本发明的优点是:该无酶电化学生物传感器电极制作工艺简单,操作方便;能够通过电化学方法对电极进行多次修饰并实现待测样品的无酶检测;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。
📄 2017101063016
📂 G01N27_327
👤 天津理工大学
📅 2017-02-27
一种声表面波生物传感器敏感膜的电化学原位制备方法,在声表面波器件上用电化学方法原位电沉积一层生物敏感膜,步骤如下:1)制备敏感膜装置的清洗;2)电沉积溶液的配置;3)SAW器件的清洗、烘干;4)表面波生物传感器敏感膜的电化学原位制备。本发明的优点是:将电化学方法应用于制备SAW生物传感器,二者工艺可兼容,生产高效、成本低;SAW传感器的体积小、抗干扰能力强,便于在各种极端环境下应用;检测浓度低,可达到10‑8mol/L。
📄 2017101483296
📂 G01N29_02
👤 天津理工大学
📅 2017-03-14
本发明公开了一种基于掺硼石墨烯/掺硼金刚石复合电极的钠离子超级电容器的制备方法,采用热丝化学气相沉积(CVD)法在钽片上一步法直接制备掺硼石墨烯/掺硼金刚石复合薄膜作为超级电容器的正负电极,将含有钠离子的饱和氯化钠溶液作为电解液,无纺布隔膜作为正负电极之间的隔膜,以钠离子在正负极之间转移来实现电容器充放电原理,以此来构建钠离子超级电容器。该钠离子超级电容器具有高能量密度、充电速度快、超长的循环寿命、耐高温及强酸碱环境等特点。
📄 2018102551100
📂 H01G11_06
👤 天津理工大学
📅 2018-03-27
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
本发明公开了一种自支撑石墨烯壁电极及其制备方法和应用,所述自支撑石墨烯壁电极包括中空结构的石墨烯壁微管和一端紧密插接于所述石墨烯壁微管内,另一端穿出所述石墨烯壁微管的钽丝。述自支撑石墨烯壁电极通过以下方法制备:以甲烷为碳源、氮气为辅助气体,钽丝为支撑体,通过对所述支撑体通交流电,进行化学气相沉积,在所述钽丝外沉积形成石墨烯壁微管,抽出其中的钽丝,使得钽丝的一端位于所述石墨烯壁微管内,另一端位于所述石墨烯壁微管外。本发明易于制成高密度电极,在较小头皮区域采集多通道脑电信号可以细化功能。
📄 2021106691732
📂 A61B5_369
👤 天津理工大学
📅 2021-06-16
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
本发明公开了一种碳化硅/石墨烯负极复合材料、碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料及其制备方法和应用。其中,碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料的制备方法,不同于传统的制备工艺,只以聚二甲基硅氧烷这一种物质作为碳源、硅源,利用化学气相沉积法直接制备出碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料,原料易得,操作简单,可靠性高,有利于大面积制备。制备的碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料,在纯的碳化硅材料中引入石墨和硼石墨烯使其电容性能更好,其组装形成的柔性水系不对称电容器,表现出了优异的储能性能。
📄 2021108748345
📂 C01B32_977
👤 天津理工大学
📅 2021-07-30
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
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
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