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
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
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
本发明提供一种具有内参信号的比率型生物传感器及制备方法,包括Au‑g‑C3N4纳米片/H1/GCE电极的制备和PtNCs/H2复合物的制备。采用了目标诱导催化发卡组装的信号放大策略,实现了高灵敏度、高特异性的microRNA‑21检测。
📄 2022104651720
📂 G01N27_327
👤 南京邮电大学
📅 2022-04-29
本发明公开一种氧化石墨烯/甲胎蛋白适体电化学传感器的制备方法,该方法是以羧基化氧化石墨烯为基底,通过碳二亚胺反应在基底上嫁接氨基化的甲胎蛋白适体链,然后将所得复合物修饰到电极上,并用牛血清蛋白封闭修饰电极上的非特异性吸附位点,由此便形成了氧化石墨烯/甲胎蛋白适体电化学传感界面。以该修饰电极为工作电极,采用阻抗法考察传感界面由不同浓度甲胎蛋白溶液所引起的阻抗信号的变化。与现有检测甲胎蛋白的方法相比,本发明采用甲胎蛋白适体对目标蛋白进行分析,不存在冗杂的多重标记操作和辐射、污染等危害,且具有灵敏度高、选择性好、制备简单、分析速度快、反应条件温和、制备成本低等优点。
📄 2017103297437
📂 G01N27_327
👤 青岛大学
📅 2017-05-11
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种铂纳米粒子/氮化碳/溴酸氧铋复合材料及其制备方法,以及由该复合材料构建的增敏光电化学传感器及其制备方法和应用。铂纳米粒子、氮化碳、溴酸氧铋在特定的用量范围之内可实现相互协同增敏,将其复合而成的复合材料用于光电化学传感器时,该复合材料导出的电子能够迅速参与电极上的氧化还原反应,从而增加光电传感器的信号强度和灵敏度,能够用于对待测物质进行快速、高效的检测。
📄 2020115517016
📂 B01J23_42
👤 石家庄铁道大学
📅 2020-12-24