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
一种低检测成本和温度不敏感的光波导生物传感器,包括特定波长范围的宽带光源、传感微环、传感区域、传感微环的直通输出端、传感微环的下载输出端、马赫增德尔干涉仪MZI、MZI的第一个输出端、MZI的第二个输出端、与MZI的第一个输出端相连的探测器A和与MZI第二个输出端相连的探测器B,所述的特定波长范围的宽带光源由普通宽带光源和所需波长范围的波长滤波器组合而成,所述的特定波长范围的宽带光源与传感微环的输入端相连接,所述的传感微环的下载输出端与MZI的输入端相连接,MZI的两个输出端分别与探测器A和探测器B相连接。本发明具有温度不敏感和低检测成本的特点。
📄 2018103522571
📂 G01N21_45
👤 浙江工业大学
📅 2018-04-19
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
一种基于磁纳米颗粒分离的荧光共振能量转移生物传感器的组胺检测方法,将组胺抗体通过共价结合的方式分别固定于磁纳米颗粒、表面氨基化的石墨烯量子点和金纳米颗粒表面。磁纳米颗粒富集分离组胺加入到石墨烯量子点和金纳米颗粒的混合溶液中。由于磁纳米颗粒上的组胺能够与组胺抗体修饰的石墨烯量子点和金纳米颗粒表面特异性结合,将石墨烯量子点和金纳米颗粒的距离拉近,在波长为320nm的紫外光激发下,由于荧光共振能量转移,石墨烯量子点的荧光被金纳米颗粒淬灭。通过检测荧光信号强度,确定组胺的含量,该方法检测限达到24pM。本发明可以快速、灵敏、准确地检测组胺。
📄 2017107547713
📂 G01N21_64
👤 浙江工业大学
📅 2017-08-29