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共 511 件在售专利
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
¥0.0 元
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
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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
¥0.0 元
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
¥0.0 元
本实用新型公开了一种用于电催化二氧化碳还原的H型电解装置,包括阳极电解池、阴极电解池和U型旋钮夹;阳极电解池包括第一瓶体、与第一瓶体相连的第一外接管以及连接于第一外接管端部的第一外接头;阴极电解池包括第二瓶体、第二外接管以及第二外接头;U型旋钮夹包括U型底座,第一外接头和第二外接头安装于U型底座内,U型底座的一端连接固定柱,另一端上方设有限位柱,固定柱和限位柱之间连接调节螺杆,调节螺杆用于调节限位柱的位置,使限位柱压紧固定第一外接头和第二外接头。本实用新型提供的装置密封效果好,安装稳定性高,操作具有可重复性,有利于提高后续实验数据的可信度和准确性,装置结构简单,操作方便,有利于提高实验效率。
📄 2021231441684 📂 C25B9_01 👤 南京信息工程大学 📅 2021-12-15
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本发明提供了一种双功能Co-N-C电催化剂的制备方法,利用水热反应制备颗粒状含钴、氮的高聚物,再将氰胺与该高聚物在保护气氛下退火得到Co-N-C电催化剂。水热反应中形成的高聚物在保护气氛下退火过程中转变为碳,氰胺在退火过程中生成的氨气使二价钴还原生成金属钴,氰胺分解生成的氮碳碎片在金属钴催化作用下生成以钴为内核的、且掺氮的碳纳米管。本发明的技术方案得到的产品,由于构筑了多种高电催化活位点,包括碳材料中氮掺杂活性位点以及由此引起的其它晶格缺陷,掺氮碳材料与钴强耦合界面,例如生成Co-Nx-C键,使其具有优异的电催化析氧反应(OER)和氧还原反应(ORR)性能。
📄 2020102596823 📂 H01M4_88 👤 三峡大学 📅 2020-04-03
¥0.0 元
本发明提出了一种制备Co/MnO/氮掺杂碳复合材料的方法。即利用水热反应制备含锰、钴、氮、碳元素的纳米颗粒前驱体粉末,再将该颗粒状粉末与双氰胺混合后在保护气氛下退火制得。该复合物因含有金属钴、碱式钴盐和氧化锰将具有碱性条件下优异的电催化析氧性能;亦因钴、锰、氮元素掺入碳纳米管或金属钴和氧化锰与之表面耦合成键将具有优异的电催化氧还原性能。此外,该复合物中金属钴、碱式钴盐和氧化锰被碳层包裹将有效提高其稳定性。该催化剂具有用于燃料电池和锌空电池的光明前景。
📄 2020102606346 📂 B01J27_24 👤 广州润信智谷信息科技有限公司 📅 2020-04-03
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本发明涉及Ru‑W2N纳米片‑氮掺杂碳纳米片的制备及其电催化应用,具体的说是将将m‑WO3纳米片,三(羟甲基)氨基甲烷,盐酸多巴胺,与RuCl3分散到水中,干燥后,在Ar氛围中加热,得到氮掺杂碳纳米片包覆封装的W2N纳米片,氮掺杂碳纳米片负载Ru纳米粒子,即Ru‑W2N纳米片‑氮掺杂碳纳米片;该Ru‑W2N纳米片‑氮掺杂碳纳米片在电催化水还原反应中的应用。
📄 2022116734207 📂 B01J27_24 👤 青岛科技大学 📅 2022-12-26
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本发明公开一种硫掺杂氧化铜催化剂的制备方法,涉及催化材料技术领域,包括以下步骤:(1)将CuSO4·5H2O溶于一定量的去离子水中溶解,然后加入NaOH溶液,磁力搅拌10分钟,形成混合物溶液,所述CuSO4·5H2O与NaOH摩尔比为1:2‑4;(2)向混合物溶液中加入Na2S2O3,继续搅拌30‑40分钟,然后将得到的悬浮液转移到高压釜里,80‑140℃下反应6小时,高压釜自然冷却后,样品用蒸馏水和乙醇交替离心3次,然后60℃下干燥12小时,得产品。制备的硫掺杂氧化铜催化剂活化PMS降解抗生素磺胺甲恶唑,催化效果优异,稳定性强,经济环保。
📄 2023106351617 📂 B01J27_04 👤 重庆文理学院 📅 2023-05-31
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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
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发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

CuO-聚赖氨酸/石墨烯电极及其制备方法和应用

2018114467879 · 天津理工大学
¥0.0 元
发明 已授权
实用新型 已授权

一种用于电催化二氧化碳还原的H型电解装置

2021231441684 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

一种双功能Co-N-C电催化剂的制备方法

2020102596823 · 三峡大学
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发明 已授权

一种制备Co/MnO/氮掺杂碳复合电催化剂的方法

2020102606346 · 广州润信智谷信息科技有限公司
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发明 已授权

Ru-W2N纳米片-氮掺杂碳纳米片的制备及其电催化应用

2022116734207 · 青岛科技大学
¥0.0 元
发明 已授权

一种硫掺杂氧化铜催化剂及其制备方法和应用

2023106351617 · 重庆文理学院
¥0.0 元
发明 已授权

一种具有内参信号的比率型生物传感器及制备方法

2022104651720 · 南京邮电大学
¥0.0 元

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