本发明一种纤维集成多螺旋芯光纤SPR传感阵列芯片,属于光纤传感技术领域,具体涉及的是一种可以广泛应用于生物传感、化学分析、药品研发、食品安全、环境监测、医学诊断等领域的纤维集成多螺旋芯光纤SPR传感阵列芯片。由光纤包层1、双芯或多芯光纤拉锥耦合区2、D型抛磨面3、一定厚度的金纳米膜4、中心纤芯5、偏心纤芯6组成,该传感芯片中的各个传感单元具有不同SPR谐振角,可实现一次性同时对样品中多种不同物质进行分析和检测,从而克服了传统检测技术操作复杂,自动化程度低、检测效率低等在先技术的不足。
📄 2016101366796
📂 G01N21_552
👤 桂林电子科技大学
📅 2016-03-10
本发明属于化学分析测试领域,具体涉及一种基于识别汞离子的1,2位对称的方酸菁探针及其制备方法和应用。具体制备方法包括:首先以N‑(4‑硝基苯基)二乙醇胺和对甲苯磺酰氯为单体制备化合物2,然后将化合物2与巯基乙酸甲酯制得化合物3经水合肼还原后制得带有硫醚,酯基的化合物4、化合物5和三乙胺以乙醇为溶剂环境,室温下搅拌反应,通过抽滤分离,得到最终产品基于识别汞离子的1,2位对称的方酸菁探针。本发明得到的方酸菁探针具有优良的光学性能和离子选择性,有利于对汞离子的检测。
📄 2018110592920
📂 C07C323_52
👤 常州大学
📅 2018-09-12
本发明涉及电化学分析技术领域,公开了一种锌电解液中氯离子的电化学检测方法,该方法采用玻碳基底‑石墨烯‑银纳米簇‑氯离子印迹聚合物三层复合电极。本发明通过构建“石墨烯‑银纳米簇‑氯离子印迹聚合物”三层复合电极界面,从离子识别、空间隔离与电子传递三个维度重构电极功能,从根本上解决了传统伏安法在锌电解液体系中因高浓度Zn2+与SO42‑协同干扰导致的灵敏度衰减与选择性劣化问题。该方法无需复杂样品前处理,无需昂贵仪器设备,可在工业现场实现氯离子的原位、实时、高精度检测,为锌电解工艺的智能化控制与能效优化提供关键技术支撑。
📄 2025118123964
📂 G01N27_48
👤 龙岩学院
📅 2025-12-04
本发明涉及电化学分析技术领域,公开了基于离子印迹聚合物修饰电极的钴离子检测方法,该方法包括以下步骤:构建微流控系统,通过前驱体溶液动态流经电极进行电化学聚合,实现修饰层均匀生长和Co2+动态包埋;随后,施加脉冲电位高效洗脱Co2+;最后,重结合待测Co2+后电化学检测。本发明通过上述方案,实现印迹位点均匀分布、模板剂快速高效洗脱,显著提升了钴离子检测性能、重现性及制备效率。
📄 2025118425606
📂 G01N27_30
👤 龙岩学院
📅 2025-12-09
本发明涉及化学分析检测技术领域,尤其涉及一种用于检测过氧化氢的化学发光探针及其制备方法和应用,该探针具有如式(Ⅰ)所示的结构式,#imgabs0#本发明所提出的如式(Ⅰ)所示的化合物对过氧化氢敏感性高,在靶向内质网的同时具有较高的过氧化氢敏感性,对过氧化氢的检测下限为126nM,能够检测126nM‑98μM浓度的过氧化氢,其在126nM‑98μM过氧化氢浓度范围内与其荧光强度成正比,能够为研究细胞内质网中过氧化氢的含量提供一种有效的研究工具,可为临床诊断领域提供早期预警。
📄 2023110796577
📂 C07F5_02
👤 浙江工业大学
📅 2023-08-25
本发明提供了一种纳米卟啉紫外传感检测半胱氨酸的方法,属于纳米材料制备及化学分析检测技术领域。本发明开发了一种基于纳米卟啉紫外传感特异性定量识别半胱氨酸的方法,通过自组装得到纳米化的四‑(4‑羧基苯基)钴卟啉,半胱氨酸通过其巯基特异性结合纳米化的四‑(4‑羧基苯基)钴卟啉,使其紫外吸光度降低,从而到达识别半胱氨酸的目的。利用不同浓度的半胱氨酸对纳米化的四‑(4‑羧基苯基)钴卟啉溶液进行不同程度的紫外响应,从而实现复杂基质中半胱氨酸的定量分析。本发明具有优良的稳定性,其制样简单、灵敏度高,为复杂基质中半胱氨酸的快速准确定量识别提供了新的思路。
📄 2020107044650
📂 G01N21_33
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-21
本发明涉及化学分析检测技术领域,尤其涉及一种检测氰化物的化学发光探针及其制备方法和应用,该探针具有如式(Ⅰ)所示的结构式,#imgabs0#本发明将噻吩羰基屏蔽基团引入到1,2‑二氧杂环丁烷,成功构建出了一种如式(Ⅰ)所示的化合物探针,该探针能够实现对CN‑进行专一性检测,同时能够应用于细胞层面的CN‑浓度成像中,对CN‑的检测下限达到了1.04μM,当CN‑浓度从0μM逐渐升到100μM时,荧光信号在550nm有良好响应,荧光强度的变化接近4倍,且具有良好的线性关系,在未来的环境检测领域和医学检测领域有着极高的应用价值。
📄 2023110796543
📂 C07D333_38
👤 浙江工业大学
📅 2023-08-25
本发明公开了一种薄层流式电化学发光成像分析仪器,属于电化学分析技术领域,包括池体、工作电极、进液管、出液管、盖板组、螺栓、工作电极、密封螺塞和电极组,池体具有进液孔和出液孔,进液管与池体连通,且进液管的一端嵌于池体的内部,出液管与池体连通,密封螺塞与池体螺纹连接,工作电极设置于池体的内部,电极组设置于池体的两端,盖板组设置于池体的上端,每根螺栓的一端分别贯穿盖板组,并与池体螺纹连接。采用电化学施加电信号刺激,微粒或细胞表面特异性结合的电化学发光材料发生电化学发光反应,实现微粒或细胞静态成像分析,亦可在持续流动情况下,实现大量微粒或细胞在流动过程中的动态成像分析。
📄 2023111937854
📂 G01N27_26
👤 西南大学
📅 2023-09-15
本发明提供一种CuO标记技术用于厚度可控蛋白质分子印迹膜的制备,具体是将模板蛋白固定于96孔微板,接着通过控制聚合时间制备一层厚度可控的聚苯胺薄膜,用于印迹模板蛋白,模板蛋白经洗脱形成分子印迹膜,通过CuO NPs直接标记信号转换技术,对分子印迹膜识别的目标蛋白进行直接标记,被标记的CuO NPs的量与目标蛋白的浓度有直接关系,经转换成Cu2+可直接电化学分析,从而构建一种新型电化学仿生传感器。该厚度可控的印迹膜提供了一种高效,特异性和稳定的目标蛋白的识别元件,CuO NPs直接标记信号转换技术提供了一种便捷、高效、灵敏的检测方法。
📄 2018100651763
📂 G01N33_532
👤 闽江学院
📅 2018-01-23
本实用新型涉及一种用于光电化学分析测试及光电极制备的电解槽,属于电化学分析技术领域。提供一种新型的用于光电化学测试或电沉积的电解槽,其能够很好地解决在光电化学测试中体系发热对实验造成误差的问题,并且使用本实用新型设计的新型电解槽,一次能同时进行两个光电极的测试或制备,效率比传统的电解槽至少提高一倍,首次将旋转电机与电解槽相结合,使得三电极体系均匀受到模拟太阳光照射。
📄 2021224611252
📂 G01N27_416
👤 金陵科技学院
📅 2021-10-13
本实用新型涉及一种用于电沉积及光电化学测试的电解池装置,属于电化学分析技术领域。该装置能够提高实验过程中模拟太阳光源的利用率,并能很好的解决测试中体系发热问题,同时利用本实用新型设计的电解池,电沉积法能同时制备三个光阳极,且三个光阳极的性能测试能够同时进行,进而大大提高实验效率。
📄 2021222962112
📂 C25B1_04
👤 金陵科技学院
📅 2021-09-23
本发明公开一种以ITO为基底的铁离子光电传感器及其制备方法,属于金属离子检测技术领域。本发明铁离子光电传感器,包括改性荧光材料和ITO基底两部分。通过对ITO进行修饰,将4甲基伞形酮和壳聚糖改性的异硫氰酸荧光素材料固化在ITO的表面,构建兼具荧光性能和电化学性能的“一体两用”铁离子传感器。结合荧光分析的可视化及电化学分析灵敏快速的优势,利用电极的荧光特性实现对水体铁离子的可视化浓度判定。结果表明,该传感器对Fe3+有选择性的荧光识别作用,在10‑1~10‑7范围内,可以可视化判断铁的浓度。本发明Fe离子光电传感器对Fe3+也表现出较好的电化学检测性能,对Fe3+的检测限可低至5nM。
📄 2021105643089
📂 G01N21_64
👤 临沂大学
📅 2021-05-24