一种果酒澄清剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110624515B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201911007214.0

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种果酒澄清剂及其制备方法,果酒澄清剂由氧化石墨烯0.01~0.05g,壳聚糖0.4~0.6g,海藻酸钠0.4~0.6g,乙酸溶液0.3~0.6mL,戊二醛0.5~1.0mL;超纯水50mL作为溶剂制成。本发明利用壳聚糖、氧化石墨烯和海藻酸钠形成的复合结构,对果酒容易产生复合沉淀的物质具有较好的吸附作用,使酒体清澄度高并有光泽;有效吸附果酒中蛋白质、金属离子等物质,具有很好的澄清效果,避免产生浑浊。同时,能有效提升果酒的稳定性,使果酒在长时间保存中不会产生浑浊,延长了果酒的货架期。

    一种同时检测乳腺癌四种标志物的原位电化学免疫传感器

    公开(公告)号:CN113049651A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110277257.1

    申请日:2021-03-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种同时检测乳腺癌四种标志物的原位电化学免疫传感器,通过检测血清中的四种标志物HER2,ER,PR以及Ki67对乳腺癌进行分子分型,利用不同的金属离子作为检测信号,形成磁珠‑蛋白‑二氧化硅的三明治结构进行四种标志物的同时检测。该传感器是以血清为检测样品,不用抽取乳腺癌组织,操作简单,抗干扰能力强,检测结果是通过电化学工作站的电化学信号来进行分型,重复性好,准确度高,且检测限低,整个反应过程能缩短在140分钟,大大的提高了检测效率,在不同类型的癌症诊断中具有潜在的应用价值。

    一种超敏电化学生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110823979B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201911157905.9

    申请日:2019-11-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种超敏电化学生物传感器及其制备方法和应用,所述传感器包括以碳纤维纸(CFP)为导电基底,所述导电基底上垂直生长连续层层叠加呈波浪形的石墨烯墙(GWs),所述石墨烯墙的骨架和壁上均布沉积有金纳米颗粒(AuNPs),所述金纳米颗粒和DNA四面体捕获探针(DNA‑T)通过Au‑S化学共轭作用,将所述DNA四面体捕获探针固定于CFP/GWs/AuNPs上。本发明制备的电化学传感平台为生物分子探针的固定化提供了超大的表面积和导电网络,其交错纵横的迷宫结构所带来的“纳米限域效应”增强了靶标分子与DNA‑T捕获探针的碰撞机率,协同提升了传感器的检测灵敏度,具有选择性好、灵敏度高、检测限低,且检测范围宽等优点,在环境、化学、生物和医疗检测等领域的有着很好的发展潜力。

    一种发酵黄水检测装置
    124.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111812085A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010730554.2

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种发酵黄水检测装置,包括壳体,壳体内水平设置有由电机驱动旋转的反应盘,所述反应盘的正上方设有图像处理组件和加样组件,反应盘上设有加样孔和若干与加样孔连通的反应槽,每个反应槽内添加有一种可与样品溶液起显色反应的试剂,加样组件用于将样品溶液加入到加样孔,反应盘在电机的带动下做旋转运动从而使得加样孔内的样品溶液在离心力的作用下进入各反应槽中与对应试剂发生显色反应,图像处理组件通过捕捉各反应槽中反应前后的颜色变化,进而分析计算出每个反应槽对应的黄水检测参数。本装置通过图像处理组件捕捉反应前后各反应槽颜色的变化程度,取代现有通过经验和感官来判断的方式,科学量化的对黄水进行了有效分析。

    一种超敏电化学生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110823979A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911157905.9

    申请日:2019-11-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种超敏电化学生物传感器及其制备方法和应用,所述传感器包括以碳纤维纸(CFP)为导电基底,所述导电基底上垂直生长连续层层叠加呈波浪形的石墨烯墙(GWs),所述石墨烯墙的骨架和壁上均布沉积有金纳米颗粒(AuNPs),所述金纳米颗粒和DNA四面体捕获探针(DNA-T)通过Au-S化学共轭作用,将所述DNA四面体捕获探针固定于CFP/GWs/AuNPs上。本发明制备的电化学传感平台为生物分子探针的固定化提供了超大的表面积和导电网络,其交错纵横的迷宫结构所带来的“纳米限域效应”增强了靶标分子与DNA-T捕获探针的碰撞机率,协同提升了传感器的检测灵敏度,具有选择性好、灵敏度高、检测限低,且检测范围宽等优点,在环境、化学、生物和医疗检测等领域的有着很好的发展潜力。

    一种检测铅离子的复合材料修饰玻碳电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106198666B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610514521.8

    申请日:2016-06-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测铅离子的复合材料修饰玻碳电极及其制备方法,该复合材料修饰玻碳电极包括玻碳电极,在玻碳电极表面涂满纳米四氧化三铁/二氧化钛/氮掺杂石墨烯/纳米金复合材料,再吸附有机配体修饰膜。该制备方法包括步骤1、氨基化壳核Fe3O4/TiO2的制备;2、羧基化氮掺杂石墨烯/纳米金的制备;3、Fe3O4/TiO2/NG/Au复合材料的制备;4、有机配体(ETBD)的制备;5、Fe3O4/TiO2/NG/Au/ETBD修饰玻碳电极的制备。本发明的复合材料修饰玻碳电极具有的优点是,响应迅速、成本低、检测灵敏度高、线性范围宽、检测下限低、抗干扰能力强和稳定性能优良。

    一种多菌灵的检测方法
    127.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108613954A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810393433.6

    申请日:2018-04-27

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01N21/6486

    Abstract: 本发明公开了一种多菌灵的检测方法,本发明基于绿色发光的荧光碳点和贵金属纳米金来检测待测物溶液中多菌灵的浓度,其中纳米金可以通过荧光共振能量转移作用淬灭碳点的荧光,多菌灵能与纳米金结合从而恢复碳点淬灭的荧光。本发明在检测多菌灵的过程中,具有操作简单,检测专一性好,检测灵敏度高,检测限低,下限为0.45ppb,检测速度快,大大的提高了检测效率,稳定性好,成本低,能够实现实时在线的快速和特异性检测,可以用于水果和蔬菜中多菌灵农药残留的简单快速检测。本发明在检测分析领域具有良好的应用前景和潜在应用价值。

    一种草甘膦的检测方法
    128.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107748156A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711340438.4

    申请日:2017-12-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种草甘膦的检测方法,本发明利用Fe3+可以与碳点表面的羧基和羟基发生配位作用使其发生聚集而荧光淬灭。而草甘膦中的膦酰基对于Fe3+有更强的配位作用,所以能将Fe3+从碳点中竞争出来,使得碳点得到分散而使荧光获得恢复,因此可以通过荧光强度来检测待测溶液中草甘膦的浓度。本发明样品不需要前处理,不需要大型仪器,操作简单,不需要添加酶,大大的降低了成本,检测专一性好,避免其它常见农药干扰,检测灵敏度高,检测限低,稳定性好。用途广泛,可以用于水果、蔬菜、河水等样品中草甘膦的检测。本发明在检测分析领域具有良好的应用前景和潜在的应用价值。

    加载硅酸锌微球的功能化纤维素膜及用于检测单宁酸的方法

    公开(公告)号:CN105115967B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510522146.7

    申请日:2015-08-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种加载硅酸锌微球的功能化纤维素滤纸膜试纸及用于检测单宁酸的方法,该功能化纤维素滤纸膜试纸用纤维素滤纸作为吸附基层,其上附硅酸锌微球壳聚糖。将其用于对茶叶中单宁酸的快速检测,成本低廉,根据所检测的单宁酸浓度不同,发生不同的颜色变化,做到可视化检测,利用水热法合成的硅酸锌微球对三价铁离子吸附效果显著,避免硫氰酸铁颜色对实验显色的干扰,检测限低,不需要大型仪器,样品不需要前处理,操作简单,稳定性好。

    一种采用可视化阵列芯片进行气体分析的方法

    公开(公告)号:CN106198947A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610527600.2

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01N33/497

    Abstract: 本发明提供一种采用可视化阵列芯片进行气体分析的方法,分别取本发明可检测的化合物挥发气体中单独一种或多种混合,制成若干个标准气体样品,采用可视化阵列芯片对各个标准气体进行分析检测,采取芯片在与标准气体反应前和反应后的图像,在红绿蓝三基色原理的基础上,将得到的各个标准气体样品与芯片反应后的图像对反应前图像进行数字减影,对得到的差值矢量结果进行主成分分析和费氏线性判别分析,得各个标准气体样品的分析结果,采用同样的处理和分析方法对未知气体样品进行检测,将未知气体样品的分析结果与标准气体的分析结果进行模式识别,分析出未知气体样品的气体种类。本发明方法具检测灵敏度高、检出限低、准确率高、检测快速的优点。

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