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公开(公告)号:CN101260549B
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200710144046.0
申请日:2007-12-19
Applicant: 福州大学
IPC: C25D3/46
Abstract: 本发明提供一种无预镀型无氰镀银镀液,其特征在于:所述的电镀液的原料配方各组分的质量浓度为:银离子来源物1~200g/L,配位剂肌酐及肌酐衍生物1~800g/L,支持电解质1~200g/L,镀液pH调节剂0~550g/L及电镀添加剂体系。与传统的有氰镀银工艺配方相比,该无氰镀银电镀液毒性极低或无毒,镀液稳定性好;同时,镀液中银离子与铜、镍、铁、铝、铬、钛等单金属及合金基底的置换速率非常慢,镀件无需预镀银或浸银,镀层结合力良好且光亮,满足装饰性电镀和功能性电镀等多领域的应用。
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公开(公告)号:CN101726523A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910251267.7
申请日:2009-12-01
Applicant: 福州大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种温度调制柱端安培检测电极及其制造方法,其由检测电极和加热装置组成;所述的检测电极为一根导电体,所述的加热装置由加热线圈和直流加热电源组成,所述的加热线圈是由导线折成平行的两条缠绕在所述检测电极上;所述加热线圈与直流加热电源连接。本发明可以通过控制加热电流很容易实现对电极温度的调制,可以完全消除磁场对安培检测的干扰,提高信噪比,增加检测灵敏度并具有极高的重现性和稳定性;而且该加热方式结构简单,容易微型化。
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公开(公告)号:CN101092723A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200710009207.5
申请日:2007-07-13
Applicant: 福州大学
IPC: C25D3/46
Abstract: 本发明提供一种无氰镀银镀液,其特征在于所述电镀液的原料配方各组分的质量浓度为:含有银的无机盐或有机盐1~200g/L,嘌呤类配位剂1~800g/L,支持电解质1~200g/L,镀液pH调节剂0~550g/L及电镀添加剂体系。制备方法为:将各组分按照所述原料配方按照次序混合均匀,制成无氰镀银电镀液;溶液温度调节为10~60℃。与传统的有氰镀银工艺配方相比,本发明的无氰镀银镀液毒性极低或无毒,镀液稳定性好;同时,镀液中银离子与铜、镍、铁、铝、铬、钛等单金属及合金基底的置换速率非常慢,镀件无需预镀银或浸银,镀层结合力良好且光亮,满足装饰性电镀和功能性电镀等多领域的应用。
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公开(公告)号:CN117661079A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311680887.9
申请日:2023-12-08
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种电镀填充过程原位观察的装置,能对阴极工件进行图像信号采集,原位观察装置包括图像采集件和电化学反应器;电化学反应器包括层叠堆设的顶盖、密封件、主体框架、流体入口和流体出口,以及嵌设在主体框架的参比电极、对电极、阴极工件;主体框架包括流体腔沟槽、用于连接流体入口和流体出口,顶盖、密封件、流体腔沟槽和阴极工件围合形成一腔体供电镀液流动;图像采集件位于电化学反应器的上方、可用于实时捕获采集电化学反应器中发生的电镀填充过程;本发明能够在电镀填充过程中对填充层的形貌变化进行实时监控,有利于提高工艺开发效率。
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公开(公告)号:CN113219033A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110479920.6
申请日:2021-04-30
Applicant: 福州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种电化学适配体传感器的免校正定量测量方法,包括以下步骤:(1)室温下制备结构转换式电化学适配体传感器,通过自组装将硫醇化的结构转换核酸适配体组装在温控金盘电极表面,得到温度可控的电化学适配体传感器;(2)将电化学适配体传感器作为工作电极,与参比电极、对电极一同放置于装有待测样品溶液的容器中,然后将其浸入冰水浴,对该传感器进行预校准;(3)对得到的校准结果,使用希尔公式进行拟合,确定该传感器的出厂参数;(4)得到的出厂参数对相同条件下制备的该类型传感器通用,对于未校准的该类型传感器即可通过希尔公式变式对待测样品进行定量检测。该方法有利于避免对传感器的频繁校准,并提高传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN110530940A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910968559.6
申请日:2019-10-12
Applicant: 福州大学
IPC: G01N27/28 , G01N27/30 , G01N27/416 , G01N27/40 , G01N27/62
Abstract: 本发明提出一种流动式光热电化学反应薄层电解池,包括用紧固件固定在一起的上部件(1)和下部件(6),且其上部件(1)和下部件(6)中间夹有膜层,其特征在于:所述上部件(1)包含有进液孔(101)、出液孔(106)、进气孔(102)、工作电极(103)、参比电极(104)、对电极(105);所述下部件(6)包括出气孔(602)、镶嵌有透光件(601)的透光孔(611);上部件(1)和下部件(6)中间所夹膜层自上而下依次为隔水透气上膜(2)、塑料上膜(3)、隔水透气下膜(4)、塑料下膜(5);本发明为一体化光电热耦合催化反应电解池结构,能够使反应气体在电解过程中保持饱和状态。
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公开(公告)号:CN107228892B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710355958.6
申请日:2017-05-19
Applicant: 福州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种温度可控的基于核酸外切酶(ExoIII)目标循环信号放大的电化学Hg2+传感器及其制备方法,该传感器包括金盘热电极,信号探针P1,辅助探针P2和核酸外切酶。P2与P1的互补产生可识别Hg2+的T‑T错配结构,与Hg2+形成带有T‑Hg2+‑T结构的具有3¢平端的双链结构。诱导核酸外切酶III对P1进行消解,最终电极表面P1的量减少,Fc化学信号也因此下降;电极表面Fc电化学信号的减少程度与Hg2+浓度呈线性关系,即可实现对Hg2+的高灵敏度检测。
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公开(公告)号:CN106596662B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201611120926.X
申请日:2016-12-08
Applicant: 福州大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种温度可控的电化学DNA生物传感器及其制备方法。将与一段目标DNA序列互补的巯基化的单链DNA固定在金丝热电极表面作为捕获探针,与目标DNA互补以后,形成带有3’平端的双链结构,诱导外切酶III从双链结构的3’平端由3’端向5’端对捕获探针消解,目标DNA被释放,并与其他捕获探针进行新的杂交切酶循环,最终电极表面捕获探针数量明显减少。酶切循环过程前后电极表面捕获探针对检测液中三氯化六氨合钌的电化学吸附信号的减少程度与DNA浓度对数成线性关系,即可实现对目标DNA的检测。本发明提供的检测方法对目标DNA的检测具有检测时间短,灵敏度高,检测线低,选择性好的特点。
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公开(公告)号:CN107907492A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711037177.9
申请日:2017-10-30
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/31
Abstract: 本发明属于分析化学和工业监控领域,具体是涉及一种检测溶液中高浓度物种的边带差分吸收光谱方法。本发明以已知目标物种浓度的溶液为参比溶液,且参比溶液所含目标物种的浓度大于待测样品溶液中目标物种的浓度。待测样品溶液的吸收光谱是与上述参比差分的结果,吸收峰位于以试剂空白为参比的传统吸收光谱的边带区域。吸收峰波长处的样品溶液与参比的差分吸光度与样品浓度的关系符合朗伯比尔定律,由此确定待测样品溶液的浓度。本发明提供的方法检测高浓度样品时不需要稀释样品,且差分吸收光谱位于传统吸收光谱的边带区域,检测波长一般会红移,所以不加显色剂即可实现,操作简便。
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