农残光谱快速检测方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103472019A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310458180.3

    申请日:2013-09-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种农残光谱快速检测方法,步骤如下:首先移动多光源阵列支架选择需要检测的比色皿对应的激光模组;移动长方体盒体,使其内最左边第一个比色皿插入槽的侧壁孔与遮光板Ⅰ和遮光板Ⅱ上的通孔处于同一直线;通过注射器向比色皿内注入农残样;然后开启激光模组,光纤光谱仪第一次采集;最后重复上述步骤对长方体盒体内的比色皿依次进行检测。本发明采用比色皿反应阵列装置、多光源阵列装置、农残样本自动注样器等组合,在比色皿反应阵列支架上设有多个比色皿插入槽,一次可以检测多个,或为了进一步精确检测某一个,可利用阵列交叉响应的特性,提高定性定量检测的准确度。

    一种磺酸基四苯基卟啉纳米荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101386783B

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN200810232905.6

    申请日:2008-10-22

    Abstract: 一种磺酸基四苯基卟啉纳米荧光材料及其制备方法,涉及卟啉荧光材料及其制备方法。本发明材料截面形状为长方形的片材或条材或片材和条材;本发明方法是先配置TPPS乙醇溶液,后制备TPPS纳米荧光材料分散体系,再经分离、干燥得产品。本发明条材料尺寸较小,材料光敏性较好,且既具有卟啉单体的刚柔性、电子缓冲性、光敏性和高度的化学稳定性以及光谱响应宽等优良特性,还具有纳米化后的小尺寸效应、表面效应、量子效应和界面效应等引起的特异性质;本发明方法简单、生产成本低,便于推广应用。采用本发明方法制备出的本发明材料,可广泛用作标记物、光敏材料及构筑光电器件、分子器件、传感器的敏感识别元件和材料等。

    基于挥发控制和可视化阵列传感器的白酒鉴别系统

    公开(公告)号:CN101858854B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010205940.6

    申请日:2010-06-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于挥发控制和可视化阵列传感器的白酒鉴别系统,包括内层Ⅰ和外层Ⅰ组成的挥发装置、内层Ⅱ和外层Ⅱ组成的检测装置、可视化阵列传感器和图像采集仪;内层Ⅰ为白酒存储腔,内层Ⅰ和外层Ⅰ之间为加热腔Ⅰ;内层Ⅱ为白酒气体检测腔,内层Ⅱ和外层Ⅱ之间为加热腔Ⅱ,可视化阵列传感器设在白酒气体检测腔内,图像采集仪设置在白酒气体检测腔的顶部。本发明采用挥发控制装置将白酒在所需条件下挥发,在输入检测装置内与可视化阵列传感器接触,可视化阵列传感器检测待测样品特征响应的信号,通过图像采集仪将采集的光谱变化信号输入信号识别处理系统,将检测结果以图谱的方式显示,实现检测的可视化,采用该系统检测方便、快捷。

    检测有机磷农药残留量的方法及液态卟啉光学检测装置

    公开(公告)号:CN101710066B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200910250974.4

    申请日:2009-12-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测有机磷农药残留量的方法,包括下述步骤:1)测量已知有机磷农药的标本光谱图;2)测量待测物质有机磷农药的光谱图;3)通过对比测量待测物质有机磷农药的光谱图和已知有机磷农药的标本光谱图得出有机磷农药的种类和浓度。同时,本发明还公开了一种实现上述方法的液态卟啉光学检测装置。本发明的检测方法和检测装置操作简便,检测易行、快速,成本低,节约能耗和资源,而且可定性定量的检测出有机磷农药残留量的种类和浓度。

    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。

    一种草甘膦的检测方法
    17.
    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。

    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。

    一种聚卟啉/纳米金修饰玻碳电极、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104198555B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410470979.9

    申请日:2014-09-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚卟啉/纳米金修饰玻碳电极、制备方法及其应用。聚卟啉/纳米金修饰玻碳电极包括玻碳电极,在玻碳电极表面沉积有纳米金颗粒,还覆盖有聚合四苯基卟啉膜层;该电极制备方法,包括步骤:1、合成与配制四苯基卟啉溶液;2、配制氯金酸溶液;3、制备纳米金修饰玻碳电极;4、制备聚卟啉/纳米金修饰玻碳电极;5、电极在室温下晾干。该电极能应用于痕量铅离子的检测中。本发明的优点是:电极用于检测金属铅离子过程中,检测灵敏度高、重现性好、线性范围宽、检测限低。

    用于培养及检测肺癌细胞的微流控芯片

    公开(公告)号:CN104560714A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510049393.X

    申请日:2015-01-31

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M23/16 C12M41/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于培养及检测肺癌细胞的微流控芯片,该微流控芯片由下至上依次包括细胞培养层、微通道层和封盖层,细胞培养层和微通道层由水凝胶材料制成,细胞培养层上设有细胞培养室和代谢物收集池a部,微通道层上设有模拟人体肺部结构的流体微通道和代谢物收集池b部,封盖层覆盖在微通道层上,在封盖层的一端设有与进样口相通的通孔,在封盖层上、且对应于代谢液收集池的位置设有检测窗口;本发明可同时培养多组细胞样本,为细胞提供三维生长环境,其完全模拟人体肺部组织结构,为细胞提供更接近于人体的生长环境,其代谢产物非常接近于人体细胞的代谢产物,使检测数据更加贴近于人体真实情况,更利于对肺癌的早期诊断。

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