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公开(公告)号:CN108444971A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810226435.6
申请日:2018-03-19
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种检测果蔬中农药残留的纸基芯片及其制备方法和应用。具体步骤如下:(1)通过柠檬酸钠还原法制备银胶溶液;(2)利用水合肼还原氧化石墨烯,制备出石墨烯溶液;(3)将石墨烯溶液注入墨盒,通过喷墨打印机在纸上打印不同层数石墨烯,得到石墨烯试纸基底;(4)将银胶溶液注入墨盒,通过喷墨打印机在石墨烯试纸基底上打印不同层数的银纳米颗粒,制备出检测果蔬中农药残留的纸基芯片。本发明制备方法简单,其通过对果蔬表面简单擦拭,快速将农药残留分子吸附于滤纸表面,进而定性与定量检测农残,检测限低,在果蔬的快速便捷检测中具有很大优势。
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公开(公告)号:CN111707653B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010412745.4
申请日:2020-05-15
Applicant: 上海应用技术大学
Inventor: 李丹
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种用于银耳中二氧化硫现场快速检测的方法,包括:S1:通过苯甲醛‑品红复合物纸芯片擦拭待测试的银耳样品的表面,得到取样后的纸芯片;S2:利用便携式拉曼光谱仪检测取样后的纸芯片,检测时激发波长为785nm,获得样品的SERS图谱;S3:对SERS图谱进行特征峰比对,对二氧化硫进行定性检测,通过二氧化硫的浓度与拉曼信号强度之间的线性关系得对二氧化硫进行定量检测。与现有技术相比,本发明具有分析快速、灵敏度高、样品用量少、操作简便和携带方便等特点,可实现对银耳中SO2的分析检测,检测限为1.2×10‑8moL/L;取样过程为物理摩擦取样,检测精度和检测效率显著提升,满足了痕量检测的需求。
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公开(公告)号:CN115541555A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211189340.4
申请日:2022-09-28
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及甲基对硫磷检测技术领域,尤其是涉及AChE/AgNPs@PVA/RGO/SPE传感器及其制备与应用。本发明基于甲基对硫磷对乙酰胆碱酯酶的抑制作用,制备了一种用于甲基对硫磷检测的传感器。该传感器对酶促硫代胆碱的氧化具有良好的电催化能力,而且对甲基对硫磷表现出优异的吸附能力和较高的SERS活性;甲基对硫磷对AChE的抑制作用与其浓度成正比。将该传感器用于电化学检测和拉曼光谱检测甲基对硫磷,得到甲基对硫磷浓度分别与电流信号强度和拉曼信号强度之间的线性关系。与现有现场快速检测方法比较,本发明具有良好的稳定性、有较多的SERS活性热点、高灵敏度和易于携带,为有机磷农药的检测提供了新方法。
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公开(公告)号:CN113075190A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110262738.5
申请日:2021-03-11
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼光谱快速检测生鲜乳中碳酸钠的方法,属于食品检测技术领域。本发明的方法包括取待测生鲜乳样品适量于液体测样板上,对焦后获取50‑3500cm‑1范围内的拉曼光谱,选择测样板上不同位置的6个点采集,取平均光谱为样品的拉曼图谱;然后进行平滑降噪预处理得到样品的拉曼光谱;以1080cm‑1和2900cm‑1位移处的特征峰为依据定性判断生鲜乳样品中是否掺假碳酸钠,以2900cm‑1位移处的峰强变化为依据,制作标准曲线,对掺假碳酸钠生鲜乳样品进行定量分析。本发明的方法无需任何样品前处理,操作简单,耗时短,配合手持拉曼分析仪能对生鲜乳样品实现现场和户外的快速、高通量实时分析。
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公开(公告)号:CN108254356B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810281700.0
申请日:2018-04-02
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种用于酒中甲醛和乙醛现场快速检测的方法。本发明采用纸基微流控分析装置μ‑PAD提取食用酒样中甲醛和乙醛,以对氨基苯硫酚ATP为探针分子,利用银镜反应制备的银纳米颗粒Ag NPs作为表面增强拉曼散射的增强基底,通过便携式拉曼光谱仪建立对氨基苯硫酚的峰强度与甲醛或乙醛含量之间变化关系,进而实现待测酒样中甲醛和乙醛的现场快速定量和定性检测。与现有现场快速检测甲醛、乙醛方法比较,本发明具有高选择性、分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广、操作简便和携带方便等特点。该方法的检测限分别为甲醛0.0046μM、乙醛0.0032μM。
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公开(公告)号:CN111812069A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010614936.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/64 , G01N21/65 , C07C251/24 , C07C249/02 , C09K11/06
Abstract: 本发明涉及一种中药中锌离子现场快速检测的方法,包括:荧光法定量检测待测中药药样中的Zn2+以及表面增强拉曼散射定性定量检测待测中药药样中的Zn2+:其中,所用席夫碱药样络合物的制备方法包括:首先将4-甲酰基-3-羟基苯甲酸及2,6-二氨基萘配制成稀溶液,经加热冷凝回流后,得到席夫碱探针;之后将待测药样与席夫碱探针进行混合,并通过加热冷凝回流后,得到席夫碱药样络合物。与现有技术相比,本发明采用SERS和荧光双传感检测手段,有效消除其他物质的干扰,提高中药分析检测结果的灵敏度、准确度和可靠性,并具有操作简便、样品用量少、应用范围广泛、快速高效和便于携带等特点,满足了药材中痕量组分的分析检测需求。
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公开(公告)号:CN111707653A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010412745.4
申请日:2020-05-15
Applicant: 上海应用技术大学
Inventor: 李丹
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种用于银耳中二氧化硫现场快速检测的方法,包括:S1:通过苯甲醛-品红复合物纸芯片擦拭待测试的银耳样品的表面,得到取样后的纸芯片;S2:利用便携式拉曼光谱仪检测取样后的纸芯片,检测时激发波长为785nm,获得样品的SERS图谱;S3:对SERS图谱进行特征峰比对,对二氧化硫进行定性检测,通过二氧化硫的浓度与拉曼信号强度之间的线性关系得对二氧化硫进行定量检测。与现有技术相比,本发明具有分析快速、灵敏度高、样品用量少、操作简便和携带方便等特点,可实现对银耳中SO2的分析检测,检测限为1.2×10-8moL/L;取样过程为物理摩擦取样,检测精度和检测效率显著提升,满足了痕量检测的需求。
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公开(公告)号:CN109856117A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910251613.5
申请日:2019-03-29
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种水体中氨苄西林抗生素的检测方法,该方法包括步骤:(1)通过二元表面活性剂种子生长合成法合成金纳米棒;(2)将生长合成好的金纳米棒通过受控条件氯苯有机溶液改变粒子间距法的方法形成大面积垂直有序排列的阵列;(3)将氨苄西林抗生素附着在自组装垂直排列的金纳米棒上;(4)利用拉曼光谱仪进行检测附着在自组装垂直排列金纳米棒上的氨苄西林,从而对水体中氨苄西林进行定性和定量分析检测。与现有技术相比,本发明具有分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广、操作简便和携带方便等特点,而且本发明制备的SERS基底形貌可控,可实现对水体中氨苄西林抗生素的快速检测,检测限为1.5×10-11M。
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公开(公告)号:CN108444977A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810460852.7
申请日:2018-05-15
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种用于检测有机溶剂中含水量的表面增强拉曼基底材料、制备方法及其应用。其制备方法包括以下步骤:(1)以对巯基苯胺衍生物4,4’–二巯基偶氮苯为探针分子,修饰聚乙烯醇凝胶;(2)微反应器制备粒径均一且表面光滑的PVA-DMAB微球;(3)通过原位生长在PVA-DMAB微球表面负载纳米银颗粒,制备得到PVA-DMAB-Ag拉曼基底材料。本发明制备方法简单,制备得到的拉曼探针可以实现有机溶剂中含水的快速定量和定性分析,具有可重复性使用、检测灵敏度低的优点,在微量或痕量水分析检测领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN106829920A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710036825.2
申请日:2017-01-18
Applicant: 上海应用技术大学
CPC classification number: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , G01N21/643 , G01N2021/6432
Abstract: 本发明公开了一种绿色荧光碳量子点材料及其制备方法。本发明的制备方法具体步骤如下:1)按照体积比为(1.8~2):(18~20):1,将植酸、蒸馏水和乙二胺在室温的条件下搅拌10~15分钟,溶液由澄清变为浑浊液,再高速离心去除不溶性物质,取上清液;2)将取出的上清液加入高压反应釜中进行碳化;3)取出碳化溶液,高速离心,去除不溶物沉淀,取上清液,进行凝胶柱纯化、冷冻干燥得到绿色荧光碳量子点。本发明方法操作工艺简单,成本低廉,制备的碳量子点的荧光产率高,可直接用于金属Hg2+离子的检测,还可以广泛适用于生物检测、生物镜像、光电转化、以及催化等领域。
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