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公开(公告)号:CN111007125B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910716894.7
申请日:2019-08-05
Applicant: 南京工业大学 , 南京膜材料产业技术研究院有限公司
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种谷氨酸生物传感芯片的制备方法。首先合成一种具有高催化活性的纳米传感浆料,进而借助丝网印刷技术制得传感芯片。使用这种纳米复合浆料所制备的电极芯片可以实现临床医学、食品安全、发酵产业中生物质谷氨酸的精准检测。该传感芯片合成工艺简单、成本较低,具有良好的大规模生产前景。传感芯片的合成步骤主要包括:前驱体合成液A、B的配置及铁氰化钴的合成、离心、烘干等;多孔纳米四氧化三钴粉末的煅烧合成;四氧化三钴/碳混合油墨的制备;三电极的丝网印刷以及谷氨酸氧化酶的修饰。
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公开(公告)号:CN111007125A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201910716894.7
申请日:2019-08-05
Applicant: 南京工业大学 , 南京膜材料产业技术研究院有限公司
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种谷氨酸生物传感芯片的制备方法。首先合成一种具有高催化活性的纳米传感浆料,进而借助丝网印刷技术制得传感芯片。使用这种纳米复合浆料所制备的电极芯片可以实现临床医学、食品安全、发酵产业中生物质谷氨酸的精准检测。该传感芯片合成工艺简单、成本较低,具有良好的大规模生产前景。传感芯片的合成步骤主要包括:前驱体合成液A、B的配置及铁氰化钴的合成、离心、烘干等;多孔纳米四氧化三钴粉末的煅烧合成;四氧化三钴/碳混合油墨的制备;三电极的丝网印刷以及谷氨酸氧化酶的修饰。
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公开(公告)号:CN115856053A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211703264.4
申请日:2022-12-29
Applicant: 南京工业大学 , 南京膜材料产业技术研究院有限公司
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种乙醇生物传感电极及其制备方法和应用。本申请中,乙醇生物传感电极的制备方法,包括以下步骤:S1基于三维金纳米阵列修饰的导电基底的制备;S2普鲁士蓝/三维金纳米花阵列修饰的导电基底的制备;S4乙醇生物传感电极的制备。本申请制备的乙醇生物传感电极能够进行原位检测,且时效性好、抗干扰能力强。
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公开(公告)号:CN114280119A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111674146.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 南京工业大学 , 南京膜材料产业技术研究院有限公司
IPC: G01N27/27 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明属于葡萄糖和蔗糖在线检测技术领域,涉及一种同时检测蔗糖和葡萄糖双组分溶液浓度的方法。采用由蔗糖酶电极、葡萄糖酶电极、参比电极、对电极、检测池1、检测池2和信号采集计算系统构成的生物传感器进行检测;本发明提供的用于蔗糖和葡萄糖双组分溶液检测的酶生物传感器具备制备方法简单、成本低的优点;该酶生物传感器在实现葡萄糖和蔗糖同时检测的前提下,能够消除葡萄糖对蔗糖检测结果的干扰,提高检测结果的准确性。适用于食品、医药分析及其发酵工程中葡萄糖以及蔗糖的检测,实用性强。
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公开(公告)号:CN113686936A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110947462.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 南京工业大学 , 南京膜材料产业技术研究院有限公司
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明属于蔗糖检测芯片技术领域,涉及一种用于蔗糖检测芯片印刷的纳米传感浆料的制备方法。纳米传感浆料的合成步骤为:氧化铈纳米棒溶液的配置及合成;Cu‑Co普鲁士蓝类似物合成液C、D的配制;Cu‑Co普鲁士蓝类似物在氧化铈纳米棒悬浮液中的合成。复合材料经过离心、烘干与导电碳油墨按一定比例混合,通过加入乙醇使混合浆料达到可印刷状态,进而借助丝网印刷技术制得生物传感芯片。该浆料合成方法简单、过程可控、易于实现产品化,能将工作电位控制在‑0.2V这样的低电位,对产物过氧化氢检测有极宽线性范围,满足不同市场的蔗糖浓度检测需求。
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公开(公告)号:CN113686936B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110947462.4
申请日:2021-08-18
Applicant: 南京工业大学 , 南京膜材料产业技术研究院有限公司
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明属于蔗糖检测芯片技术领域,涉及一种用于蔗糖检测芯片印刷的纳米传感浆料的制备方法。纳米传感浆料的合成步骤为:氧化铈纳米棒溶液的配置及合成;Cu‑Co普鲁士蓝类似物合成液C、D的配制;Cu‑Co普鲁士蓝类似物在氧化铈纳米棒悬浮液中的合成。复合材料经过离心、烘干与导电碳油墨按一定比例混合,通过加入乙醇使混合浆料达到可印刷状态,进而借助丝网印刷技术制得生物传感芯片。该浆料合成方法简单、过程可控、易于实现产品化,能将工作电位控制在‑0.2V这样的低电位,对产物过氧化氢检测有极宽线性范围,满足不同市场的蔗糖浓度检测需求。
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公开(公告)号:CN106226376B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610882320.3
申请日:2016-10-09
Applicant: 南京膜材料产业技术研究院有限公司
IPC: G01N27/327 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种可供电极印刷的纳米浆料的制备方法。纳米浆料的合成步骤为:银纳米线溶液的配制及合成;普鲁士蓝合成液A,B的配制;普鲁士蓝在银纳米线悬浮液中的合成,离心及烘干等。所制备的纳米浆料可通过丝网印刷技术印刷成电极芯片。使用这种纳米复合浆料所制备的电极芯片可以实现临床医学、食品安全、发酵产业、生物工程中生物质的精准检测。该纳米浆料合成工艺简单、成本较低,具有良好的大规模生产前景。
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公开(公告)号:CN221397878U
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202323030997.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 南京工业大学 , 南京膜材料产业技术研究院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种用于发酵过程的无菌在线取样装置。包括取样管、固定套和压紧套,压紧套设置于固定套上部,所述固定套下端设置有与发酵罐壁相配合的外螺纹,上端设置有与压紧套相配合的内螺纹;取样管下端套设有膜管,所述膜管上端设置有上护套,膜管下端设置有下护套,所述上护套与取样管为一体式结构,下护套套装于取样管上,取样管尾部设有螺纹,下护套下端设置有锁紧螺母,膜管内部的取样管上开设有进样孔。本实用新型易于安装和维护;能够在线取样,且取样圆孔外围设置有陶瓷膜,杜绝发酵液中的固体颗粒进入取样管,并能够有效去除在发酵过程中所产生的气体和泡沫,从而减少气泡和泡沫干扰取样的准确性。
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公开(公告)号:CN118988015A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411210559.7
申请日:2024-08-30
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明将膜分离技术与生物传感技术结合,开发了一种可同步实现血液分离与生理指标检测的血液分离传感膜。具有Fe3O4传感层的膜管浸没在含有苯胺和过硫酸铵的硫酸混合溶液中低温氧化聚合反应,洗涤、真空干燥;将乳酸氧化酶溶液和谷氨酸氧化酶溶液依次通过真空抽滤沉积在血液分离传感膜的内表面和孔道中,得到血液分离传感膜。分离膜层精确截留血细胞,无损透过血清;内孔道高催化活性的八面体Fe3O4传感纳米晶特异性响应肝功能指标,产生电流信号。实现肝功能指标生物组分实时筛分与动态监测。该分离传感膜制备过程简易可控,易于实现规模化、产品化生产,解决了目前临床上即时动态监测肝功能的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN115343345B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211122050.8
申请日:2022-09-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/327 , G16B5/00 , G16C10/00 , G16C20/10
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应卡尔曼滤波算法的葡萄糖酶生物传感器高精度检测方法,用了酶电极传感器产生纳安级微小电流,设计恒电位电路保持CE和RE两端具有恒定偏压,保证抗干扰性最佳;通过互阻抗放大器转换为标准电压信号,通过数据采集系统完成原始数据的采集与分析,由外部16位AD转换电路转化为数字信号,建立标定系统采集同体积同浓度标准液响应信号,计算误差值作为卡尔曼滤波模型参数判断条件,根据葡萄糖酶电极响应信号AD值与发酵液中葡萄糖浓度建立线性方程,判断当前测量值浓度范围,采用自适应卡尔曼滤波算法完成数据的滤波去噪,在高浓度下优化移动平滑滤波算法,进行前段滤波,从而实现发酵液中葡萄糖浓度的高精度检测。
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