-
公开(公告)号:CN103115914B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310036386.7
申请日:2013-01-31
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/66
Abstract: 本发明公开了一种以电池为动力的检测兽药残留物的分子印迹电致发光传感器及检测兽药残留物的方法。电极制备方法(示意图见附图),包括以下步骤:制备兽药残留物的MIPs溶胶;制备碳点及按照文献制备石墨烯纳米材料;利用电极表面修饰技术,将石墨烯和碳点及MIPs溶胶修饰到传感器电极表面上。一种检测痕量兽药残留物的方法,包括如下步骤将修饰好的电极连接到电致化学发光仪,以电池为动力,对样品提取液中的兽药残留物进行检测。本发明的电极的特异性强,灵敏度高,可以达到ng级;完成一个基本检测过程仅需3-5分钟的时间;成本低。电极检测兽药残留物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
公开(公告)号:CN103055967B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210577222.0
申请日:2012-12-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种操作简单、低成本、多通道微流控化学发光纸芯片的制备及其现场检测的方法。采用全打印模式,在一张A4大小的普通滤纸上,批量打印出多个微流控化学发光纸芯片。打印过程包括:批量打印疏水蜡图案;熔蜡成型;批量打印化学发光试剂墨图案;批量打印氧化酶墨图案;微流控化学发光纸芯片的裁剪;将制备的微流控化学发光纸芯片进行塑封处理。一种微流控化学发光纸芯片的现场检测的方法,包括如下步骤:将塑封的微流控化学发光纸芯片放入掌上发光检测仪的暗盒中;将样品溶液滴加到进样区内;然后盖上暗盒盖,开始检测。通过依次出现的6个化学发光峰值的大小来依次判断葡萄糖、多酚、黄嘌呤、胆固醇、尿酸和血红素是否存在及含量。
-
公开(公告)号:CN103041876B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201210577821.2
申请日:2012-12-27
Applicant: 济南大学
IPC: B01L3/00 , G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种操作简单、低成本、多通道的电化学三维微流控纸芯片的制备及其现场检测的方法。本发明采用全打印级粘合堆叠模式,分别在三张A4大小的普通滤纸上,批量打印出疏水蜡图案。制备过程还包括以下步骤:批量打印疏水蜡图案;熔蜡成型;在滤纸上批量丝网印刷阵列工作电极、参比电极与对电极;在滤纸的无工作电极面上依次批量打印辣根过氧化物酶和氧化酶;电化学三维微流控纸芯片裁剪;制备双面胶带片;将滤纸片通过双面胶带片粘合在一起;制备电化学三维微流控纸芯片夹。一种电化学三维微流控纸芯片的现场检测的方法,包括如下步骤:用电化学三维微流控纸芯片夹将纸芯片夹住;然后插入十六铜手指插槽;通过多路复用器连接电化学工作站。
-
公开(公告)号:CN102043006A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010524182.4
申请日:2010-10-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极在检测食品中氨基酸的应用。本发明提供了一种试剂用量少、检测速度快且灵敏度高检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极及所述电极在检测食品中痕量氨基酸的应用。水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极采用以下步骤制成:按一定摩尔比将半导体、钠盐或钾盐、镉盐或镉的氧化物、水溶性稳定剂和水混合均匀制成水溶性量子点;在介孔镍表面上修饰上合适的化学集团;将介孔镍和水溶性量子点结合;将该量子点-介孔镍的结合物与石墨、石蜡混匀,然后将该混合物置于玻璃管中,制得所述水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极,置于冰箱中保存。将制得的检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨电极用于流动注射电致化学发光仪作为工作电极,选择合适的对电极和参比电极,向探测器中加入缓冲溶液,对食品样品中的氨基酸进行检测。探测器具有更高的选择性和灵敏度,试剂用量少,可重复使用。
-
公开(公告)号:CN102012358A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010507605.1
申请日:2010-10-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种多组分同时检测食品添加剂的量子点分子印迹微球荧光石英传感器及其检测食品添加剂的方法。量子点分子印迹微球梳形石英片制备方法,包括以下步骤:选择食品添加剂对应的功能单体;制备量子点及按照文献制备量子点分子印迹微球;利用层层累积表面修饰技术,将不同食品添加剂的印迹微球修饰到梳形石英片不同探针的表面上。如附图,一种多组分同时检测痕量食品添加剂的方法,包括如下步骤:将修饰好的石英片侵入到简单浆化的食品溶液中,然后将其安装到密封石英皿上,对样品中的食品添加剂进行检测。本发明的特异性强,灵敏度高;检测时间短;成本低。荧光检测农药残留物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
公开(公告)号:CN101995402B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201010507594.7
申请日:2010-10-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种检测农药残留物的电致化学发光传感器及检测农药残留物的方法。电极制备方法(示意图见附图),包括以下步骤:选择农药残留物的识别体;制备量子点及按照文献制备石墨烯纳米材料;利用电极表面修饰技术,将纳米材料和量子点及识别体修饰到传感器电极表面上。一种检测痕量农药残留物的方法,包括如下步骤将修饰好的电极连接到电致化学发光仪,对样品提取液中的农药残留物进行检测。本发明的电极的特异性强,灵敏度高,可以达到ng级;完成一个基本检测过程仅需3-5分钟的时间;成本低。电极检测农药残留物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
公开(公告)号:CN102072895A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010524168.4
申请日:2010-10-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/66
Abstract: 本发明公开了一种检测痕量抗生素残留的量子点纳米多孔金碳糊电极电致化学发光传感器制备方法。本发明所述碳糊电极制备方法,包括以下步骤:按照现有方法合成纳米多孔金和量子点溶液;利用层层自组装修饰技术,发光量子点层层修饰到纳米多孔金材料的表面及孔道中;将修饰后的纳米多孔金材料掺入石墨粉中制备碳糊电极。一种检测痕量抗生素残留的方法,包括如下步骤将修饰好的碳糊电极连接到电致化学发光仪,对乳制品及肉制品中痕量的抗生素残留进行检测。本发明的传感器灵敏度高,检测速度快,完成一个基本检测过程仅需2-5分钟的时间,成本低,经济实用。仪器操作简单,实验结果由仪器自动记录和分析,避免了主观因素的影响,有很好的重复性。
-
公开(公告)号:CN101995402A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010507594.7
申请日:2010-10-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种检测农药残留物的电致化学发光传感器及检测农药残留物的方法。电极制备方法(示意图见附图),包括以下步骤:选择农药残留物的识别体;制备量子点及按照文献制备石墨烯纳米材料;利用电极表面修饰技术,将纳米材料和量子点及识别体修饰到传感器电极表面上。一种检测痕量农药残留物的方法,包括如下步骤将修饰好的电极连接到电致化学发光仪,对样品提取液中的农药残留物进行检测。本发明的电极的特异性强,灵敏度高,可以达到ng级;完成一个基本检测过程仅需3-5分钟的时间;成本低。电极检测农药残留物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
公开(公告)号:CN102692806B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201210179395.7
申请日:2012-06-04
Applicant: 济南大学
Abstract: 一种自由视点四维空间视频序列的采集与形成方法,属于视频压缩编码技术领域。采集由设置在机架上的N个摄像头实现,摄像头排列为一个半径为r的圆,相邻两个摄像头之间的夹角均为θ;被拍摄物组成一个半径为R的圆并且与摄像头构成的圆为同心圆;摄像头同时对被拍摄物拍摄,得到具有自由视点特征的平面二维图像帧;形成方法为,经过平面图像到柱面图像的映射,增加弧度维信息,然后再根据图像的重叠部分将多张衔接的图像进行拼接,形成360度柱面全景图;柱面全景视频序列通过视差计算与深度感知原理用视差来预测图像帧的深度信息,从而在空间上增加了深度信息,最终形成自由视点四维空间视频序列。
-
公开(公告)号:CN102012358B
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201010507605.1
申请日:2010-10-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种多组分同时检测食品添加剂的量子点分子印迹微球荧光石英传感器及其检测食品添加剂的方法。量子点分子印迹微球梳形石英片制备方法,包括以下步骤:选择食品添加剂对应的功能单体;制备量子点及按照文献制备量子点分子印迹微球;利用层层累积表面修饰技术,将不同食品添加剂的印迹微球修饰到梳形石英片不同探针的表面上。如附图,一种多组分同时检测痕量食品添加剂的方法,包括如下步骤:将修饰好的石英片侵入到简单浆化的食品溶液中,然后将其安装到密封石英皿上,对样品中的食品添加剂进行检测。本发明的特异性强,灵敏度高;检测时间短;成本低。荧光检测农药残留物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
-
-
-
-
-
-
-
-