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公开(公告)号:CN108613954B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810393433.6
申请日:2018-04-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种多菌灵的检测方法,本发明基于绿色发光的荧光碳点和贵金属纳米金来检测待测物溶液中多菌灵的浓度,其中纳米金可以通过荧光共振能量转移作用淬灭碳点的荧光,多菌灵能与纳米金结合从而恢复碳点淬灭的荧光。本发明在检测多菌灵的过程中,具有操作简单,检测专一性好,检测灵敏度高,检测限低,下限为0.45ppb,检测速度快,大大的提高了检测效率,稳定性好,成本低,能够实现实时在线的快速和特异性检测,可以用于水果和蔬菜中多菌灵农药残留的简单快速检测。本发明在检测分析领域具有良好的应用前景和潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN108593613B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810394813.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种草甘膦的检测方法,本发明基于铜离子能通过电子转移作用淬灭香豆素的绿色荧光,而草甘膦上的羧基、磷酸基团能与铜离子螯合形成复合物,从而使香豆素的荧光恢复。本发明在检测草甘膦的过程中,具有操作简单,检测专一性好,检测灵敏度高,响应速度快,且结果灵敏可靠,成本低,能够实现实时在线的快速和特异性检测,可以用于自来水和大米中草甘膦农药残留的简单快速检测。本发明在检测分析领域具有良好的应用前景和潜在应用价值。
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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。
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公开(公告)号:CN116465878A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310463474.9
申请日:2023-04-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种检测气体中VOCs组分的阵列材料及方法,所述阵列材料通过如下步骤获得:步骤1:将每种染料分别溶解在乙醇溶液中,得到染料试剂;所述乙醇溶液的浓度为50%;步骤2:选择聚偏氟乙烯薄膜作为衬底,在聚偏氟乙烯薄膜上分别单独滴加步骤1得到染料试剂,形成多个染料检测点,形成检测阵列;然后在聚偏氟乙烯薄膜的上方和下方分别覆盖密封膜,将其密封,并在密封膜上、对应每个染料检测点位置处的上方和下方分别开设进气孔和出气孔;缓慢的向聚偏氟乙烯薄膜吹扫氮气,得到所述阵列材料。本发明所述方法采用本发明所构建的阵列材料,通过可视化结果或者模式识别,能够清楚地区分多种挥发性有机物,识别准确率高。
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公开(公告)号:CN103454236B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310458167.8
申请日:2013-09-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种精确农残光谱检测方法,步骤如下:首先启动步进电机,转动反应室,当石英玻璃杯转动到激光发射器Ⅰ发射出的光线刚好能够从外圈的一个通孔射出时,关闭步进电机;然后通过自动注样器向石英玻璃杯内注入农残样;再开启激光发射器Ⅰ,光纤光谱仪第一次采集,然后关闭激光发射器Ⅰ。如此反复,直到检测完所有阵列石英玻璃反应室。本发明采用转动台、载物台、光源装置、反应室、农残样本自动注样器、光接收探头、光纤光谱仪、传动齿轮和步进电机组合,且反应室具有多个石英玻璃杯,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。
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公开(公告)号:CN103454230B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310458245.4
申请日:2013-09-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种精确农残光谱检测装置,包括转动台、载物台、光源装置、反应室、农残样本自动注样器、光接收探头、光纤光谱仪、传动齿轮和步进电机;转动台的底部穿过载物台,转动齿轮套在转动台的底部,步进电机的输出轴上安装有与转动齿轮齿啮合的主动齿轮;光接收探头为四个,且与中空方框盒上的四个激光发射器Ⅰ一一对应,光接收探头与光纤光谱仪连接。本发明采用转动台、载物台、光源装置、反应室、农残样本自动注样器、光接收探头、光纤光谱仪、传动齿轮和步进电机组合,且反应室具有多个石英玻璃杯,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。
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公开(公告)号:CN103499528A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310458216.8
申请日:2013-09-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种农残光谱快速检测系统,包括遮光板Ⅰ、遮光板Ⅱ、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、光接收探头和光纤光谱仪;两个遮光板平行设置,比色皿反应阵列装置设置在两个遮光板之间,多光源阵列装置设置在遮光板Ⅰ的外侧,农残样本自动注样器设置在遮光板Ⅱ的外侧,两个遮光板上设有一对应的通孔;光接收探头安装在遮光板Ⅱ上的通孔内,光接收探头与光纤光谱仪连接。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。
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公开(公告)号:CN118311110A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410413299.7
申请日:2024-04-08
Applicant: 重庆大学 , 重庆市食品药品检验检测研究院
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , C12N15/115
Abstract: 本发明涉及一种基于MOF的电化学适配体传感器及其制备方法和应用,传感器包括:NH2‑MIL‑88(Fe)作为固定特定适配体的载体;Hg2+用于连接核酸适配体;DAP适配体和Hg2+适配体形成互补配对;MXene修饰的电极作为信号放大平台。该传感器用于DAP的定量检测,在检测DAP方面实现了高选择性和灵敏度。在优化条件下,电化学适配体传感器在响应电流(ΔI)和DAP浓度之间表现出稳健的线性关系。它显示出低检测限、宽线性范围,并显示出出色的重现性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112113925B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011044376.4
申请日:2020-09-28
Abstract: 本发明公开了一种Au NDC@Ag NRs探针及其制备方法和应用,所述Au NDC@Ag NRs为圆柱形核壳结构,是先在金种子上生长金纳米双锥(Au NDCs),再在Au NDCs表面生长银纳米棒合成的核壳结构。基于Cr6+引起的催化蚀刻改变了Au NDC@Ag NRs的形貌,导致表面等离子体共振(SPR)的衰减和吸收光谱的红移。同时,随着Cr6+浓度的增加,Au NDC@Ag NRs表现出明显的颜色变化,即从橙色到粉红色,再到紫色,最终变为无色。通过Au NDC@Ag NRs的蚀刻产生了快速而显著的红移和明显的颜色变化,可以根据不同的颜色变化对应不同的目标物浓度,使肉眼可以很容易地确定检测对象的浓度,实现了对Cr6+的高灵敏度的裸眼检测,本发明建立了一种简单、快速、灵敏的检测Cr6+的多色比色法。
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公开(公告)号:CN112113925A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011044376.4
申请日:2020-09-28
Abstract: 本发明公开了一种Au NDC@Ag NRs探针及其制备方法和应用,所述Au NDC@Ag NRs为圆柱形核壳结构,是先在金种子上生长金纳米双锥(Au NDCs),再在Au NDCs表面生长银纳米棒合成的核壳结构。基于Cr6+引起的催化蚀刻改变了Au NDC@Ag NRs的形貌,导致表面等离子体共振(SPR)的衰减和吸收光谱的红移。同时,随着Cr6+浓度的增加,Au NDC@Ag NRs表现出明显的颜色变化,即从橙色到粉红色,再到紫色,最终变为无色。通过Au NDC@Ag NRs的蚀刻产生了快速而显著的红移和明显的颜色变化,可以根据不同的颜色变化对应不同的目标物浓度,使肉眼可以很容易地确定检测对象的浓度,实现了对Cr6+的高灵敏度的裸眼检测,本发明建立了一种简单、快速、灵敏的检测Cr6+的多色比色法。
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