一种用于液体环境中二氧化碳检测的电化学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114858885B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202210681151.2

    申请日:2022-06-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 且检测限低的优点。本发明公开了一种用于液体环境中二氧化碳检测的电化学传感器及其制备方法,本发明中提出的电化学传感器包括第一传感电极与第二传感电极;所述第一传感电极包括衬底层及沉积于所述金属衬底表面的氧化物传感层,所述第一传感电极用于检测样品的pH值;所述第二传感电极包括玻碳电极以及负载于所述玻碳电极表面的全固态离子传感层,所述全固态离子传感层包括碳化钛,所述碳化钛在所述全固态离子传感层中的质量分数为20%~40%,所述第二传感电极

    即时检测去甲肾上腺素的微流控装置及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN115840006A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211263428.6

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了即时检测去甲肾上腺素的微流控装置及其制备方法和使用方法,本发明的微流控装置是先将滤纸层叠,其次将具有特定图案和尺寸的模具放置在滤纸上并用疏水材料将其绘制在层叠好的滤纸上,而后将水溶性聚合物与多胺类物质负载到对应滤纸层的子区域,即得到微流控装置。本发明是利用滤纸的可折叠性与荧光颜色的可视化,其中多胺类物质通过与去甲肾上腺素互相作用,生成绿色荧光材料,以此确定去甲肾上腺素的浓度范围。本发明的微流控装置可以有效解决现有技术中去甲肾上腺素的检测周期长、操作复杂等问题,可以有效检测去甲肾上腺素,检测方便、快捷、易携带,并且检测范围较宽。

    即时检测去甲肾上腺素的微流控装置及其制备方法和使用步骤

    公开(公告)号:CN115728235A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211262920.1

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了即时检测去甲肾上腺素的微流控装置及其制备方法和使用步骤,本发明的微流控装置是先将滤纸层叠,其次将具有特定图案和尺寸的模具放置在滤纸上并用疏水材料将其绘制在层叠好的滤纸上,而后将水溶性聚合物与二乙醇胺负载到对应滤纸层的子区域,即得到微流控装置。本发明是利用滤纸的可折叠性与荧光颜色的可视化,其中二乙醇胺通过与去甲肾上腺素互相作用,生成绿色荧光材料,以此确定去甲肾上腺素的浓度范围。本发明的微流控装置可以有效解决现有技术中去甲肾上腺素的检测周期长、操作复杂等问题,可以有效检测去甲肾上腺素,检测方便、快捷、易携带,并且检测范围较宽。

    即时检测左旋多巴的微流控装置及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN115479897A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211258770.7

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了即时检测左旋多巴的微流控装置及其制备方法和使用方法,本发明的微流控装置是先将滤纸层叠,其次将具有特定图案和尺寸的模具放置在滤纸上并用疏水材料将其绘制在层叠好的滤纸上,而后将水溶性聚合物与多胺类物质负载到对应滤纸层的子区域,即得到微流控装置。本发明是利用滤纸的可折叠性与荧光颜色的可视化,其中多胺类物质通过与左旋多巴互相作用,生成蓝色荧光材料,以此确定左旋多巴的浓度范围。本发明的微流控装置可以有效解决现有技术中左旋多巴的检测周期长、操作复杂等问题,可以有效检测左旋多巴,检测方便、快捷、易携带,并且检测范围较宽。

    一种碳量子点复合央辐射状二氧化硅球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113444517A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110866614.8

    申请日:2021-07-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳量子点复合央辐射状二氧化硅球,包括二氧化硅球和碳量子点,所述二氧化硅球呈央辐射状,且所述二氧化硅球的表面具有氨基改性基团;所述碳量子点负载于所述二氧化硅球中。本发明的另一方面公开了上述碳量子点复合央辐射状二氧化硅球的制备方法,包括以下步骤:S1:提供二氧化硅球,所述二氧化硅球呈央辐射状;S2:提供氨基改性剂,使所述氨基改性剂与所述二氧化硅球混合,并进行反应得到第一混合液;S3:提供碳量子点前驱体混合液,使所述碳量子点前驱体混合液与所述第一混合液混合,并进行水热反应,即可得到所述碳量子点复合央辐射状二氧化硅球。

    稀土荧光编码微球及其制备方法和荧光编码方法

    公开(公告)号:CN111996000A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010876037.6

    申请日:2020-08-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开稀土荧光编码微球及其制备方法和荧光编码方法。其中制备方法包括利用亲水基团改性疏水性微球得到改性微球的步骤和将改性微球分散于醇溶液得到分散液,在超声条件下将分散液加入溶有稀土配合物的溶胀剂中进行反应,反应结束后加正己烷离心收缩得到粒径为0.1~10μm的稀土荧光编码微球的步骤。本发明的制备方法简便快速、对设备要求低,相比传统的制备方法,具有单分散性好、荧光效率高、重现性好、可准确定量、损耗小等优势,可更广泛地运用到生物、化学、材料科学等领域。

    一种四环素的检测方法及检测试剂盒

    公开(公告)号:CN113740256A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110866597.8

    申请日:2021-07-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种四环素的检测方法,包括以下步骤:S11:提供缓冲液和碳量子点复合央辐射状二氧化硅球,所述碳量子点复合央辐射状二氧化硅球,包括二氧化硅球和碳量子点,所述二氧化硅球呈央辐射状,且所述二氧化硅球的表面具有氨基改性基团;所述碳量子点负载于所述二氧化硅球中;S21:将所述碳量子点复合央辐射状二氧化硅球和待测物混合于所述缓冲液中,得到第一混合液;通过荧光光谱仪对所述第一混合液进行检测。本发明中四环素的检测方法,简单地通过碳量子点复合央辐射状二氧化硅球与待测物在缓冲液中简单地混合,即可实现对四环素的高灵敏度检测,检测范围在0.5‑60μM,且检测过程在室温下即可完成,简单高效,具有良好的应用前景。

    一种左旋多巴的高灵敏荧光检测方法及试剂盒

    公开(公告)号:CN113514438A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110703793.3

    申请日:2021-08-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种左旋多巴的高灵敏荧光检测方法,包括以下步骤:S1:将乙二胺添加至缓冲液中,获得第一混合液;S2:在所述第一混合液中,加入左旋多巴溶液得到第二混合液;S3:加热使所述第二混合液反应后得到第三混合液;S4:通过光谱仪收集所述第三混合液在360nm处的发射峰强度,并通过发射峰强度计算左旋多巴的浓度。另一方面,本发明还提出一种用于左旋多巴的高灵敏荧光检测的试剂盒:包括缓冲液、乙二胺,所述试剂盒通过所述左旋多巴的高灵敏荧光检测方法实现对左旋多巴的检测。

    钙钛矿荧光微球和多巴胺体系的应用方法

    公开(公告)号:CN111829999B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202010716209.3

    申请日:2020-07-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了钙钛矿荧光微球和多巴胺体系的应用方法。利用多巴胺在不同pH条件下对钙钛矿荧光微球的荧光产生不同程度的猝灭差异,从而表现出钙钛矿荧光微球的荧光强度随pH值而变化,直接用于不同pH的测定。通过钙钛矿荧光微球和多巴胺体系与脲酶催化尿素水解反应体系耦合,从而表现出钙钛矿荧光微球的荧光强度随尿素和脲酶的浓度的变化,用于尿素和脲酶含量的测定。上述测定方法灵敏度高、选择性高且响应速度快。

    一种钙钛矿荧光微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110791286B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201911085097.X

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种钙钛矿荧光微球及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:将表面修饰有胺基或羧基的聚苯乙烯微球分散于醇中,然后与溶有钙钛矿量子点的溶胀剂混合,进行超声溶胀反应,将钙钛矿量子点包埋在聚苯乙烯微球内部;反应完毕后加入正己烷离心,去上清,再经乙醇清洗去除溶胀剂,最后在水中超声分散,获得钙钛矿荧光微球。本发明的制备方法简便快速,对设备要求低;可通过采用不同粒径的聚苯乙烯微球得到不同粒径的钙钛矿荧光微球,实现微球粒径的可控;制备的钙钛矿荧光微球单分散性好、荧光效率高、重现性好、可准确定量、损耗小,可应用于生物分子标记领域。

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