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公开(公告)号:CN114544935A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210185247.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/535 , G01N33/543 , G01N33/53 , G01N33/58 , G01N21/31 , G01N21/78
Abstract: 一种蛋白分布及尺寸可控的蛋白‑无机纳米花、制备方法及其作为检测试剂在吡虫啉免疫分析中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明利用硫酸铜溶液、辣根过氧化物酶、山羊抗小鼠IgG及磷酸盐缓冲溶液共沉淀来合成蛋白‑无机杂化纳米花,有效增强了生物酶及抗体的稳定性,赋予其生物信号特异性识别及生物信号放大的特点。本发明实现了对蛋白‑无机杂化纳米花的蛋白分布及尺寸调控。利用竞争免疫分析方法,实现了对吡虫啉的免疫测定,大大提高了农药分析的灵敏度。本发明提供了一种制备简单、生物相容性好、比表面积大、可调谐的纳米结构方法,实现了对吡虫啉的高通量、高选择性以及高灵敏度分析,为食品、环境及公共安全的监测提供了新的视角。
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公开(公告)号:CN114324499A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210037217.4
申请日:2022-01-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于核壳结构ZnCr2O4微球敏感材料的二甲苯气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。其是由外表面带有两条平行、环状且彼此分立的金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环状金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的核壳结构ZnCr2O4微球敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。本发明采用一步溶剂热法制备核壳结构ZnCr2O4微球敏感材料,微球大小约2.5μm。本发明所述的的传感器具有集成度高、结构简单、价格低廉、体积小,适于大批量生产,并且该传感器对二甲苯具有超高的响应和良好的长期稳定性,在二甲苯气体检测方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112625006B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011524286.5
申请日:2020-12-22
Applicant: 吉林大学
IPC: C07D295/155 , C07C255/42 , C07C253/30 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 一种基于均二苯乙烯骨架的细胞脂滴荧光成像探针及其应用,属于生物成像技术领域。该荧光探针的结构式如下所示,R为二甲胺基、二乙胺基和哌啶基,其中以R为二乙胺基的荧光探针Lipi‑DSB成像效果最好。本发明还公开了该荧光探针在特异性标记细胞中脂滴和追踪活细胞内脂滴分布和动力学变化方面的应用。实验证实本发明的荧光探针Lipi‑DSB是一种具有高亮度和成像信噪比,超高的脂滴染色选择性和光稳定性,以及较低的细胞毒性等优点的脂滴荧光探针,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114199953A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111534484.4
申请日:2021-12-15
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于Cu2O‑CuO分等级结构微米花敏感材料的二氧化氮传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。本发明所采用的传感器结构是由带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的基于Cu2O‑CuO分等级结构微米花半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。该传感器对二氧化氮表现出卓越的选择性、高灵敏度(10.2‑1ppm)和低的检测下限(1.37–5ppb),且有较好的长期稳定性和快的响应恢复时间。本发明器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,在检测二氧化氮方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111671427B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010557595.6
申请日:2020-06-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种以反尖晶石型Co2SnO4为敏感电极的YSZ基混成电位型H2S传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、参考电极和敏感电极组成。其特征在于:参考电极为条形Pt,敏感电极为条形Co2SnO4,YSZ基板的上表面两端对称地分布着两电极,YSZ基板的下表面与Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的反尖晶石型Co2SnO4为敏感电极,有效提升了H2S传感器的气敏性能。此外,传感器能够对健康人群和模拟口臭患者的呼出气体表现出明显的响应值差别,在医学诊疗中口臭诊断方面展现出了重要的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113049646A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110278912.5
申请日:2021-03-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于Cu7S4‑CuO分等级结构微米花敏感材料的硫化氢传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。本发明所采用的传感器结构是由市售的带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。本发明利用硫代乙酰胺合成出Cu7S4‑CuO分等级结构微米花半导体敏感材料,实现了气敏特性的较大飞跃。该传感器对硫化氢表现出卓越的选择性、高灵敏度(156–50ppm)和低的检测下限(1.8–50ppb),且有较好的长期稳定性和快的响应恢复时间。本发明器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,在检测硫化氢污染物方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111830089A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010841642.X
申请日:2020-08-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于双壳形Cu2O分等级结构微米球敏感材料的正丙醇气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。传感器是由市售的外表面带有两条平行、环状且彼此分立的金电极的Al2O3陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的双壳形Cu2O敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍镉加热线圈组成。本发明由简单溶剂热法并利用谷氨酸弱还原剂制备出双壳形Cu2O半导体敏感材料,实现了气敏特性的较大飞跃。所制备的传感器对正丙醇表现出卓越的选择性和灵敏度(11-100ppm),有较好的长期稳定性和重复性。此外,器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,在检测正丙醇污染物方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111551592A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010557763.1
申请日:2020-06-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于八面体结构NiO/Zn2SnO4复合敏感材料的丙酮气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。其是由外表面带有两条平行、环状且彼此分立的金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环状金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的八面体结构NiO/Zn2SnO4复合敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。本发明利用形成半导体异质P-N结的方法对N型Zn2SnO4半导体敏感材料进行改性,调控载流子传输通道,提高协同催化活性,改善了选择性。在最佳工作温度300℃下。该材料对丙酮表现出较高的灵敏度(49.8-100ppm),超低的检测下限(1.4-0.1ppm),具有快速响应和恢复速率以及良好的选择性,在检测微环境中丙酮含量方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109030577B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810722780.9
申请日:2018-07-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于DPA‑Ph‑DBPzDCN和金叉指电极的室温氨气(NH3)传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由下至上依次由Al2O3陶瓷板、金叉指电极基底、DPA‑Ph‑DBPzDCN敏感材料薄膜组成,首先是通过Suzuki偶联反应制备DPA‑Ph‑DBPzDCN敏感材料,然后通过溅射的方法分别将镍和金制备到Al2O3陶瓷基底上制成叉指电极,再利用旋涂法将DPA‑Ph‑DBPzDCN敏感材料制备在叉指电极上。本发明利用新型有机材料DPA‑Ph‑DBPzDCN为敏感材料,有效的降低了传感器的工作温度,可在室温条件下检测氨气;除了在室温下对氨气具有快速响应速度外,还具有良好的选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN110988083A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911269346.0
申请日:2019-12-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,提出了一种以ZnGa2O4和Pt为电极的YSZ基混成电位型SO2传感器及其制备方法。一种以ZnGa2O4和Pt为电极的YSZ基混成电位型SO2传感器,包括Al2O3陶瓷板、Pt加热电极、YSZ基板、Pt电极、ZnGa2O4电极,Pt加热电极有若干个,均匀设置在Al2O3陶瓷板内,YSZ基板设置在Al2O3陶瓷板上,Pt电极设置在YSZ基板的一端,ZnGa2O44电极设置在YSZ基板的另一端。ZnGa2O4电极的电极材料为ZnGa2O4,ZnGa2O4为氯化镓和乙酸锌经反应得到,氯化镓中镓离子与乙酸锌中镓离子的摩尔比为2:1。该YSZ基混成电位型SO2传感器用于检测SO2,在检测SO2前,先将YSZ基混成电位型SO2传感器放入SO2气氛中进行硫化。通过上述技术方案,解决了现有技术中的SO2传感器不具有宽的检测范围而无法适应严苛的检测环境的问题。
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