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公开(公告)号:CN101861957A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010208186.1
申请日:2010-06-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: A23L1/08
Abstract: 一种蜂蜜干粉的制备方法,属于蜂蜜深加工技术领域。本发明方法采用新鲜液体蜂蜜为原料,经解晶液化、浓缩、过滤预处理,其特征是添加30%-50%的麦芽糊精作为辅料,经过滚筒干燥机干燥;干燥时控制干燥温度在160℃-180℃,干燥时间在15秒到21秒;再经过粉碎,即得蜂蜜干粉。本产品具有干燥时间短,溶解速度快,成本低,风味好等特点,可广泛应用到面包、蛋糕等焙烤制品中去。
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公开(公告)号:CN110146578B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910476138.1
申请日:2019-06-03
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于RGO‑CS‑Fc/Pt NPs纳米复合材料检测胆固醇的方法,首先在活化处理基础丝网印刷电极,表面通过电沉积法形成一层金纳米粒子,将RGO‑CS‑Fc修饰至电极表面,再通过恒电位沉积法使铂离子在电极表面电还原形成Pt NPs,然后利用RGO‑CS‑Fc的良好生物相容性、高比表面积、高电子转移效率以及高酶负载特性,吸附大量的胆固醇酶构建出酶电极,联合胆固醇酶和Pt NPs的催化放大效果,胆固醇发生分解并产生H2O2,最后根据检测H2O2的氧化还原伏安电流值,绘制工作曲线,实现对胆固醇的高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN109839406A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910237000.6
申请日:2019-03-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种界面接触热阻的高精度测试方法,属于测试技术领域,本发明所述的测试方法采用先进的非接触热成像技术进行多个数据点的平均处理,较现有界面温差的界面外推或随机取值选取方法,该测试方法能更为精准的计算得到界面温差,也更进一步提高了采用先进热成像技术进行界面接触热阻的测试精度,可实现高温、瞬态和微纳米尺度的界面接触热阻高精度测试,并且可实现从常温~2700℃温度区间的界面接触热阻测试。
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公开(公告)号:CN106442649B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610846285.X
申请日:2016-09-23
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了用电化学生物传感器检测1,5‑脱水葡萄糖醇(1,5‑AG)的方法,首先对硅片表面进行巯基硅烷化,再通过恒电位沉积法使金离子在电极表面电还原形成纳米金,并通过电聚合膜上的巯基使纳米金锚定在该硅片表面,然后将酶PROD固定在纳米金上,利用PROD对1,5‑AG的特异性识别作用,将1,5‑AG捕获至硅片表面。在PROD作用下,1,5‑AG发生分解并产生一种弱还原剂H2O2,该还原剂可以使银离子在金纳米颗粒表面发生还原并沉积到金纳米颗粒表面,最后根据得到的I/V曲线,算出ΔV,实现对1,5‑AG的检测。
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公开(公告)号:CN105300412B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510443716.3
申请日:2015-07-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01D3/036
Abstract: 一种用于光寻址电位传感器的温度自补偿方法,利用光寻址电位传感器(LAPS)输出饱和光电流大小与环境温度的对应关系,通过提取LAPS输出饱和光生电流对LAPS进行温度自补偿。在温度变化条件下确定LAPS输出饱和光生电流大小与环境温度的对应关系,制定LAPS温度‑饱和光生电流特性曲线;从实验数据样本中提取饱和光生电流大小,作为环境温度的输入特征量,通过软件算法建立LAPS温度自补偿模型。LAPS输出经过该温度自补偿融合处理,会根据温度特征量的大小进行温度补偿,并精确检测出被测量参数。实验结果表明,LAPS温度自补偿可以消除温度影响,提高LAPS系统的测试精度,可用于缓冲溶液的pH值检测。
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公开(公告)号:CN104076064B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410270035.7
申请日:2014-06-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 用碳纳米管微悬臂梁生物传感器检测浓度范围为0.5‑10µg/mL的凝血酶的方法,通过构建一种碳纳米管微悬臂梁生物传感器来实现。该生物传感器包括支架、基底材料、碳纳米管、拾取电路,在碳纳米管上面通过π‑π叠加作用修饰有一层核酸适配体。先在碳纳米管微悬臂梁上制作含有凝血酶核酸适配体的检测探针,检测时,将检测探针放入待测样本中,待测样本中凝血酶通过特异性反应与检测探针上的核酸适配体形成复合物并附着在微悬臂梁上;利用该复合物在微悬臂上产生的质量变化引起微悬臂梁挠曲位移或谐振频率的变化关系和该复合物的质量大小与待测样本中凝血酶的浓度呈正相关,从而实现对凝血酶的检测。
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公开(公告)号:CN105784801A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610339192.8
申请日:2016-05-20
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双酶协同催化银沉积检测低密度脂蛋白胆固醇的方法,首先在电极表面通过电聚合法形成含巯基的聚邻氨基苯硫酚膜,再通过恒电位沉积法使金离子在电极表面电还原形成纳米金,并通过电聚合膜上的巯基使纳米金锚定在该电极表面,然后将载脂蛋白apoB?100抗体固定在纳米金上,利用apoB?100抗体对低密度脂蛋白的特异性识别作用,将低密度脂蛋白捕获至电极表面。在胆固醇酯酶和胆固醇氧化酶两种酶的协同作用下,低密度脂蛋白中的胆固醇发生分解并产生一种弱还原剂H2O2,该还原剂可以使银离子在金纳米颗粒表面发生还原并沉积到金纳米颗粒表面。最后根据检测银单质的溶出伏安电流值,绘制标准曲线,实现对低密度脂蛋白胆固醇的检测。
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公开(公告)号:CN104089842B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410270034.2
申请日:2014-06-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 一种用碳纳米管微悬臂梁生物传感器检测血小板衍生化生长因子浓度为0.5-10μg/mL的方法,通过构建一种碳纳米管微悬臂梁生物传感器来实现。该生物传感器包括支架、基底材料、碳纳米管、拾取电路,在碳纳米管上面还通过π-π叠加作用修饰有一层核酸适配体。先在碳纳米管微悬臂梁上先制作含有PDGF核酸适配体的检测探针,检测时,将检测探针放入待测样本中,待测样本中PDGF通过特异性反应与检测探针上的核酸适配体形成复合物并附着在微悬臂梁上;利用该复合物在微悬臂上产生的质量变化引起微悬臂梁挠曲位移或谐振频率的变化关系和该复合物的质量大小与待测样本中PDGF的浓度呈正相关,从而实现对PDGF的检测。
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公开(公告)号:CN105300412A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510443716.3
申请日:2015-07-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01D3/036
Abstract: 一种用于光寻址电位传感器的温度自补偿方法,利用光寻址电位传感器(LAPS)输出饱和光电流大小与环境温度的对应关系,通过提取LAPS输出饱和光生电流对LAPS进行温度自补偿。在温度变化条件下确定LAPS输出饱和光生电流大小与环境温度的对应关系,制定LAPS温度-饱和光生电流特性曲线;从实验数据样本中提取饱和光生电流大小,作为环境温度的输入特征量,通过软件算法建立LAPS温度自补偿模型。LAPS输出经过该温度自补偿融合处理,会根据温度特征量的大小进行温度补偿,并精确检测出被测量参数。实验结果表明,LAPS温度自补偿可以消除温度影响,提高LAPS系统的测试精度,可用于缓冲溶液的pH值检测。
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公开(公告)号:CN104133067A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410380007.0
申请日:2014-08-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N33/68
CPC classification number: G01N33/54373 , G01N33/54326 , G01N33/54346 , G01N33/6854
Abstract: 一种基于磁性Fe3O4@Au复合纳米材料电化学检测人免疫球蛋白E(hIgE)的方法,通过一步还原法制备出Fe3O4@Au复合纳米材料,在该材料上标记hIgE抗体;然后将该材料与hIgE、生物素化hIgE适配体混合,形成hIgE抗体-hIgE-hIgE适配体复合物;再将亲合素化碱性磷酸酶吸附到复合物上,通过碱性磷酸酶的生物催化沉积反应,使银离子在磁性Fe3O4@Au复合纳米材料表面催化还原成银单质并沉积到该复合纳米材料表面。通过检测银单质的溶出伏安电流值,实现对hIgE的检测。本发明中磁性Fe3O4@Au复合纳米材料粒径为35-45nm,且粒径分布均匀,具有超顺磁性。
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