La2CuMnO6为敏感电极的混成电位型丙酮传感器、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110618181A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910883791.X

    申请日:2019-09-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以La2CuMnO6为敏感电极的Ce0.8Gd0.2O1.95基混成电位型丙酮传感器及制备方法,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、Ce0.8Gd0.2O1.95基板、Pt参考电极和La2CuMnO6敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在基板上表面的两端,基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以高电导率固体电解质材料Ce0.8Gd0.2O1.95作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的La2CuMnO6为敏感电极,达到提高丙酮检测上限的目的,可在中温区域检测丙酮。

    一种基于SnO2-Co3O4异质结纳米结构敏感材料的二甲苯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110082406A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910489462.7

    申请日:2019-06-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于SnO2-Co3O4异质结纳米结构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。由外表面带有两条平行、环状且彼此分立的金电极的陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管外表面和金电极上的SnO2-Co3O4异质结纳米结构敏感材料、置于陶瓷管内的镍铬合金加热丝组成;本发明所述的基于SnO2-Co3O4异质结纳米结构敏感材料的传感器对二甲苯表现出优异的灵敏度(101.9~100ppm)以及较低的检测下限(0.05ppm)。制备器件的工艺简单、体积小、适于大批量生产,在检测微环境中二甲苯污染物方面有广阔的应用前景。

    基于绒球状Ni掺杂MoO3纳米敏感材料的二甲苯传感器、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109884132A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910153646.6

    申请日:2019-03-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于绒球状Ni掺杂MoO3纳米敏感材料的二甲苯传感器,为旁热式结构,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。由外表面的两条平行、环状且彼此分立的金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在Al2O3陶瓷管外表面和金电极上的绒球状Ni掺杂MoO3纳米敏感材料和置于Al2O3陶瓷管内的镍铬合金加热线圈组成。传感器处于工作状态时,给镍铬合金加热线圈通以直流电来提供传感器的工作温度,通过测量不同气氛中时两条金电极间的直流电阻阻值实现测量二甲苯浓度的功能。在MoO3纳米球的基础上掺杂Ni离子,实现了绒球状的形貌,提高了对二甲苯的灵敏度,改善了选择性和稳定性,并且具有快速的响应恢复速度和良好的重复性。

    基于羟基氧化钴纳米片的乙酰胆碱酯酶活性检测试纸条及其制备方法

    公开(公告)号:CN109060790A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811034983.5

    申请日:2018-09-06

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N21/78 G01N2021/7759

    Abstract: 一种基于羟基氧化钴纳米片(CoOOH NPs)的乙酰胆碱酯酶(AChE)活性检测试纸条及其制备方法,属于生物传感器技术领域。该试纸条负载有羟基氧化钴纳米片材料、胆碱氧化酶、乙酰胆碱以及显色剂。根据乙酰胆碱酯酶可以催化乙酰胆碱水解产生胆碱,胆碱被胆碱氧化酶进一步氧化产生过氧化氢,所形成的过氧化氢被羟基氧化钴催化氧化产生羟基自由基进而使显色剂显色。本发明基于上述原理建立的试纸条能够快速检测乙酰胆碱酯酶,其具有操作简便、灵敏度高、成本低廉等优势,为乙酰胆碱酯酶活性的即时测试提供新的方法。

    基于PdO@In2O3复合物纳米敏感材料的丙酮气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108732214A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810994969.3

    申请日:2018-08-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于三维反蛋白石结构PdO@In2O3复合物纳米敏感材料的丙酮气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。开发的传感器为旁热式结构,由外表面带有两条平行、环状且彼此分立的金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管外表面和金电极上的三维反蛋白石结构PdO@In2O3复合物纳米敏感材料和置于陶瓷管内的镍镉加热线圈组成。本发明开发了一种对丙酮具有快速响应的高性能的气体传感器,测试结果表明,该传感器对100ppm丙酮的灵敏度高达52.3,检测下限可达到0.5ppm,具有快速响应和恢复速率,具有良好的选择性和可重复性。本发明所述传感器在丙酮检测电子器件领域有广阔的应用前景。

    基于分等级结构的Zn掺杂CdS纳米敏感材料的乙醇传感器、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108169291A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711362246.3

    申请日:2017-12-18

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N27/125 G01N27/30

    Abstract: 一种基于分等级结构的Zn掺杂CdS纳米敏感材料的乙醇传感器、制备方法及其在多种环境中检测乙醇蒸汽方面的应用,属于金属硫化物气体传感器技术领域。由外表面带有两条平行、环状且彼此分立的金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在Al2O3陶瓷管外表面和金电极上的分等级结构的Zn掺杂CdS纳米敏感材料、置于Al2O3陶瓷管内的镍镉加热线圈组成。通过在分等级结构的CdS纳米球上掺Zn元素,提高了对乙醇的灵敏度,材料的检测下限较低,且具有快速的响应恢复速度和良好的重复性,在检测含量方面有广阔的应用前景;具有合成方法简单,成本低廉,体积小的优良特点。

    双增强型酶级联杂交水凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118956839A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411004326.1

    申请日:2024-07-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种双增强型酶级联杂交水凝胶(UFD‑DEC)的制备方法及其在尿素检测中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明应用静电相互作用和水凝胶定向约束效应,级联铁基纳米酶(Fe‑cdDNA)和脲酶构建UFD‑DEC水凝胶,其具有优异的级联催化活性和良好的稳定性。利用水凝胶的可塑性,将UFD‑DEC包封在微型离心管中作为尿素快速检测平台,以增强其便携性和操作稳定性。通过使用基于智能手机的便携式设备对UFD‑DEC水凝胶图像进行分析,实现尿素的准确定量检测,为食品安全检测和环境监测提供技术支撑。

    一种应用于室内空气质量检测的气体传感器阵列及检测方法

    公开(公告)号:CN117191888A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311160980.7

    申请日:2023-09-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种应用于室内空气质量检测的气体传感器阵列及检测方法,属于空气质量检测技术领域。本发明首先制备出能够检测室内污染物甲醛、甲苯、甲烷、NO2的气体传感器阵列,在最佳工作温度下对不同浓度的甲醛、甲苯、甲烷和NO2进行浓度梯度测试以获取每个传感器在测试气体中的响应曲线,得到传感器阵列对测试气体的最大响应值;然后建立两个三层反向神经网络模型分别识别气体种类和预测该气体浓度,将获取的响应输入模型以实现室内空气污染物的定性与定量测量,分类准确率可达到100%,预测浓度与真实值的均方误差为0.025。传感器阵列具灵敏度高、检测下限低、尺寸小、易于携带、成本低,应用简单易于集成的特点,具有广阔的应用前景。

    一种电子给体-电子受体(D-A)型近红外发光的细胞脂滴荧光成像探针及其应用

    公开(公告)号:CN115536669B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202211288475.6

    申请日:2022-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种电子给体‑电子受体(D‑A)型近红外发光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,三苯胺基团为电子给体、1,1,5,5‑四氧化苯并[1,2‑b:4,5‑b']二噻吩和苯乙腈基团为电子受体,得到的荧光探针Lipi‑Deep Red成像效果非常好。本发明还公开了该荧光探针在结构光照明显微镜(SIM)下特异性标记细胞中脂滴,追踪活细胞内脂滴分布和动力学变化以及追踪活细胞内脂滴和线粒体的相对动力学变化应用。实验证实本发明的荧光探针Lipi‑Deep Red不仅具有高亮度和成像信噪比,还表现出超高的光稳定性,以及较低的细胞毒性等优点,具有巨大的应用前景。

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