一种电磁涡流辅助核壳SERS磁分离检测的装置

    公开(公告)号:CN118583839A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410722725.5

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种电磁涡流辅助核壳SERS磁分离检测的装置,包括控制系统、电磁装置和SERS检测系统;控制系统包括计算机以及用于控制电磁装置的电源控制开关;电磁装置包括均等分布在基板上的四块电磁铁;每一块电磁铁均有独立的电源控制开关;控制系统控制各电源控制开关的通断,实现对第一电磁铁、第二电电磁铁、第三电磁铁和第四电磁铁内的电流方向和电流大小进行控制;SERS检测系统包括激光器、SERS探头、SERS处理器和SERS电脑;激光器发出激光,由固定在基板的正中央的SERS探头进行检测样品,SERS处理器对SERS探头反馈的信息进行预处理,并将该预处理后的信号传送给SERS电脑,再由SERS电脑对该信号进行最终处理和输出。

    一种适合冰箱环境的肉品品质快速检测装置与方法

    公开(公告)号:CN117491305A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311017884.7

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种适合冰箱环境的肉品品质快速检测装置与方法;所述肉品品质快速检测装置位于冰箱储存箱的上层,其包括控制系统、位移系统、光谱处理装置以及搭载在位移系统上的光谱采集系统;位移系统搭载光谱采集系统在同一平面上实现XY轴自由度移动;光谱处理装置,用于接收光谱采集系统的光谱信息,并对图像进行处理后发送给用户终端。光谱采集系统依序扫描S1~S9共九个区域,扫描时先采集一个区域的光谱信号后,并启动对应区域的定位发光阵列再次进行拍照,控制系统收到来自光谱采集系统的光谱信号和定位信号后,根据定位信号将S1~S9共九个区域的光谱信号重新拼接成为一个完整的样品光谱,根据此光谱对待测样品进行后续近红外光谱分析。

    一种基于Au-Ag核壳结构基底的高锰酸钾拉曼检测方法

    公开(公告)号:CN115876744A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211472239.X

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 一种基于Au‑Ag核壳结构基底的高锰酸钾拉曼检测方法,涉及KMnO4的检测技术。本发明通过层层包裹方法合成内嵌拉曼信号分子4‑巯基苯甲酸(4‑Mercaptobenzoic acid,4MBA)的Au‑4MBA@Ag纳米溶胶。制备的Au‑4MBA@Ag纳米溶胶通过633nm激光器在1074cm‑1处显示优良的SERS信号,在KMnO4存在下,Ag壳层会逐渐被消耗,导致4MBA的SERS信号随着KMnO4溶液的浓度的增加而降低。本发明在无需添加额外的拉曼信号分子可实现对KMnO4灵敏、省时、高效的拉曼检测。

    一种MXenes负载金二聚体的SERS复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114088681A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111207102.7

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明属于食品检测的技术领域,公开了一种MXenes负载金二聚体的SERS复合材料及其制备方法与应用。方法:S1:将金纳米颗粒与1,2‑二(4‑吡啶基)乙烯反应,获得金纳米二聚体;S2:采用三(2‑羧乙基)膦活化巯基修饰的AFB1适配体,然后与金纳米二聚体混合,通过金硫键进行偶联,获得巯基适配体修饰的金纳米二聚体;S3:将MXenes纳米片与巯基适配体修饰的金纳米二聚体孵育,获得MXenes负载金二聚体的SERS复合材料。本发明的SERS复合材料用于检测AFB1。本发明的方法简单、制备的SERS复合材料具有高密度的SERS“热点”等优点,对黄曲霉毒素B1检测的灵敏度高,检测限低,可痕量检测。

    一种纳米颗粒复合PNIPAm水凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111087736B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201911362294.1

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒复合PNIPAm水凝胶及其制备方法与应用。制备方法为:S1将NIPAm分散于水中;S2合成兼具弱扩散性和一定温敏性、形态介于凝胶状和薄膜状之间的水凝胶材料;S3合成纳米颗粒复合PNIPAm水凝胶材料。本发明制得的水凝胶材料具有保留复杂生物化学物质空间信息的能力,同时具有一定程度的热敏收缩性,能够实现分析物的集聚。同时,由于其LSCT为32℃的特性,特别适用于微生物分泌物的原位检测。因此,本发明中的纳米复合PNIPAm水凝胶材料制备方法过程简便,合成的材料具有普遍适用性。

    一种基于光谱的水果品质检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109520970B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201811318761.6

    申请日:2018-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于光谱的水果品质检测装置及方法,所述装置包括托果杯、环形光源、硅胶垫、两个红外检测器、光学桶、凸透镜和光谱仪,托果杯与光学桶上下可移动地嵌套在一起,两个红外检测器位于光学桶内侧靠近其与托果杯连接侧的开口处,且以上下形式排布,上下移动托果杯来调整托果杯的高度,当触发上红外检测器未触发下红外检测器时,将托果杯与光学桶固定;环形光源安装在托果杯内壁的杯口处,硅胶垫安装在环形光源下方;所述凸透镜安装在光学桶内,凸透镜的向上二倍焦距点位于硅胶垫的下方,光谱仪位于凸透镜的下焦点上。本发明的水果品质检测装置具有体积小、操作简单、检测精度高等优点,具有广阔市场价值。

    一种基于非模型光学校正高光谱的食品检测方法

    公开(公告)号:CN110501310A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910376128.0

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于非模型光学校正高光谱的食品检测方法,包括以下步骤:S1准备参考背景食品和参考富集食品;S2采集参考背景食品和参考富集食品的散射高光谱图像作为参考标准;S3得到参考背景食品和参考富集食品的参考曲线特征值的三维数据;S4得到待测食品的散射高光谱图像为三维数据;S5得到待测物含量的校正结果。本发明的食品检测方法用散射距离曲线每一点的曲线特征值作为特征,以标准品光学特征作为参考计算,无需进行复杂的数据计算或建立复杂的数学预测模型,具有较高的预测精度和很好的稳定性。

    一种基于散射高光谱光学特性的肉品脂肪含量检测方法

    公开(公告)号:CN110118753A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910374509.5

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于散射高光谱光学特性的肉品脂肪含量检测方法,包括以下步骤:S1得到去除肌内脂肪的肌肉;S2采集脂肪和去除肌内脂肪肌肉的高光谱点散射光谱图像;S3计算脂肪和去除肌内脂肪肌肉的标准散射光谱光学特性特征值P;S4采集待测肉品散射高光谱图像,计算其散射光谱光学特性特征值,并计算相对散射光谱光学特性特征值Pt;S5建立脂肪预测模型并对待测肉品的脂肪含量进行预测。本发明的肉品脂肪含量检测方法,用散射高光谱光学特性作为特征,以标准品光学特征作为参考计算,具有较高的预测精度和稳定性。

    一种基于点光谱检测器获取面光谱的装置及方法

    公开(公告)号:CN109709075A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811511423.4

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于点光谱检测器获取面光谱的装置及方法;包括用于承托待检测水果的圆筒状外壳、依次环绕分布在圆筒状外壳的上段筒口内壁面的多个环形光源阵列、光学桶;在圆筒状外壳的环形光源阵列下方设有一环形硅胶垫;光学桶的上端口与圆筒状外壳的下端口通过内外螺纹连接;光学桶的下端口外部对接光谱仪;在光学桶内自上而下依次设置有红外检测器、玻璃板、上凹面镜、下凹面镜;本装置通过将由光学桶、圆筒状外壳及待检测苹果等的组合下,形成了腔体抽真空,通过负压将水果吸附固定在圆筒状外壳的喇叭口状斜面上;有效防止水果在检测光谱时移动,不透光材质的光学桶和圆筒状外壳同时制造了暗室环境,大大提高了检测精度。

    一种基于可降解性纳米酶的抗坏血酸比色检测法

    公开(公告)号:CN109596606A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811519080.6

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于可降解性纳米酶的抗坏血酸比色检测法,基于羟基氧化锰纳米线模拟酶催化和抗坏血酸对该酶的降解作用原理,包括以下步骤:可降解性纳米酶试纸片制备,检测卡制备,样品滴加操作,样品槽和对照槽中检测卡的颜色提取,校正样品槽中检测卡颜色评价值,颜色校正评价值与抗坏血酸拟合模型,含有抗坏血酸浓度的待测样品检测。本发明利用可降解性纳米酶构建了用于抗坏血酸测定的视觉检测卡,并可通过更换试纸片重复利用,实现抗坏血酸的快速测定。相对于现有技术,本发明对检测设备要求低,只需检测卡和智能手机即可完成检测过程。

Patent Agency Ranking