基于多肽纳米漆酶的福美双现场检测传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114457050A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210171274.1

    申请日:2022-02-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种模拟天然漆酶活性的基于多肽纳米漆酶的福美双现场检测传感器及其制备方法,属于生物传感器技术领域。本发明以CuCl2与谷胱甘肽为原料通过水热法合成具有天然酶漆酶活性的多肽纳米酶。该多肽纳米酶在检测农药福美双的应用上具有很大的应用前景,在有福美双加入的情况下,多肽纳米酶对显色底物的吸附能力减弱,催化活性也降低,同时伴随着输出颜色的变化。本发明进一步构建了基于多肽纳米漆酶的福美双现场检测传感器和基于多肽纳米漆酶的福美双现场检测纸基比色传感器,具有携带方便、成本低廉等优势,能够对福美双进行现场检测,为食品安全和生命健康的便捷化检测提供了新的方法。

    一种基于介孔In2O3-NiO敏感材料的三乙胺气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113671010B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110948050.2

    申请日:2021-08-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于介孔In2O3‑NiO敏感材料的三乙胺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。由外表面带有金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在衬底外表面的介孔In2O3‑NiO敏感材料和置于衬底内的镍铬加热线圈组成。本发明利用Ni‑MOF为模板,通过将Ni2+与In3+交换,将Ni‑MOF转化为In/Ni‑MOF可以防止在煅烧过程中对Ni‑MOF多孔网状骨架和分级结构的破坏。介孔In2O3‑NiO中空复合材料具有大比表面积(55.5m2g‑1),可为VOCs分子提供足够的渗透途径,最大化活性位点,增强VOCs捕获能力,使传感器灵敏度大幅度提高。

    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

    公开(公告)号:CN113049646B

    公开(公告)日:2022-02-08

    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。

    一种基于三维Ti3C2Tx/rGO复合褶皱球的室温高选择性NO2传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN113834863A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111123392.7

    申请日:2021-09-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于三维Ti3C2Tx/rGO复合褶皱球的室温高选择性NO2传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由带有Au叉指电极的聚酰亚胺衬底及制备在叉指电极和衬底上的敏感电极组成。本发明采用超声喷雾热解技术合成三维Ti3C2Tx/rGO复合褶皱球,在形成抗聚集褶皱球以减少比表面积损失的基础上,褶皱球上还形成了均匀的rGO/TiO2异质结,增加传感位点。该材料表现出p型半导体的性质,NO2的响应方向与VOCs和NH3相反,这无疑进一步增强了NO2的选择性。同时,三维Ti3C2Tx/rGO复合褶皱球比纯Ti3C2Tx褶皱球和纯rGO褶皱球具有更高的NO2响应以及更低的检测下限。

    (Ni1-xFex)-MOF为敏感电极的混成电位型室温NO传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN113702472A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111018352.6

    申请日:2021-09-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以(Ni1‑xFex)‑MOF(0≤x≤1)为敏感电极的K2Fe4O7基混成电位型室温NO传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域,其在室温条件下可以检测ppb级浓度的NO,用于医学诊疗中哮喘的在宅、便捷检测。传感器由K2Fe4O7基板、Au参考电极和(Ni1‑xFex)‑MOF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K2Fe4O7基板上表面的两端。本发明中采用K2Fe4O7材料作为传感器的离子导电层,并使用高电化学催化活性的(Ni1‑xFex)‑MOF材料作为敏感电极,通过改变基板种类来增大基底材料的离子电导率,实现混成电位型固体电解质气体传感器在室温环境检测NO的目的。

    一种基于多孔LaFeO3微球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:CN113514506A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110788109.6

    申请日:2021-07-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于多孔LaFeO3微球纳米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。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陶瓷管上的多孔LaFeO3微球纳米敏感材料、以及穿过Al2O3陶瓷管的镍镉加热线圈组成。本发明利用简单水热法合成的多孔LaFeO3微球纳米敏感材料对丙酮气体较快的吸附与脱附速度、高的灵敏度(37‑100ppm),进而开发出了具有高性能的丙酮气体传感器,且传感器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,在检测丙酮含量方面有广阔的应用前景。

    基于CoWO4-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:CN110455891B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910766395.9

    申请日:2019-08-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于CoWO4‑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陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。本发明所使用的是由简单水热法制得的CoWO4‑Co3O4异质结纳米结构敏感材料,利用异质结的形成对P型Co3O4半导体敏感材料进行改性,实现了气敏特性的较大飞跃。传感器对二甲苯表现出优异的灵敏度(51.6‑100ppm)以及较低的检测下限(0.3ppm)。器件工艺简单,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。

    一种基于金纳米簇锚定羟基氧化钴纳米片的吡虫啉荧光免疫分析方法

    公开(公告)号:CN109580939B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201811476773.1

    申请日:2018-12-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金纳米簇锚定羟基氧化钴纳米片的吡虫啉荧光免疫分析方法,属于生物传感器技术领域,本发明通过金纳米簇锚定在二维羟基氧化钴纳米片表面,形成纳米复合材料,导致荧光强度显著降低。通过引入能够触发CoOOH纳米片分解的抗坏血酸,可有效逆转猝灭效应。值得注意的是,抗坏血酸诱导的相应荧光反应与抗体标记的ALP活性有关。经过竞争免疫反应后,ALP标记的抗体可与固定化抗原相结合,可调节检测平台的荧光变化。利用系统的荧光切换,FIA对吡虫啉的检测浓度(IC50)为1.3ng mL‑1,比常规ELISA(86.4ng mL‑1)敏感60倍。本发明的荧光免疫分析方法能够实现靶抗原吡虫啉的高灵敏检测,不仅为农药检测开辟了新的前景,而且为荧光免疫分析开辟了有效的策略。

    基于谷胱甘肽金簇和银离子传感系统的农药秋兰姆浓度检测试纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN109975266B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910332131.2

    申请日:2019-04-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于谷胱甘肽金簇(GSH‑AuNCs)和银离子检测系统的农药秋兰姆(Thiram)浓度检测试纸条及其制备方法,属于生物传感器技术领域。该试纸条负载有谷胱甘肽金簇和银离子。根据谷胱甘肽金簇与银离子的荧光聚集发光增强效应,浸泡有金簇和银离子混合液的试纸在紫外灯下显示出明亮的粉黄色,而在滴加不同浓度的农药秋兰姆溶液之后,由于秋兰姆和银离子的特异性结合,荧光强度会被秋兰姆猝灭,从而产生不同程度的荧光猝灭,试纸会逐渐变成蓝色。本发明基于上述原理建立的试纸条能够快速检测秋兰姆,其具有操作简便、灵敏度高、成本低廉等优势,为农药浓度残留的即时快速测试提供新的方法。

Patent Agency Ranking