系,因而可以对多种物质进行定量分析。一种基于固定化MnO2的流动注射化学发光分析方法

    公开(公告)号:CN103529019B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201310517426.X

    申请日:2013-10-25

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于固定化MnO2流动注射化学发光的分析方法,属于化学发光分析领域。采用电沉积法在自制的碳电极表面制备了纳米MnO2,解决了MnO2的固定化问题。用固定化MnO2作为发光试剂,在聚二甲基硅氧烷(PDMS)自制的流通池中进行化学发光反应。采用流动注射分析法,选取纯水作为载液,在无需外加液相反应试剂的情况下,当被测溶液流过流通池与MnO2接触时,即可产生化学发光。发光强度信号与被测定组分(例如甲醛,葡萄糖等)含量成良好的线性关

    一种高效降解偶氮类染料的方法

    公开(公告)号:CN105858855A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610305699.1

    申请日:2016-05-10

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: C02F1/70 C02F2101/38

    Abstract: 本发明提供了一种在常温下常压下高效催化降解偶氮染料的方法,对偶氮类染料催化降解速率快,且催化降解完全。其中降解速率最快的甲基橙,颜色由红色到无色,时间仅仅80秒。催化速率最慢的柠檬黄,降解褪色时间也不到六分钟,远快于现有的一些偶氮类染料的降解方法。而且该方法在常温常压下就能降解,不但工艺成本不高,而且具有反应速度快和脱色率高等优点,十分适用于废水中偶氮类染料的快速降解。

    一种基于分子印迹技术测定氨基甲酸乙酯的电化学传感器

    公开(公告)号:CN105699468A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610088102.2

    申请日:2016-02-16

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: G01N27/48

    Abstract: 本发明涉及一种基于分子印迹技术测定氨基甲酸乙酯(Ethyl Carbamate,EC)的电化学传感器,属于电化学、食品安全检测领域。其原理是将含有EC模板分子的分子印迹液滴涂在电极表面形成分子印迹电化学传感器,将模板洗脱后该传感器对EC有很好的选择性响应。传感器制作方法简单、廉价,为发酵食品和酒饮料中EC的检测提供方法,应用前景广阔。

    基于温致变色采集滚动指纹的方法

    公开(公告)号:CN105160307A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510498182.4

    申请日:2015-08-13

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: G06K9/00013

    Abstract: 本发明涉及一种基于温致变色采集指纹的方法,属于材料化学领域。以结晶紫内酯复配物为囊芯材料,脲醛树脂为囊壁材料,采用原位聚合法制备得到一种温致变色微胶囊,并用得到的微胶囊制备得到致密均匀的温致变色膜。通过对膜表面温度的控制,获得适合的滚动指纹采集条件。该方法简单易行,快速可靠,避免了以往采集滚动指纹时存在的一系列问题。所得到的指纹图像清晰可靠,对于建立全民指纹库有重要的意义。

    一种用于活细胞温度监测的荧光铜纳米簇

    公开(公告)号:CN104458050A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410707337.6

    申请日:2014-11-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有荧光的铜纳米簇的制备方法以及在活细胞温度监测方面的应用,属于纳米材料领域。将谷胱甘肽(GSH)同时作为还原剂和保护层加入硝酸铜(Cu(NO3)2)水溶液中反应,成功制备了谷胱甘肽功能化的具有荧光性质的铜纳米簇,而该铜纳米簇的荧光强度与环境温度(15-80℃)呈反向相关关系。该铜纳米簇可被活细胞吞噬,进而可通过其荧光强度的变化监测活细胞在15-45℃范围的温度变化。本发明的方法具有简单、灵敏、无毒等优点,而且铜的来源广泛,展现了该荧光铜纳米簇在生物医学监测方面的应用。

    一种基于原位还原、在线测定芳香族硝基化合物的方法

    公开(公告)号:CN104406958A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410705307.1

    申请日:2014-11-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明基于制备一体化装置,实现原位还原芳香族硝基化合物,进而利用固相电极电致化学发光在线测定还原产物,属于电还原降解和电致化学发光检测领域。首先采用由聚二甲基硅氧烷(PDMS)制成的流通池,实现将还原所需的铜网和电致化学发光所需的固相电极以面对面的形式放置,并将二者之间的距离控制在1mm以内,通过这种接近的位置关系,实现将电还原和电致化学发光的电极和溶液集中于一个槽体内,然后连接铜网、Ag/AgCl、铂丝三电极体系,利用循环伏安法在负电位范围内扫描以原位还原芳香族硝基化合物,实现在铜网表面原位还原芳香族硝基化合物之后,固相电极可以直接检测到铜网表面的还原产物,而固相电极表面产生的发光可以透过铜网的孔隙被光电倍增管检测并转换为电信号。使用此法原位还原、在线检测4-硝基甲苯和2,4-二硝基甲苯,实现了微量检测。

    一种pH电极与流动注射分析联用测定混合碱浓度的方法

    公开(公告)号:CN102043003B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201010572335.2

    申请日:2010-12-03

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 宋启军 张伯先

    Abstract: 本发明涉及一种pH电极与流动注射分析联用测定混合碱浓度的方法,特征是,包括以下步骤:(一)搭建流动分析系统→(二)制定不同溶液pH值对FIA峰峰面积的标准曲线→(三)制定不同成分溶液浓度的标准曲线→(四)确定待测碱溶液的成分→(五)测定待测碱溶液的浓度。本发明所述的测定混合碱成分及其浓度的方法无指示剂、简单快速、使用成本低、仪器便宜、易于操作。

    一种水体中微囊藻毒素总量的气相色谱-质谱联用的检测方法

    公开(公告)号:CN102520086A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110419988.1

    申请日:2011-12-15

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种水体中微囊藻毒素总量的气相色谱-质谱联用的检测方法,属于分析化学领域,同时也涉及水环境污染物的检测技术领域。本发明步骤包括:浓缩样品并调节pH值至8.5-9.5,经高锰酸钾溶液氧化,用亚硫酸氢钠粉末终止反应后酸化,将氧化产物2-甲基-3-甲氧基-4-苯基丁酸(MMPB)加入甲醇,以吡啶作为催化剂经氯甲酸甲酯甲酯化反应后由氯仿萃取,本方法用4-苯基丁酸作为内标物,并用气相色谱-质谱联用对甲酯化的MMPB进行检测。该方法能够有效检测微囊藻毒素的总量,具有良好的灵敏度和重现性,得到的结果令人满意。

    一种肉类新鲜度的快速检测方法及其检测平台

    公开(公告)号:CN101806741B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010152376.6

    申请日:2010-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种肉类新鲜度快速检测方法及其检测平台,属于电化学领域。本发明基于电化学发光理论,利用MWNTs/PVA/(pq)2Ir(N-phMA)修饰电极对无机氨有很好的响应,以MWNTs/PVA/铱配合物修饰电极为工作电极,铂丝电极为对电极,Ag/AgCl电极为参比电极,进行循环伏安-电致化学发光扫描,扫描范围为0.2~1.8V,扫描速率为100mv/s,可以连续监控肉类腐败变化的过程中产生的氨气,应用此法可以快速、灵敏的检测肉类新鲜度,提高了食品检疫效率与准确度。本发明提供的检测平台,组装容易,成本低廉,易于推广,适合现场快速检测和批量筛检。

    基于单线态氧氧化作用的果蔬保鲜技术

    公开(公告)号:CN101253882B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200810023517.7

    申请日:2008-04-02

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 宋启军 胡霞

    Abstract: 本发明属于瓜果蔬菜保鲜领域的基于单线态氧氧化作用的果蔬保鲜技术,该技术利用光敏法或化学法作用于包装材料上直接产生单线态氧;再利用所产生的单线态氧对包装材料内的果蔬进行消毒灭菌和去除果蔬所产生的乙烯;在光敏法中,利用光照射涂有可以在吸收光子后产生三线态激发态物质的光敏剂的包装材料,以产生单线态氧;在化学法中,将可产生单线态氧的化学物质涂布于包装材料上,通过化学反应产生单线态氧。单线态氧具有很高的氧化活性,可杀灭多种引起果蔬腐烂和变质的微生物,可有效降低植物激素乙烯的含量,因而能够有效地延长果蔬采后的保鲜期。由于单线态氧的自然寿命很短,在其作用后的果蔬上不会产生任何化学残留物,因此使用安全方便。

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