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公开(公告)号:CN115931993A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211403191.7
申请日:2022-11-10
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/417 , C01G49/00
Abstract: 一种以Mn/Ce复合氧化物为敏感电极的YSZ基混成电位型SO2传感器、制备方法及其在锅炉燃煤烟气SO2检测中的应用,属于气体传感器技术领域。传感器由YSZ基板、敏感电极和用无机粘合剂封闭的参考电极、带有Pt加热器的Al2O3陶瓷板共同组成,YSZ基板下表面与带有Pt加热器的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以固体电解质材料YSZ作为离子导电层,利用Mn/Ce复合氧化物作为敏感电极,并通过硫酸盐在敏感电极材料中加入量的改变来调节传感器的检测范围,从而促进这种传感器在锅炉燃煤烟气SO2检测领域中的实用化。本发明制备的传感器具有较高的灵敏度,较高的检测上限、较短的响应和恢复时间以及良好的选择性。
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公开(公告)号:CN114544722A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210185233.8
申请日:2022-02-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 一种基于Ag/Pt/Ti3C2Tx修饰玻碳工作电极的抗坏血酸电化学传感器及其制备方法,属于生物传感器技术领域。传感器由参比电极AgCl/Ag、对电极Pt片、Ag/Pt/Ti3C2Tx修饰的玻碳工作电极组成,电解液为0.1M、pH=7的磷酸盐缓冲溶液。本发明使用Ag/Pt/Ti3C2Tx为工作电极修饰材料,Ti3C2Tx具有大的比表面积、优良的导电性、亲水性表面和良好的生物相容性,并对抗坏血酸具有良好的吸附作用;Ag、Pt纳米粒子用来催化电极表面上的氧化还原反应,提高导电能力、电子转移能力和电化学活性面积。电极修饰材料为纳米复合材料,本发明利用复合材料间的协同作用提高传感器敏感特性的。
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公开(公告)号:CN111504971B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010392918.0
申请日:2020-05-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于目标响应式3D打印模型与智能手机集成的2,4‑二氯苯氧乙酸(2,4‑D)现场定量检测平台,属于生物传感器技术领域。本发明基于所制备的碳点(CDs)/CoOOH复合材料,碱性磷酸酶可以催化底物L‑抗坏血酸‑2‑磷酸三钠盐产生还原性强的抗坏血酸,有效地将CoOOH纳米片还原为钴离子进而分解CDs/CoOOH复合材料。通过引入2,4‑D以调控CDs/CoOOH复合材料的荧光响应信号来实现对其定量检测。基于此,进一步结合3D打印模型和智能手机应用程序实现荧光图像数据的采集与分析。本发明具有低背景、携带方便、成本低廉等优势,能够对2,4‑D进行现场检测,为食品安全和生命健康的便携式监测提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN111505086B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010374464.4
申请日:2020-05-06
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407 , A61B5/00
Abstract: 一种以超薄BiVO4纳米片为敏感电极的Gd2Zr2O7固体电解质型异丙醇传感器、制备方法及其在胆汁酸腹泻患者的早期筛查和诊断中的应用,属于气体传感器的技术领域。传感器从上到下依次由BiVO4敏感电极、Pt参考电极、Gd2Zr2O7固体电解质、无机粘合剂和带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板组成。其中BiVO4敏感电极和Pt参考电极均为条状,对称地制备在Gd2Zr2O7固体电解质基板上表面的两侧。本发明通过将具有超薄纳米片结构的BiVO4敏感材料与具有烧绿石结构的Gd2Zr2O7固体电解质相结合,构筑了用于异丙醇检测的传感器,可用于异丙醇的检测,并在对于胆汁酸腹泻患者的早期筛查和诊断的医疗领域展示了良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111189822B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010097128.X
申请日:2020-02-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于目标响应式水凝胶与智能手机集成的有机磷农药现场定量检测平台,属于生物传感器技术领域。载体为具备目标响应的水凝胶材料,其具有类似氧化酶活性的MnO2NFs,可使无色的3,3’,5‑,5’‑四甲基联苯胺显色剂氧化成蓝色的oxTMB,同时,H2O2的存在会分解MnO2NFs使其失去类酶活性。有机磷农药(对氧磷)作为AChE的抑制剂可抑制AChE催化乙酰胆碱生成H2O2,减少MnO2NFs的分解,从而刺激试剂盒的颜色响应,进一步结合智能手机实现对试剂盒图像数据的采集及分析。本发明能够快速对OPs进行现场手持化检测,其具有操作简便、灵敏度高、成本低廉等优势,为食品安全和人类健康的便携式监测提供了新的视角。
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公开(公告)号:CN111239214B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010216159.2
申请日:2020-03-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/333
Abstract: 一种三电极型Pb(II)和Cu(II)电化学传感器、制备方法及其在液体环境中Pb(II)和Cu(II)浓度检测方面的应用,属于重金属离子传感器技术领域。传感器由参比电极AgCl/Ag、对电极Pt片、涂覆有电极修饰材料的玻碳工作电极组成;本发明使用ZIF‑67、MWCNT和Nafion作为工作电极修饰材料,ZIF‑67含有丰富的配位缺陷而具有良好的催化活性,MWCNT具有良好的导电性,Nafion作为选择性渗透膜,可以进一步增强对重金属离子吸附,并且达到增强传感器在液体环境中机械稳定性的目的。传感器为电化学传感器,具有体积小,操作简单,适用于现场分析与检测;并且所制得的传感器在实际水样的检测中具有良好的回收率,证明其具有在实际环境中应用的潜力。
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公开(公告)号:CN109799267B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910261230.6
申请日:2019-04-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种基于碱化风琴状MXene(Ti3C2Tx,T代表表面基群终端,x取值于表面各终端比例)敏感材料的平面型湿度、氨气传感器及其制备方法,属于气湿敏传感器技术领域。由带有Au/Ni叉指电极的Al2O3陶瓷基板和均匀的滴涂在叉指电极和陶瓷基板上的碱化风琴状MXene(Ti3C2Tx)敏感材料组成。本发明以风琴状MXene材料为基础,通过碱化处理风琴状MXene达到去除表面F终端和插入钠离子的目的,对比碱化前后的气湿敏性能,获得具有更高湿度及氨气敏感性能的器件。本发明所得到的传感器具备目前最高的MXene气湿敏响应,并且具有很好的选择性。
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公开(公告)号:CN107607590B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710759566.6
申请日:2017-08-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于PANI@花状WO3纳米敏感材料的柔性平面式NH3气体传感器及其应用,属于气体传感器技术领域。由上表面蒸镀80~120nm厚的两条相互独立的叉指金电极的PET衬底、原位生长在PET衬底上表面和叉指金电极上的PANI@花状WO3纳米敏感材料组成。本发明开发了一种室温下对大气环境中NH3具有快速响应的高性能的NH3气体传感器,传感器对100ppm NH3的灵敏度高达20.1,检测下限可达到500ppb,开发的传感器还具有快速响应恢复速率。另外传感器还表现了良好的选择性和可重复性,在大气环境中NH3室温检测及柔性电子器件领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110031514A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910337001.8
申请日:2019-04-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于Pd掺杂SnO2纳米敏感材料的H2S和NO2传感器、制备方法及其应用,属于气体传感器技术领域。传感器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Pd掺杂SnO2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。Pd离子的掺入,可以实现在两个不同的温度段分别对H2S和NO2具有较高的响应,提高了传感器的选择性,并且具有快速的响应恢复速度和良好的重复性。鉴于对H2S和NO2具有出色的传感性能,该工作为通过温度调节检测两种气体提供了一种新颖可行的策略。
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公开(公告)号:CN106093142B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610718419.X
申请日:2016-08-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种以SnO2为敏感电极材料的YSZ基混成电位型NH3传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、条状结构的Pt参考电极和SnO2敏感电极组成;在YSZ基板上表面的部分区域构筑有金纳米颗粒阵列结构,在该阵列结构上制备SnO2敏感电极;在YSZ基板上表面没有构筑金纳米颗粒阵列结构的区域上制备Pt参考电极;YSZ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YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的SnO2为敏感电极,并将SnO2敏感电极材料涂敷在构筑有金纳米颗粒阵列结构上,通过金纳米颗粒阵列结构的引入,达到提高敏感特性的目的。
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