-
公开(公告)号:CN113702472B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202111018352.6
申请日:2021-09-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
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。
-
公开(公告)号:CN113702471B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111001518.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种YSZ基混成电位型NO2传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。是由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、上表面沉积有三维YSZ纳米纤维网络结构的YSZ基板、制备在三维YSZ纳米纤维网络结构表面的条状Pt参考电极和条状NiO敏感电极组成。本发明利用静电纺丝技术制备三维YSZ纳米纤维网络结构,通过优化纺丝时间和推液速度改变纳米纤维的密度,从而调控YSZ基板表面粗糙度,增大三相界面面积,提升传感器对NO2的传感性能,使制得的传感器不仅具有高灵敏度和响应值,还具有好的选择性、抗湿性能和长期稳定性,实现对NO2气体的高效检测,对于在高温环境中原位、在线监测汽车尾气中NO2具有很大的商用潜在价值。
-
公开(公告)号:CN113916945A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111172366.3
申请日:2021-10-06
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于SnO2‑ZnO多孔分等级结构敏感材料的气体传感器、制备方法及其应用,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。本发明的传感器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SnO2‑ZnO多孔分等级结构敏感材料、置于Al2O3陶瓷管内的镍铬加热线圈组成。本发明利用表面多孔的SnO2‑ZnO异质结构开发出了具有高性能的乙醇与丙酮气体传感器,对乙醇和丙酮两种气体的检测下限均可以达到0.2ppm,并且气体传感器在250℃对20ppm乙醇具有较好的抗湿性。本发明器件工艺简单,体积小,成本低廉,适于大批量生产。
-
公开(公告)号:CN113702471A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111001518.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种YSZ基混成电位型NO2传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。是由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、上表面沉积有三维YSZ纳米纤维网络结构的YSZ基板、制备在三维YSZ纳米纤维网络结构表面的条状Pt参考电极和条状NiO敏感电极组成。本发明利用静电纺丝技术制备三维YSZ纳米纤维网络结构,通过优化纺丝时间和推液速度改变纳米纤维的密度,从而调控YSZ基板表面粗糙度,增大三相界面面积,提升传感器对NO2的传感性能,使制得的传感器不仅具有高灵敏度和响应值,还具有好的选择性、抗湿性能和长期稳定性,实现对NO2气体的高效检测,对于在高温环境中原位、在线监测汽车尾气中NO2具有很大的商用潜在价值。
-
公开(公告)号:CN113563886A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110847574.2
申请日:2021-07-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4/PDA的荧光水凝胶及其在甲萘威检测中的应用,属于生物传感器技术领域。基于制备的NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4/聚多巴胺(PDA)荧光水凝胶,其中PDA可以作为NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4的有效猝灭剂。引入乙酰胆碱酯酶后,其催化产物具有较强的抗氧化性而阻止多巴胺的聚合过程,从而恢复荧光信号。通过引入甲萘威以调控荧光响应信号来实现对茶叶中农药的定量检测。基于此原理,进一步结合荧光图像分析来实现实际样品中甲萘威的便携化检测。本发明具有背景干扰低、成本低、便携化等优点,为基于近红外纳米探针的食品、环境及公共安全的便携化监测提供了新的视角。
-
公开(公告)号:CN113092441A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110376871.3
申请日:2021-04-08
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/65 , G01N33/531
Abstract: 一种基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片及其制备方法,属于功能材料与生物传感检测技术领域。是以硅片为衬底组装金纳米颗粒,修饰新型冠状病毒刺突蛋白抗体(SARS‑CoV‑2spike antibody)和牛血清白蛋白得到SERS免疫基底;通过在Ag NPs表面依次修饰拉曼分子对巯基苯甲酸和SARS‑CoV‑2spike antibody,制备SERS免疫探针;然后将SERS免疫基底吸附不同浓度的新型冠状病毒刺突蛋白抗原(SARS‑CoV‑2spike antigen protein)和SERS免疫探针,得到具有三明治免疫夹心结构的基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片。本发明解决了当前普遍采用静电吸附法制备的增强基底灵敏度低和均匀性差的问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。
-
公开(公告)号:CN111504971A
公开(公告)日:2020-08-07
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。
-
公开(公告)号:CN111413386A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010271374.2
申请日:2020-04-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种基于YSZ和MTiO3(M为Cd、Ni或Co)敏感电极的混成电位型乙炔传感器及其制备方法,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、YSZ基板、Pt参考电极和MTiO3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YSZ基板上表面的两端,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MTiO3(M为Cd、Ni或Co)复合氧化物材料为敏感电极,发现以CdTiO3为敏感电极的器件表现出了最高的响应,此外,该器件还表现出了很好的灵敏度、较低的检测下限、很好的选择性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN111189901A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010030188.X
申请日:2020-01-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种以棒状ZnO为敏感电极的Ca掺杂Gd2Zr2O7固体电解质型甲醛(HCHO)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陶瓷加热板、Ca掺杂Gd2Zr2O7电解质基板、参考电极和ZnO敏感电极组成;参考电极和ZnO敏感电极分别呈条状制备在电解质基板上表面的两端,电解质基板下表面通过无机粘合剂与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷加热板粘结。本发明采用烧绿石型Ca掺杂Gd2Zr2O7固体电解质,与具有棒状结构的ZnO敏感电极材料相结合,制备了混成电位型HCHO传感器。该传感器遵循混成电位传感机理,能够有效地用于室内污染物的检测,具有十分重要的现实应用价值。
-
公开(公告)号:CN111189822A
公开(公告)日:2020-05-22
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-