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公开(公告)号:CN114813868B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210474013.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架衍生物的柔性汗液多标志物电化学传感器及其应用,该传感器自下而上包括柔性基底、电极阵列、纸基微流控装置组成,且三者通过医用胶带粘合而成,本发明利用工作电极上的特异性离子识别薄膜和葡萄糖脱氢酶对汗液中的钠离子、钾离子和葡萄糖进行特异性识别和催化,金纳米/金属有机框架衍生物作为电子‑离子快速高效转换基底材料,使其发生化学反应,从而产生响应电压,通过电化学工作站检测电压,根据电压的大小和标准曲线即可得到汗液中钠离子、钾离子和葡萄糖的浓度。本发明具有成本低、灵敏度高、制作工艺简单等优点,不仅能与人体皮肤相亲和,而且能够用于不同环境和不同人体的汗液中的离子和葡萄糖检测。
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公开(公告)号:CN114521898B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210235057.4
申请日:2022-03-10
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种透气、可降解长时干电极的制备方法,包括以下步骤:配置反应单体的乙醇溶液得到溶液A,将溶液A导入滚筒中,将皮革放入滚筒中,鞣制20‑90min;配置反应单体的催化剂溶液B,将其降温至2‑4℃备用;将降温后的溶液B倒入滚筒,将鞣制后的皮革放入装有溶液B的滚筒,鞣制2‑4h,进行聚合反应;将聚合完成后的导电聚合物皮革取出,通过清洗干净,超声,然后放入烘箱烘干并裁剪,最后与按扣连接,得到干电极。该干电极的导电材料选用导电聚合物,通过滚筒的二次鞣制使其在皮革的纤维束上进行原位聚合,能明显增强其与皮革的结合力,形成稳定的导电通路,同时滚筒的鞣制效果,使其聚合相比于静态聚合,聚合得更加均匀,导电性能更加优异。
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公开(公告)号:CN114813868A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210474013.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架衍生物的柔性汗液多标志物电化学传感器及其应用,该传感器自下而上包括柔性基底、电极阵列、纸基微流控装置组成,且三者通过医用胶带粘合而成,本发明利用工作电极上的特异性离子识别薄膜和葡萄糖脱氢酶对汗液中的钠离子、钾离子和葡萄糖进行特异性识别和催化,金纳米/金属有机框架衍生物作为电子‑离子快速高效转换基底材料,使其发生化学反应,从而产生响应电压,通过电化学工作站检测电压,根据电压的大小和标准曲线即可得到汗液中钠离子、钾离子和葡萄糖的浓度。本发明具有成本低、灵敏度高、制作工艺简单等优点,不仅能与人体皮肤相亲和,而且能够用于不同环境和不同人体的汗液中的离子和葡萄糖检测。
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公开(公告)号:CN114521898A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210235057.4
申请日:2022-03-10
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种透气、可降解长时干电极的制备方法,包括以下步骤:配置反应单体的乙醇溶液得到溶液A,将溶液A导入滚筒中,将皮革放入滚筒中,鞣制20‑90min;配置反应单体的催化剂溶液B,将其降温至2‑4℃备用;将降温后的溶液B倒入滚筒,将鞣制后的皮革放入装有溶液B的滚筒,鞣制2‑4h,进行聚合反应;将聚合完成后的导电聚合物皮革取出,通过清洗干净,超声,然后放入烘箱烘干并裁剪,最后与按扣连接,得到干电极。该干电极的导电材料选用导电聚合物,通过滚筒的二次鞣制使其在皮革的纤维束上进行原位聚合,能明显增强其与皮革的结合力,形成稳定的导电通路,同时滚筒的鞣制效果,使其聚合相比于静态聚合,聚合得更加均匀,导电性能更加优异。
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公开(公告)号:CN220236858U
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202220371732.1
申请日:2022-02-23
Applicant: 南京工业大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本实用新型提供一种健康采集监测桌椅包括桌面、座椅、传感器模组、信号采集处理发送模块以及电源模块,传感器模组包括由导电皮革构成的电极,信号采集处理发送模块用于采集传感器模组的数据并发送到终端,电源模块用于传感器模组和信号采集处理发送模块供电,心电监测模块配置于桌面或座椅的扶手,压力监测模块配置于座椅的座面,温度监测模块和湿度监测模块配置于桌面。该健康采集监测桌椅采用的电极与皮肤具有很好的相容性,同时具有很好的柔性以及耐磨性;与办公桌椅相结合能够让使用者在工作环境中随时监测自己的心电信息,且该心电采集监测座制备方法简单,原料易得,可大规模生产。
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