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公开(公告)号:CN106932389A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710189682.9
申请日:2017-03-28
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/78
CPC classification number: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种无需光谱仪的纳米金二维液相比色定量分析方法。将含有半胱胺的水溶液与可同水互溶且25℃下密度大于1 g/mL的有机溶剂等体积混合,然后滴加到表面呈负电荷性质的纳米金红色溶液中,得到上层红色、下层蓝色的双色混合溶液,而且反应溶液下部的蓝色溶液长度的大小与半胱胺的浓度呈正相关,从而通过肉眼目视观察、量测蓝色溶液的长度即可实现半胱胺或以半胱胺为小分子标记的目标分析物的定量检测。本发明中的纳米金液相比色定量分析过程极为简单,未经专业训练的操作人员也能开展实验,更为重要的是,它不使用任何仪器或设备即可进行定量信号读取,在极大降低分析成本的同时还能实现样品的现场分析和即时检测。
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公开(公告)号:CN107219218A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710394055.9
申请日:2017-05-28
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种简单灵敏的二价镍离子比色检测方法。该方法利用低浓度邻菲罗啉可有效介导金纳米颗粒凝集,导致反应溶液发生由红变蓝的颜色改变反应。而少量的Ni2+即能高效、特异地与邻菲罗啉生成邻菲罗啉‑Ni2+配合物,从而抑制上述溶液的变色反应。金纳米颗粒凝集导致反应溶液发生颜色改变的程度反比于样本中Ni2+浓度。因此,通过肉眼观察反应溶液的颜色变化即可实现Ni2+的简单灵敏定性或半定量检测。若借助光度计则可进一步实现目标金属离子分析物的准确定量检测。本发明方法能够直接推广应用于医学诊断、环境监测、食品安全等诸多领域里各类型样本中Ni2+分析物的简单、经济、快速、灵敏、特异的分析检测。
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公开(公告)号:CN107219218B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710394055.9
申请日:2017-05-28
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种简单灵敏的二价镍离子比色检测方法。该方法利用低浓度邻菲罗啉可有效介导金纳米颗粒凝集,导致反应溶液发生由红变蓝的颜色改变反应。而少量的Ni2+即能高效、特异地与邻菲罗啉生成邻菲罗啉‑Ni2+配合物,从而抑制上述溶液的变色反应。金纳米颗粒凝集导致反应溶液发生颜色改变的程度反比于样本中Ni2+浓度。因此,通过肉眼观察反应溶液的颜色变化即可实现Ni2+的简单灵敏定性或半定量检测。若借助光度计则可进一步实现目标金属离子分析物的准确定量检测。本发明方法能够直接推广应用于医学诊断、环境监测、食品安全等诸多领域里各类型样本中Ni2+分析物的简单、经济、快速、灵敏、特异的分析检测。
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公开(公告)号:CN106442515B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201611039050.6
申请日:2016-11-24
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种简单的银离子目视定量检测方法。该方法使用可与水互溶且25℃下密度大于水的密度的有机溶剂溶解3,3',5,5'‑四甲基联苯胺(TMB)。当将含有银离子的水溶液滴加进入TMB溶液中时,Ag+快速氧化TMB生成蓝色醌式联苯胺。由于所使用的有机溶剂可作为双色分层智能调节剂,最终得到独特的上层蓝色‑下层无色的双色混合溶液,而且该蓝色溶液长度的大小与Ag+的浓度呈正相关,从而通过肉眼目视观察、量测蓝色溶液的长度即可实现微摩尔水平Ag+的定量检测。本发明方法中的Ag+检测过程极为简单,未经专业训练的操作人员也能开展实验,更为重要的是,它不使用任何仪器或设备即可进行定量信号读取,在极大降低分析成本的同时还能实现样本的现场分析和即时检测。
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公开(公告)号:CN106442515A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611039050.6
申请日:2016-11-24
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种简单低成本的银离子目视定量检测方法。该方法使用可与水互溶且25℃下密度大于1 g/mL的有机溶剂溶解3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)。当将含有银离子的水溶液滴加进入TMB溶液中时,Ag+快速氧化TMB生成蓝色醌式联苯胺。由于所使用的有机溶剂可作为双色分层智能调节剂,最终得到独特的上层蓝色-下层无色的双色混合溶液,而且该蓝色溶液长度的大小与Ag+的浓度呈正相关,从而通过肉眼目视观察、量测蓝色溶液的长度即可实现微摩尔水平Ag+的定量检测。本发明方法中的Ag+检测过程极为简单,未经专业训练的操作人员也能开展实验,更为重要的是,它不使用任何仪器或设备即可进行定量信号读取,在极大降低分析成本的同时还能实现样本的现场分析和即时检测。
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