一种高精度电化学传感装置的制备方法

    公开(公告)号:CN116297757A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310105322.1

    申请日:2023-02-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种高精度电化学传感装置的制备方法。本发明利用AuNPs被电沉积到GCE上,通过Au‑S结合的方法使Pb2+适体与电极上结合位点连接,形成Apt/AuNPs/GCE;接着使用MCH封闭多余结合位点,形成MCH/Apt/AuNPs/GCE;同时,与Pb2+适体半互补的单链DNA在‑SH‑3'端与AgNWS@ZIF‑8/MB通过Ag‑S结合,形成S1/AgNWS@ZIF‑8/MB,并通过杂交自组装到MCH/Apt/AuNPs/GCE上,所制备的电化学传感装置用于检测鱼肉中的铅离子,具备灵敏度和准确性高的优势,应用前景广阔。

    一种仿生贴片传感器及其制备方法和检测方法

    公开(公告)号:CN113588633A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110956099.2

    申请日:2021-08-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种仿生贴片传感器及其制备方法和检测方法,包括敏感仿生表皮、压变光纤布拉格光栅、光纤和光电转换半导体;敏感仿生表皮的表面制备AG‑AN膜;压变光纤布拉格光栅通过光纤和光电转换半导体的输入端连接,光电转换半导体的输出端与终端设备连接;敏感仿生表皮用于与待测样品的表面接触,使光谱信息产生变化,压变光纤布拉格光栅用于采集透过敏感仿生表皮的波长域光信号,并通过光纤传递给光电转换半导体,光电转换半导体用于将波长域光信号转换成电流信号。本发明结合压变布拉格光栅和光电转换半导体的联用对肉类新鲜度进行检测,解决现有无损检测牛肉新鲜度的机械装置存在设备成本高、无法实时现场检测、无法大批量检测等问题。

    一种以霉菌菌丝为模板的纳米材料微纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN107227509B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710499450.3

    申请日:2017-06-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种以霉菌菌丝为模板的纳米材料微纤维及其制备方法,包括S1、霉菌菌丝的培养:将活化后的霉菌菌种接种至培养基中培养,并分离培养液中菌丝体;S2、纳米材料前躯体在菌丝表面的吸附:将所述步骤S1中得到的菌丝体分散于纳米材料前躯体溶液,搅拌适当时间,使得所述前躯体在菌丝表面发生吸附,得到菌丝悬浮液;S3、菌丝表面纳米材料的生成和生长:向所述步骤S2中的菌丝悬浮液中加入氧化剂或沉淀剂,将所述前躯体转化为纳米材料,得到以霉菌菌丝为模板的纳米材料微纤维。本发明以霉菌菌丝为模板,制备多种纳米材料修饰的功能性微纤维,证明霉菌菌丝可以作为功能性微纤维合成的通用模板,该法具有操作简单、成本低、绿色环保等优点。

    一种光寻址电化学传感器及其制备方法和检测方法

    公开(公告)号:CN111220667A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010124420.6

    申请日:2020-02-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种光寻址电化学传感器及其制备方法和检测方法,发明结合光电效应的电位传感器对葡萄糖检测,光寻址电化学传感器的制备包括系统拓扑结构的构建、LAPS芯片的制作和组装、传感器功能修饰、参比电极的制作和传感器的组装,并利用所制备的传感器进行葡萄糖浓度检测。由于LAPS芯片的传感面与被测溶液中特定物质发生作用,在表面吸附一层离子产生膜电位,导致绝缘层SiO2和硅基底之间的电压产生偏移,因此引起伏安特性标准曲线偏移,通过偏移量就得到待测离子的浓度。本发明根据这个原理设计出微型光寻址电化学传感器实现对葡萄糖的现场检测,具有传感器制备成本低、制备过程简便、便于携带等优点,很好解决了传统电化学传感器检测时存在的问题。

    一种基于蓝牙4.0的智能路由器及其控制方法

    公开(公告)号:CN105490949B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201610006143.2

    申请日:2016-01-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种基于蓝牙4.0的智能路由器及其控制方法,包括继电器、路由器主电源电路、LED指示灯电路、蓝牙4.0模块、单片机和ULN2003模块;所述蓝牙4.0模块用于接收控制端发出的路由器或LED指示灯开闭信号;所述蓝牙4.0模块接收控制端发出的信号,蓝牙4.0模块将接收到的信号传输给单片机分析处理;单片机将分析处理后的信号传输给ULN2003模块;ULN2003模块驱动继电器;所述继电器包括继电器A和继电器B;所述继电器A用来控制路由器主电源电路;继电器B用来控制LED指示灯电路。通过蓝牙4.0模块接收控制端发出的路由器或LED指示灯开闭信号,从而可以实现路由器及LED灯的开闭,从而实现减少资源浪费,提高路由器的使用寿命,解决LED指示灯的闪烁对生活带来的困扰。

    一种基于手机的便携式多光谱成像装置和方法

    公开(公告)号:CN109115687A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810952140.7

    申请日:2018-08-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于光谱成像技术领域,涉及一种基于手机的便携式多光谱成像装置和方法;首先提供一种基于手机的便携式多光谱成像装置,包括手机、LCTF、光学镜头或光路转换器;所述手机、LCTF、光学镜头或光路转换器依次连接,光学镜头、LCTF和手机相机的光路共轴;然后,利用手机软件设置图像釆集参数,指定扫描起始波长、终止波长和波长增量参数,实现对检测对象光谱及图像信息的采集,并进行模型分析预测;本发明公开的基于手机的便携式多光谱成像装置具有高精度、低功耗、高便捷性和优异的场景融入性等优势,可以应用于农产品检测、食品安全检测和医疗健康诊断等多个领域。

    一种利用多色荧光碳点同时且可视化检测多种抗生素的方法及多种抗生素的荧光检测指示卡

    公开(公告)号:CN107607502A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710762943.1

    申请日:2017-08-30

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种利用多色荧光碳点同时且可视化检测多种抗生素的方法及多种抗生素的荧光检测指示卡,该方法包括:S1、n种荧光碳点的制备;S2、检测n种抗生素荧光探针的制备;S3、检测n种抗生素荧光指示卡的建立;S4、n种抗生素定量预测模型的建立;S5、食品中n种抗生素的同时检测。本发明制备了具有不同发射性质的荧光碳点,将不同性质的荧光碳点修饰多种抗生素适配体制备得到了多种抗生素的荧光探针,借助荧光成像技术获取了多种抗生素不同浓度的荧光图片,建立定量预测多种抗生素的模型,实现了食品中多种抗生素的定性及定量检测。本发明制备的荧光指示卡具有更直观明显的颜色变化,可用于样品的多种抗生素同时定性以及快速的定量检测。

    一种基于蓝牙4.0的多功能路由器

    公开(公告)号:CN105490950A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610006907.8

    申请日:2016-01-06

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: H04L45/60 H04W4/80

    Abstract: 本发明涉及一种基于蓝牙4.0的多功能路由器,包括路由器主板,升压芯片、电源适配器、锂电池、蓝牙4.0从机模块、音频编码解码模块和音频播放模块;所述蓝牙4.0从机模块用于接收和传递蓝牙4.0主机模块的指令,从而实现多功能路由器的音频播放功能;所述电源适配器通过线路分别与锂电池、路由器主板、蓝牙4.0从机模块、音频编码解码模块和音频播放模块连接;所述锂电池通过升压芯片与路由器主板连接,可实现在断电的情况下,路由器正常的工作;锂电池外接USB接口和Micro接口,实现对手机或电脑的充电。

    高光谱图像技术定量检测固态发酵指标分布差异的方法

    公开(公告)号:CN105241824A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510641747.X

    申请日:2015-09-30

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于高光谱图像技术定量检测固态发酵指标分布差异的方法,属于固态发酵定量检测技术领域;本发明首先采集固态发酵不同时期不同区域发酵基质的全波段高光谱图像,筛选最优特征波数,建立固态发酵指标含量预测模型;计算高光谱图像每个像素点对应的固态发酵指标含量值;根据获得的固态发酵指标含量值绘制固态发酵指标含量分布图;计算目标区域所有像素点指标含量均值、标准差、NU值,以此定量分析指标含量分布图像的分布差异;本发明优选少数特征波长来建立的表征指标含量预测模型,在准确的基础上比全光谱建模更简便和快速;能够定量分析较大的发酵层面和多个发酵池,为数字化的实时在线检测固态发酵均匀性提供技术手段。

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