本發明屬于食品安全和材料化學技術領域,涉及一種基于金銀核殼納米顆粒SERS技術檢測亞硝酸根離子的方法。步驟為:首先制備金銀核殼納米顆粒溶液;然后配制不同濃度的亞硝酸根離子溶液,分別加入對氨基苯硫酚溶液和1?萘胺,再加入金銀核殼納米顆粒溶液,利用拉曼光譜儀采集不同濃度亞硝酸根離子的拉曼光譜,建立拉曼信號強度對應亞硝酸根離子濃度的標準曲線;選取待測樣品與對氨基苯硫酚反應,加入1?萘胺反應,再加入金銀核殼納米顆粒溶液反應,用拉曼光譜儀采集光譜,根據建立的標準曲線得到待測樣品亞硝酸根離子的濃度;本發明采用非標記方法檢測亞硝酸根離子,節約檢測成本,提高了檢測速度和穩定性。
本發明公開了雙重信號放大作用的牛奶中金黃色葡萄球菌的檢測方法,屬于生物傳感技術領域。該技術利用金?鉑納米復合材料和DNA模擬酶合成了對H2O2具有良好的雙重催化作用的納米探針,并利用石墨烯/金納米顆粒納米復合材料修飾電極以提高修飾電極的電子傳遞能力,從而實現對金黃色葡萄球菌的快速、高靈敏檢測。在優化的實驗條件下,該電化學免疫傳感器對金黃色葡萄球菌表現出較為寬廣的線性檢測范圍。此外,該傳感器已成功用于對純牛奶以及酸奶樣品中的金黃色葡萄球菌的定量檢測。相比于傳統的平板菌落計數法等方法,本發明方便快速、操作簡單、靈敏度高,實現了對金黃色葡萄球菌的快速、高靈敏檢測。
本發明屬于生物化學、臨床醫學等領域中的甲胎蛋白檢測技術領域,公開了基于金納米復合材料和多肽構建的核酸適配體熒光傳感器對甲胎蛋白的檢測方法。本發明通過利用未經熒光修飾的適配體鏈與GDY@AuNPs@PCN共價固定,與AFP結合后引入攜帶熒光的核酸適配體鏈,形成類似于“三明治”結構的裝置,同時加入多功能防污多肽降低背景信號,可實現適體與AFP的高效結合,提高了檢測的靈敏性。本發明充分利用復合材料的優勢與特點,實現甲胎蛋白的高效檢測。
本發明提供了一種光電/可視化雙模式適配體傳感器的構建方法,分別利用電化學工作站收集光電信號與光電致變色材料的顏色的改變直接讀出信號作為檢測策略,步驟如下:步驟1、制備光電活性材料二氧化鈦三維氮雜石墨烯水凝膠(TiO2/3DNGH);步驟2、構建檢測嘔吐毒素的光電/可視化雙模式適配體傳感器。本發明構建的光電/可視化雙模式適配體傳感器光電檢測模式下無需采用傳統的三電極體系,可視化檢測部分采用光電致變色的原理在光照下可直接用肉眼觀測?;诟叨燃苫脑O計可實現兩種可切換的檢測模式,易于微型化和便攜化,能夠應用在室內精密檢測以及現場快速檢測。
本發明公開了一種煤礦井下多氣體檢測裝置及方法,本發明煤礦井下多氣體檢測裝置包括主控處理單元、時間模塊、催化式CH4檢測頭、電化學O2檢測頭、環境溫度采集模塊、四段數碼管、無源蜂鳴器、LED燈光報警電路、USB轉換數據接口、電池電壓采樣電路、觸摸按鍵輸入模塊,所述主控處理單元包括I2C驅動控制模塊、ADC檢測模塊一、ADC檢測模塊二、單總線驅動模塊、SPI觸控按鍵驅動模塊、ADC電源電壓實時檢測模塊、內部EEPROM存儲器、USB外接接口、I/O控制輸出模塊一、雙PWM控制驅動電路、I/O控制輸出模塊二。采用數字處理技術對多氣體信號進行補償矯正,保證了檢測精度。
本發明涉及一種基于近紅外光譜的小型水果內部品質在線動態快速檢測方法;通過自行搭建的在線檢測設備采集待測水果的光譜信息,通過距離參數補償算法對光譜進行校正,彌補因光纖探頭到水果檢測距離不同造成的檢測誤差,然后通過標準方法測定水果待測指標的理化值,進而將校正后的光譜數據和理化值通過光譜特征波長變量篩選算法篩選特征變量,最后構建檢測精度高的預測數學模型。本方法相比傳統化學檢測方法,具有樣品無損,檢測速度快,重復性好等優點,相比未經過距離參數補償算法處理的近紅外檢測方法具有更高的檢測精度。
本發明提供了一種光助雙極自供能適配體傳感器的構建方法,用于快速、簡單、經濟和靈敏地檢測林可霉素(LIN),步驟如下:步驟1、通過一步水熱法制備光陽極材料氮摻雜石墨烯負載二氧化鈦(TiO2/NG),通過無需化學反應的共溶劑法制備光陰極材料二硫化鉬納米片負載鋅酞菁(ZnPc/MoS2);步驟2、構建檢測LIN的光助雙極自供能適配體傳感器。本發明構建的光助雙極自供能適配體傳感器無需外部電源,實現了光能和化學能向電能的二維能量轉換,在推動微型、便捷傳感設備方面有著獨特的優勢。同時,傳感器的陰陽極均為光敏半導體材料,避免了酶、微生物等生物質和貴金屬Pt電極的使用,大大提高了太陽能利用效率,降低了制作成本。
本發明公開了一種氣體檢測儀,旨在提供一種便于更換傳感器的氣體檢測儀,其技術方案要點是,包括殼體,所述殼體內設有用于供電的電池組,所述電池組上連接有控制電腦,所述控制電腦上連接有下位機,所述下位機上還連接有傳感裝置,所述傳感裝置包括位于殼體兩側的支撐板、與支撐板轉動連接的延伸板、位于延伸板之間的凹槽、位于凹槽兩端的兩側內壁上設有的卡槽、位于卡槽內壁上設有的滑槽、兩側設有與滑槽匹配的滑塊且位于卡槽內的連接塊、位于連接塊內與下位機連接的母接頭、位于延伸板兩端通過連接裝置連接的傳感盒、位于傳感盒內的電化學傳感器及位于電化學傳感器兩側與母接頭匹配的子接頭。
本發明公開生物檢測領域中的一種基于微流控紙芯片的獸藥殘留檢測裝置與方法,由稀釋液控制模塊、待測液控制模塊、圖像檢測模塊和微流控紙芯片固定模塊組成,稀釋液控制模塊和待測液控制模塊設在暗盒子內,微流控紙芯片包括稀釋液與待測液混合模塊、尿素檢測模塊、氯霉素檢測模塊黃曲霉素檢測模塊、鏈霉素檢測模塊和檢測廢液收集模塊,微控制器驅動圖像傳感器對尿素顯色區、氯霉素顯色區、黃曲霉素顯色區、鏈霉素顯色區進行圖像檢測,將采集到的顯色圖像傳輸給微控制器進行處理,微控制器將顯色圖像與內置的顯色數據庫進行對比,得到獸藥殘留的結果,能判斷出當前獸藥殘留種類,同時檢測出四種獸藥殘留成分,無需人為添加化學試劑,使用便捷。
本發明屬于光電化學傳感器技術領域,公開了一種用于同時檢測多種有機類污染物的光電致變色可視化傳感器的構建方法,提供了通過電致變色的氧化還原特點實現目視檢測的光電致變色可視化傳感器的構建方法,實驗結果利用普魯士藍變色的RGB值作為直接讀出策略,步驟如下:步驟1、制備光催化材料二氧化鈦復合三位氮化碳TiO2/3D?g?C3N4;步驟2、構建檢測檢測多種有機污染物的光電致變色可視化傳感器。本發明構建的光電致變色可視化傳感器無需外加電源,檢測裝置自身為其檢測過程供能,并采用電致變色材料變色的RGB值作為直接讀出策略,易于微型化和便攜化,實現現場檢測。
一種檢測三價鐵離子的銅基發光金屬有機骨架材料及其制備方法和應用,具體制備方法如下:將碘化亞銅,硝酸銦,6?喹啉甲酸按比例混合,再加入N,N?二甲基甲酰胺,攪拌均勻后裝入耐高溫的玻璃瓶中,在100℃下反應2~3天,冷卻至室溫,過濾得到綠色塊狀晶體,即為該銅基發光金屬有機骨架材料。該銅基發光金屬有機骨架材料的化學式為:[(Cu2I2)(Cu2Qc4)·2H2O]n。本發明制備的金屬有機骨架材料具有良好的化學穩定性和熱穩定性,在發光二極管、生物成像、熒光探測等領域具有潛在的應用價值。并且,所述金屬有機骨架材料具有優異的熒光特性可對Fe3+呈現出快速、高效的熒光檢測性能。
本發明涉及一種檢測次氯酸根離子的比率型熒光分子探針及其制備方法和應用,屬于化學熒光材料技術領域;本發明采用化合物6?溴?2?(2?嗎啉代乙基)?1H?苯并[異]喹啉?1,3(2H)?二酮與香豆素醛為原材料經過合成得到本發明所述的探針;本發明基于香豆素與萘酰亞胺兩種熒光團構建了一種新型溶酶體定位的熒光探針,并將其用于ClO?的比率檢測,實現了對內源性或外源性ClO?的熒光成像。
本發明屬于環境檢測技術領域,具體涉及一種檢測汞蒸氣的高靈敏便攜式智能傳感系統的構建方法及其應用;步驟包括制備適體傳感界面、電化學傳感電極的構建及智能傳感系統的組建三部分。其中適體傳感界面是利用絲網印刷和電沉積技術制得的;電化學傳感電極包括修飾于電極表面的酶循環區域和多重信號放大的納米探針區域:酶循環區域以Hg2+觸發核酸外切酶為循環反應,納米探針區域通過與酶區域結合,以AuPts和MOF協同催化電活性物質,實現電信號的多重放大,達到低含量汞蒸氣靈敏檢測的目的;并且智能傳感系統的組建是通過藍牙模塊將采集數據實時傳遞到智能終端進行數據存儲與運算,提高了汞蒸氣濃度檢測的便攜性和時效性。
本發明公開了一種速溶茶粉中農藥殘留的便攜式拉曼光譜檢測方法,屬于食品監測等技術領域。首先通過在空氣?水界面形成的介孔二氧化硅薄膜上原位化學還原生成金納米顆粒,構建介孔結構的金納米表面增強拉曼基底(AuMSF),AuMSF可以作為一種免標記的SERS基底,與農藥分子靜電吸附后可以增強拉曼信號,其次采用便攜式拉曼光譜儀采集拉曼光譜,通過化學計量學方法建立不同農藥的定量模型,應用到發酵紅茶的農殘檢測中。本方法操作簡單,檢測速度快、精度較高、穩定性好,可以實現對發酵紅茶中農藥殘留的在線檢測。
本發明公開了一種基于卷積神經網絡的松茸快速無損檢測系統及方法,包括深度學習卷積神經網絡模型、控制端和消費者終端;深度學習卷積神經網絡模型包括樣本收集、數據采集、深度學習卷積神經網絡建模及優化;樣本收集完成對檢測對象的樣本篩選建立樣本集,并將樣本集分為訓練集、驗證集和測試集;數據采集包括樣本化學含量測量和光譜數據采集;深度學習卷積神經網絡建模及優化利用深度學習中的卷積神經網絡模型和池化處理對經過預處理的光譜數據和相應的化學含量進行建模;深度學習卷積神經網絡模型對松茸的檢測結果存儲在所述控制端;消費者終端通過訪問控制端能夠得到松茸的檢測數據。本發明能夠有效降低檢測成本,并有利于監管部門監管市場。
本發明一種多孔硅?銀納米枝晶顆粒及其制備和SERS檢測方法,包括選擇硅片、清洗硅片、配制電解腐蝕液、通電腐蝕、配制電解分離液、通電分離和超聲波震碎的步驟,首先分別用丙酮、酒精和去離子水對硅片進行超聲波清洗,以此除去多孔硅上的油污和雜質;接著將氫氟酸、二甲基甲酰胺和硝酸銀溶液按一定的比例配制出電解液;近而對硅片進行電化學陽極腐蝕;然后將氫氟酸、乙醇溶液按一定的比例配制出電解液替換原溶液進行電化學分離;最后用去離子水沖洗樣品,放到容器里進行超聲波震碎。本發明提出了分步合成制備法,本發明是首次將多孔硅?銀納米枝晶顆粒結構做成顆粒狀態,可以實現對被檢測物質的靈活檢測。
本發明公開了一種獸藥中乙酰甲喹含量的檢測方法,步驟為:第一步,樣品 光譜的建立:收集乙酰甲喹粉樣品,用分光光度計法檢測樣品的中乙酰甲喹粉的 含量化學值;采集樣品的近紅外漫反射光譜,取平均值作為每個樣品的光譜;第 二步,光譜預處理:對第一步得到的光譜信號進行預處理;第三步,建立模型: 建立回歸模型,以化學值與預測值相關系數的平方(R2)及預測均方根誤差 (PRMSE)為評價對象,優選出具有最大的R2及最小的PRMSE的預處理方法及回 歸模型作為最佳預處理方法及最佳模型;第四步,采集待測樣品漫反射光譜,然 后進行光譜預處理,應用最佳回歸模型計算得到待檢樣品中乙酰甲喹的含量。本 方法可以實現對藥物大量、快速、無損檢測,操作簡單。
本發明涉及一種檢測次氯酸根離子的熒光分子探針的制備與應用,屬于化學熒光材料技術領域;本發明所述探針為BODIPY衍生物,其分子式為C26H23BF2N6O4;本發明首先合成中間體化合物2;然后加入一定量的2, 4?二硝基苯肼混合,再加入一定量的乙醇、乙酸乙酯混合溶劑溶解,滴入醋酸作催化劑后,室溫下攪拌反應;粗產物用乙醇重結晶,再通過柱層析提純,最終得到紫色純品探針;所述探針用于多種情況下次氯酸根離子的檢測;本發明中所合成的新型熒光探針實現了其對ClO?的熒光增強型識別,效果顯著;即使是在一些其他離子的干擾下,也能對次氯酸根進行十分有效的識別;靈敏度很高,測量的檢出限低,效果好。
本發明公開了一種基于光電子鼻的皮蛋成熟度評價方法及檢測裝置,屬于食品無損檢測領域。本發明首先確定皮蛋腌制過程中的關鍵揮發性氣體成分;隨后據此結合量子化學理論篩選出針對關鍵揮發性氣體成分的光電子鼻傳感器;使用酸改性金屬有機框架UIO?66?COOH對光電子鼻傳感器增敏;然后基于樹莓派和機器視覺技術實現皮蛋成熟度無損檢測便攜式光電子鼻設備的研發;最后使用該設備對皮蛋頂空氣體進行檢測,獲取基于時間線的光電子鼻響應數據;采用一階求導法對原始數據預處理后,利用化學計量學方法對數據建模,最終獲得皮蛋成熟度等級。本皮蛋成熟度無損檢測方法設計了基于皮蛋特征揮發性氣體的光電子鼻傳感器,提供了皮蛋成熟度無損檢測的一種新思路。
本發明公開了一種特異性檢測平行構型G?四鏈體DNA探針的制備方法,屬于生物探針技術領域。涉及探針的具體結構式為:
本發明公開了生物芯片和特異性切割位點DNA序列檢測汞離子的方法,屬于生物化學、環境檢測和食品安全等領域中的核酸檢測方法。本發明應用一種新的簡單有效的機制:基于Hg2+誘導的硫代磷酸酯RNA修飾的切割結合生物芯片來檢測Hg2+。設計了兩種包含一個和兩個硫代磷酸酯RNA修飾的切割位點的分子信標,利用所攜帶的羧基熒光素熒光標記(FAM)可以靈敏地選擇性檢測Hg2+。本發明屬于生物化學、環境檢測和食品安全等領域中的重金屬檢測方法,所使用的DNA含有的硫代磷酸酯RNA修飾的切割位點具有多個,即增加DNA的Hg2+特異性切割位點會提高檢測Hg2+的靈敏度。
本發明涉及一種可見-近紅外漫反射光譜技術檢測茶鮮葉氮含量的方法,屬于農林生命信息探測技術領域。本發明的所說的方法,首先利用便攜式輻射光譜儀,在350~2500NM范圍內直接獲取冠層茶鮮葉表面漫反射光譜信息,在實驗室內用國標方法精確測定茶鮮葉氮含量、在田間用葉綠素儀等快速測定茶鮮葉氮含量的相對值,然后采用化學計量學方法建立茶鮮葉氮含量校正模型,最后基于此模型對待測茶鮮葉樣品的氮含量進行檢測或估計。本發明既能快速、無損、準確測定茶鮮葉的氮含量,又能便捷估測茶樹的氮素營養水平,為茶園田間的施肥管理提供參數依據和指導。
本發明屬于食品檢測技術領域,涉及一種果蔬中啶蟲脒雙模態快速檢測方法;首次提出利用鋯基金屬有機骨架的雙信號特性,將熒光技術和電化學技術相結合,構建同時具有熒光特性和電化學特性的雙模態納米探針,實現了單一納米材料對啶蟲脒的雙模態檢測。本發明所提出的啶蟲脒的雙模態檢測,可以減少或消除因底物濃度、外部環境和儀器條件等外界因素而引起的檢測準確性低或假陽性結果。電化學和熒光法相關預測模型的相關系數分別達0.998和0.997,極大提高了納米探針在復雜體系中的選擇性和準確性。
本發明屬于無損檢測技術領域,涉及基于智能手機的中華絨螯蟹內部食用品質無損檢測方法;步驟為:以不同成熟期的中華絨螯蟹作為樣本,利用基于智能手機的光譜數據采集系統采集樣本的蟹肉、肝胰腺、雌蟹性腺、雄蟹性腺ROI的光譜數據,并測定其特征化學物質的含量;對光譜數據進行SG平滑濾波預處理;按照樣本的成熟度結合蟹肉、肝胰腺、雌蟹性腺、雄蟹性的特征化學物質含量制定中華絨螯蟹內部食用品質分級指標;將預處理后光譜數據與特征化學物質含量數據一一對應,通過算法獲得樣本各部位對應的特征波長;以特征波長數據和食用品質分級指標構建預測模型;本發明具有準確、高效、無損、實時的優點,彌補了商品蟹內部食用品質分級標準的空缺。
本發明一種基于可視化技術的多種痕量重金屬離子同時檢測方法,屬于痕量重金屬離子檢測技術領域。采用卟啉及吡啶偶氮類化學顯色劑作為可視化傳感器敏感材料,可視化傳感器陣列基板由親水性混合纖維酯薄膜、ABS塑料薄板(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)、防水性雙面膠制備,通過毛細管陣列點樣的方式將化學顯色劑點在基板上制備可視化傳感器陣列;采集的信號為反應體系中反應前、后可視化傳感器陣列R,G,B顏色值的差值;數據處理采用化學計量學中的多元回歸算法。本方法可實現痕量Pb、Cd、Hg重金屬離子的同時檢測,具有檢測成本低、檢測時間短、操作簡便、靈敏度高、重復性好等優點。本發明的測試能得到符合實際的效果。
本發明屬于生物樣品萃取和回收技術領域,具體涉及一種天然活性物質的提取方法,包括:溶解含有提取物的樣品;通過納米材料吸附提取物;以及從納米材料上洗脫提取物。在環保、萃取等領域有很大的發展前景;不僅操作簡單、耗時短、用量少、成本低、準確度高,還可以為其他樣品的檢測提供了新的思路。
本發明提供了一種用于檢測金剛石線金剛石顆粒的方法,包括如下步驟:(1)選取金剛石線,其長度為L,將其超聲、烘干后進行稱重,得到重量g1;(2)然后將金剛石線放入退鍍液中進行電化學退鍍;(3)完成退鍍后將退鍍液進行過濾、清洗、烘干得到沉淀的金剛石顆粒,并對金剛石顆粒的重量進行記錄,得到重量g2;(4)將退鍍后的金剛石線取出后清洗烘干再次稱重,得到重量g3,根據減重估算出鍍層重量;(5)將收集到的金剛石顆粒通過馬爾文激光粒度分析儀得到顆粒大小、圓度值及圖像數據;(6)根據步驟(5)得到的數據,得出金剛石硬度。本發明的方法能夠檢測金剛石顆粒實際大小,同時可進一步獲得不同品質的金剛石硬度區別。
本發明涉及一種檢測廢水中痕量汞的方法,屬于分析化學領域,所述方法包括如下步驟:①向廢水中加入DDTC-Na后調pH為4.8;②萃取步驟①所得溶液;③紫外分光光度計檢測步驟②所得萃取相,本發明有益效果為簡單快捷。
本發明屬于分析化學技術領域,涉及納米酶催化輔助的比率型比色檢測肝素的方法,包括:向若干1.5mL離心管中加入900μL 0.1M的磷酸鹽緩沖液,搖勻靜置;分別加入50μL 1 mg/mL的FeMoO4納米棒水溶液、25μL 5mM TMB溶液和不同濃度的肝素溶液,保證溶液總體積為1mL;用紫外可見光譜儀獲取652nm和565nm處的吸光度值,以肝素濃度為橫坐標,以652nm和565nm處的吸光度比值(A652/A565)為縱坐標,繪制標準工作曲線;將待測樣品重復操作,并與標準工作曲線對比,即得待測樣品中肝素的濃度?;诖郎y物與納米酶催化產生的帶正電荷物種之間的特定靜電相互作用,本發明所述方法實驗步驟簡單、快捷,可實現對肝素的超靈敏和特異性定量檢測,為臨床血樣中肝素的測定提供可靠的結果。
本發明提供了一種檢測葉菜類作物冠層水分含量的方法,對光譜進行濾波后,采用后向區間偏最小二乘算法,遺傳算法及連續投影算法,對特征波長進行梯度提??;對主視圖像及俯視圖像進行小波去噪后,提取冠幅投影面積、冠幅周長及株高作為葉菜類作物的長勢特征,提取RGB空間和HSI空間各顏色分量均值作為顏色特征,從RGB空間和HSI空間構建的6個顏色共生矩陣中提取熵、二階矩、對比度和同質性作為紋理特征;采用核主成分分析對特征波長及圖像特征降維,利用極限學習機算法建立葉菜類作物冠層水分含量的檢測模型;本發明利用多種化學計量學算法及圖像處理方法,全面獲取了葉菜類作物冠層的內部和外部信息,實現了葉菜類作物冠層水分含量的無損檢測。
中冶有色為您提供最新的江蘇鎮江有色金屬化學分析技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!