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公开(公告)号:CN111751415B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010544832.5
申请日:2020-06-15
申请人: 华南师范大学
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明属于传感器技术领域,公开了一种胰岛素淀粉样纤维化的电化学检测方法。本发明用紫外灯等方法诱导胰岛素淀粉样纤维化,以金电极为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,使用多通道数据采集器,进行实时采集开路电位数据。该方法实时追踪检测胰岛素淀粉样纤维化的过程:第一阶段开路电位变化较为缓慢;第二阶段开路电位迅速增大,第三阶段开路电位变得较为平稳。其纤维生长曲线呈“s”型,与透射电子显微镜的测试结果一致。该方法成本低廉、操作简便、数据处理简单、所需样品用量少,是一种对淀粉样蛋白纤维无损的实时高灵敏度检测,在生物传感的电化学检测领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112557485A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011317444.X
申请日:2020-11-23
申请人: 华南师范大学
摘要: 本发明属于蛋白质变性检测技术领域,公开了一种基于双碳基电极的恒流微分电容信号监测牛血清白蛋白变性的方法。本发明以丝印于聚对苯二甲酸乙二酯上的碳基材料作为工作电极,另一相同电极作为参比电极和对电极,将这两片碳基材料的电极正对平行放置,天然BSA溶液和待监测BSA溶液样品分别注入两电极之间,进行恒流充放电分析,对电压取微分并除以电流密度得到微分电容信号,据此可鉴别待监测BSA溶液样品是否为变性BSA。本发明公开的方法不需外加电解质,使用来源广泛的碳基材料作为电极,同时不会引起蛋白质的二次变性,具有成本低、操作简便、灵敏度高等优点,为蛋白质的变性检测提出了新方法。
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公开(公告)号:CN111668030A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010599507.9
申请日:2020-06-28
申请人: 华南师范大学
摘要: 本发明属于超级电容器技术领域,公开了一种凹凸型三维高性能超级电容器。以凹凸型碳基阵列电极为工作电极,采用三电极体系和连续循环伏安法电聚合成凹凸型聚苯胺修饰碳基阵列电极,进而以四根电极为正负极,设计构筑了凹凸型三维超级电容器超级电容器。通过循环伏安法和恒流充放电测试表明所构筑的凹凸型三维超级电容器的面积比电容值大大地提高,具有高的电容性能和稳定性。本发明的超级电容器具有成本低、空间利用率高、可折叠和集成小型化等优势,可以广泛应用于能力储存和电子器件领域。
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公开(公告)号:CN114784293A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210429041.7
申请日:2022-04-22
申请人: 华南师范大学
摘要: 本发明属于电催化材料合成的技术领域,特别涉及一种球状氧化镍钴锰电极(NiyCozMnmOx)及其制备方法和应用。本发明以水为溶剂,以镍钴锰硫酸盐为主要成分,以硫酸钠为电解质,配制电沉积溶液;将基体浸入电沉积溶液中作为工作电极,钛片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极三电极体系,使用循环伏安法,通过阴极沉积和阳极氧化使球状氧化镍钴锰沉积在基体上。再以球状氧化镍钴锰作为阴极,半导体材料作为光阳极组装光催化燃料电池,用于有机污染物的降解。
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公开(公告)号:CN112557485B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011317444.X
申请日:2020-11-23
申请人: 华南师范大学
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 本发明属于蛋白质变性检测技术领域,公开了一种基于双碳基电极的恒流微分电容信号监测牛血清白蛋白变性的方法。本发明以丝印于聚对苯二甲酸乙二酯上的碳基材料作为工作电极,另一相同电极作为参比电极和对电极,将这两片碳基材料的电极正对平行放置,天然BSA溶液和待监测BSA溶液样品分别注入两电极之间,进行恒流充放电分析,对电压取微分并除以电流密度得到微分电容信号,据此可鉴别待监测BSA溶液样品是否为变性BSA。本发明公开的方法不需外加电解质,使用来源广泛的碳基材料作为电极,同时不会引起蛋白质的二次变性,具有成本低、操作简便、灵敏度高等优点,为蛋白质的变性检测提出了新方法。
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公开(公告)号:CN111751415A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010544832.5
申请日:2020-06-15
申请人: 华南师范大学
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明属于传感器技术领域,公开了一种胰岛素淀粉样纤维化的电化学检测方法。本发明用紫外灯等方法诱导胰岛素淀粉样纤维化,以金电极为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,使用多通道数据采集器,进行实时采集开路电位数据。该方法实时追踪检测胰岛素淀粉样纤维化的过程:第一阶段开路电位变化较为缓慢;第二阶段开路电位迅速增大,第三阶段开路电位变得较为平稳。其纤维生长曲线呈“s”型,与透射电子显微镜的测试结果一致。该方法成本低廉、操作简便、数据处理简单、所需样品用量少,是一种对淀粉样蛋白纤维无损的实时高灵敏度检测,在生物传感的电化学检测领域有广阔的应用前景。
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