一种纸基可视化分子印迹生物传感器检测农药残留的方法

    公开(公告)号:CN105203535A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510599224.3

    申请日:2015-09-21

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 一种纸基可视化分子印迹生物传感器检测农药残留的方法。本发明公开了一种操作简单、低成本、可视化便携式微流控纸芯片传感器并成功用于现场检测。该传感器成功将分子印迹技术引入到微流控纸芯片上,利用铁酸锌对双氧水和3,3’,5,5’-四甲基联苯胺的催化效果引发颜色变化,实现可视化检测。该传感器的构建过程如下:批量打印疏水图案,熔蜡成型,制备合成铁酸锌;原位合成分子印迹聚合物;加入双氧水溶液引发反应,通过观察纸芯片上颜色变化确定农药残留的浓度范围。

    一种纸基自供能生物传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN104535626B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201410706730.3

    申请日:2014-12-01

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N27/26

    摘要: 一种纸基自供能生物传感器的制备方法及应用。本发明公开了一种操作简单、低成本、自供能的三维中空通道微流控纸芯片适配体传感器并成功用于现场检测。该传感器成功将生物燃料电池引入到三维中空通道微流控纸芯片上,利用生物燃料电池阴阳极对底物的催化效果自行产生电信号,摆脱对外部供能设备的限制。通过长金制备生物燃料电池的阳极改善电极导电性,将葡萄糖脱氢酶固定在阳极上;生物燃料电池阴极采用碳纳米管‑铂纳米复合材料催化氧气还原,利用葡萄糖作为燃料;在金‑阳极上发生适配体与重金属离子之间相互识别;通过电化学工作站检测电流强度,实现对水中重金属离子进行检测。

    一种可视化自供能葡萄糖生物传感器的构建方法

    公开(公告)号:CN104483310B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201410722008.9

    申请日:2014-12-03

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本发明公开了一种操作简单、低成本、自供能、可视化便携式三维中空通道微流控纸芯片传感器并成功用于现场检测。该传感器成功将生物燃料电池引入到三维中空通道微流控纸芯片上,利用生物燃料电池阴阳极对底物的催化效果自行产生电信号,摆脱对供能设备的限制。该传感器的构建过程如下:批量打印疏水图案,熔蜡成型,利用激光切割机制备中空通道,然后丝网印刷电极,通过长金制备生物燃料电池的电极;制备合成三维石墨烯修饰电极;将葡萄糖氧化酶和漆酶分别修饰到生物燃料电池阳极和阴极;合成电致变色材料并均匀涂在ITO上,通过自制电路板将各个纸芯片单元夹住,连接到涂有电致变色材料的ITO上,加入葡萄糖溶液引发反应,通过观察电致变色材料颜色变化确定葡萄糖浓度范围。

    一种三维二氧化钛-金-氮化碳三元材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106365465B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201610743882.X

    申请日:2016-08-29

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: C03C17/34

    摘要: 本发明涉及制备三维二氧化钛纳米棒‑金纳米‑氮化碳三元复合纳米材料的制备方法。碳化氮作为窄禁带半导体材料能够被可见光激发,增强对可见光的吸收,金纳米不仅能够促进电子传递,而且可以具有等离子体表面共振效应,能够增强光电转换效率。本方法所制备的三维树枝状二氧化钛纳米棒‑金纳米‑氮化碳三元复合纳米材料,能够增强对可见光的吸收改善光电转换效率,在光催化和太阳能电池等领域具有广泛的应用前景。

    一种简易、高通量微流控化学发光纸芯片的制备及应用

    公开(公告)号:CN104624259A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510034954.9

    申请日:2015-01-25

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01L3/00 G01N21/76

    摘要: 本发明公开了一种简易、高通量微流控化学发光纸芯片的制备及应用。采用全打印模式,在一张B5大小的普通滤纸上,批量打印出多个微流控化学发光纸芯片。打印过程包括:批量打印疏水蜡图案;熔蜡成型;批量打印化学发光试剂墨图案;批量打印氧化酶墨图案;批量打印流速调节疏水蜡图案;微流控化学发光纸芯片的激光切割;将制备的微流控化学发光纸芯片进行塑封处理。一种微流控化学发光纸芯片的现场检测的方法,包括如下步骤:将塑封的微流控化学发光纸芯片放入掌上发光检测仪的暗盒中;将样品溶液滴加到进样区内;然后盖上暗盒盖,开始检测。通过依次出现的32个化学发光峰值的大小来依次判断检测的32种组分是否存在及含量。

    一种纸基自供能生物传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104535626A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410706730.3

    申请日:2014-12-01

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N27/26

    摘要: 一种纸基自供能生物传感器的制备方法及应用。本发明公开了一种操作简单、低成本、自供能的三维中空通道微流控纸芯片适配体传感器并成功用于现场检测。该传感器成功将生物燃料电池引入到三维中空通道微流控纸芯片上,利用生物燃料电池阴阳极对底物的催化效果自行产生电信号,摆脱对外部供能设备的限制。通过长金制备生物燃料电池的阳极改善电极导电性,将葡萄糖脱氢酶固定在阳极上;生物燃料电池阴极采用碳纳米管-铂纳米复合材料催化氧气还原,利用葡萄糖作为燃料;在金-阳极上发生适配体与重金属离子之间相互识别;通过电化学工作站检测电流强度,实现对水中重金属离子进行检测。

    一种针对工业场景基于改进YOLOv4的小目标检测方法

    公开(公告)号:CN113128465A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110508078.4

    申请日:2021-05-11

    申请人: 济南大学

    摘要: 本发明公开了一种针对工业场景基于改进YOLOv4的小目标检测方法,包括以下步骤:通过工业摄像头采集现场数据集;对采集数据集进行标注,划分训练集和测试集;通过K‑Means++聚类算法,对数据集中真实目标框计算出针对本数据集的不同大小的先验框大小;对YOLOv4模型中网络进行修改,得到YOLOv4‑head2网络模型;将训练集输入YOLOv4‑head2模型训练,并使用验证集不断优化模型效果;在YOLOv4的特征融合层,添加与低特征层的特征融合,得到YOLOv4‑head2‑L网络结构;将评价较高的模型经过转换,采用TensorRT技术进行前向推理以达到提高检测速度和部署小型边缘计算设备目标。本发明具备保留与真实目标尺度接近的检测尺度,充分利用模型的网络结构,充分计算,增加低层和高层的跨层连接,更加轻量和简洁高效的优点。

    一种以时间为读取信号的光致电传感器的构建方法

    公开(公告)号:CN106525942B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610878763.5

    申请日:2016-10-09

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N27/403

    摘要: 本发明公开了一种操作简单、低成本的以时间为读取信号的光致电传感器的构建方法。首先通过水热法制备氧化锌纳米棒,然后在氧化锌纳米棒表面制备碘氧化铋,形成p‑n结异质结构,作为阳极,氧化锌‑碘氧化铋p‑n异质结构能够提高可见光的利用率;利用普鲁士蓝的电致变色特性构建阴极,通过导线将阴阳极连接,在500 W氙灯照射下,光电阳极产生的光电子通过外电路传递到光电阴极,通过记录阴极完全褪色所用时间,即可实现对被测物的测定。

    一种纸基可视化分子印迹生物传感器检测农药残留的方法

    公开(公告)号:CN105203535B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201510599224.3

    申请日:2015-09-21

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 一种纸基可视化分子印迹生物传感器检测农药残留的方法。本发明公开了一种操作简单、低成本、可视化便携式微流控纸芯片传感器并成功用于现场检测。该传感器成功将分子印迹技术引入到微流控纸芯片上,利用铁酸锌对双氧水和3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺的催化效果引发颜色变化,实现可视化检测。该传感器的构建过程如下:批量打印疏水图案,熔蜡成型,制备合成铁酸锌;原位合成分子印迹聚合物;加入双氧水溶液引发反应,通过观察纸芯片上颜色变化确定农药残留的浓度范围。

    一种以时间为读取信号的光致电传感器的构建方法

    公开(公告)号:CN106525942A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610878763.5

    申请日:2016-10-09

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: G01N27/403

    CPC分类号: G01N27/403

    摘要: 本发明公开了一种操作简单、低成本的以时间为读取信号的光致电传感器的构建方法。首先通过水热法制备氧化锌纳米棒,然后在氧化锌纳米棒表面制备碘氧化铋,形成p-n结异质结构,作为阳极,氧化锌-碘氧化铋p-n异质结构能够提高可见光的利用率;利用普鲁士蓝的电致变色特性构建阴极,通过导线将阴阳极连接,在500 W氙灯照射下,光电阳极产生的光电子通过外电路传递到光电阴极,通过记录阴极完全褪色所用时间,即可实现对被测物的测定。