一种用于组胺检测的针状全固态传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112748168B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011167754.8

    申请日:2020-10-27

    申请人: 浙江大学

    发明人: 王酉 马思远 李光

    IPC分类号: G01N27/333 G01N27/28

    摘要: 本发明涉及神经递质检测领域,为解决目前组胺检测存在操作复杂、耗时长、精度低、使用条件严格等的技术问题,本发明提出了一种用于组胺检测的针状全固态传感器及其制备方法,设备简易、操作方便、无需样本预处理,可以用于实现灵敏、准确的组胺浓度检测。同时本发明也解决传统设备较大,难以实现在体检测的问题,通过电极微型化为在体检测提供可能。

    一种用于组胺检测的针状全固态传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112748168A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011167754.8

    申请日:2020-10-27

    申请人: 浙江大学

    发明人: 王酉 马思远 李光

    IPC分类号: G01N27/333 G01N27/28

    摘要: 本发明涉及神经递质检测领域,为解决目前组胺检测存在操作复杂、耗时长、精度低、使用条件严格等的技术问题,本发明提出了一种用于组胺检测的针状全固态传感器及其制备方法,设备简易、操作方便、无需样本预处理,可以用于实现灵敏、准确的组胺浓度检测。同时本发明也解决传统设备较大,难以实现在体检测的问题,通过电极微型化为在体检测提供可能。

    一种用于血糖监测的脉冲激励型无线声波传感器系统

    公开(公告)号:CN110501418A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910808011.5

    申请日:2019-08-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N29/032

    摘要: 本发明公开了一种用于血糖监测的脉冲激励型无线声波传感器系统,包括信号激励单元、检测单元和信号处理单元;信号激励单元包括高频脉冲激励发生器、射频模拟开关、激励线圈和阻抗调节网络;检测单元包括表面涂覆水凝胶膜的石英晶振片、接收线圈和反应容器;信号处理单元包括:滤波放大器、示波器和PC。本发明为可植入式的无线在体血糖检测提供了方法,实验操作简单,避免了果糖对葡萄糖浓度的影响,改善了选择性,有助于帮助糖尿病病人监控血糖以及预测高血糖和低血糖的病发。

    一种针状钾离子传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105067684B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510396888.X

    申请日:2015-07-02

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/333

    摘要: 本发明公开了一种针状钾离子传感器及其制备方法,包括钾离子选择性电极和参比电极,所述的钾离子选择性电极包括第一金属丝,所述的第一金属丝的一端为第一输出端,另一端的表面依次涂覆有第一固态电解质层和钾离子敏感膜以形成第一检测端;所述的参比电极包括第二金属丝,所述的第二金属丝的一端为第二输出端,另一端的表面依次涂覆有第二固态电解质层和参比膜以形成第二检测端;所述的第一金属丝和第二金属丝的直径为0.1~0.6mm,长度为4~5cm。该针状钾离子传感器将钾离子选择性电极、参比电极制作成针状并集成一体,可以快速检测微生物、微量血液等方面,且便于携带,操作简便。

    一种针状氯离子传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105021682B

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201510394732.8

    申请日:2015-07-02

    申请人: 浙江大学

    发明人: 王酉 吕晓凤 李光

    IPC分类号: G01N27/333

    摘要: 本发明公开了一种针状氯离子传感器,包括参比电极和选择性电极,所述的选择性电极包括银丝和涂覆于银丝一端的氯化银层;所述的参比电极包括金属丝和依次涂覆于所述金属丝一端表面的固态电解质层和参比膜。该针状氯离子传感器针对传统氯离子浓度检测中氯离子传感器体积大,耗时长,无法检测微量等缺点,将氯离子选择性电极、外参比电极制作成针状并集成一体,可以快速检测微生物、微量血液等方面,且便于携带,操作简便。

    一种利用无束缚蜜蜂进行气体检测的装置和方法

    公开(公告)号:CN105044111A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510477690.4

    申请日:2015-08-06

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本发明公开了一种利用无束缚蜜蜂进行气体检测的装置,包括用于容纳蜜蜂自由活动的黑暗的蜂室和黑暗的检测室,所述检测室内设有:聚集室,设有待测气体入口、观察窗以及与蜂室连通用于供蜜蜂通过的开口;光源,具有可调的至少两色光,用于照亮所述聚集室内部,其中一种颜色是所述蜜蜂会与厌恶性刺激关联起来的特定颜色;图像采集单元,对准所述聚集室的观察窗用于采集聚集室中形态变化;本发明还公开了一种利用无束缚蜜蜂进行气体检测的方法;本发明大大增长了检测用蜜蜂的存活寿命,并可被反复训练和使用,可以直接检测聚集多只蜜蜂的整体形态,检测难度大大降低,可为迅速地进行下次实验做准备,提高检测效率。

    一种针状氯离子传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105021682A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510394732.8

    申请日:2015-07-02

    申请人: 浙江大学

    发明人: 王酉 吕晓凤 李光

    IPC分类号: G01N27/333

    摘要: 本发明公开了一种针状氯离子传感器,包括参比电极和选择性电极,所述的选择性电极包括银丝和涂覆于银丝一端的氯化银层;所述的参比电极包括金属丝和依次涂覆于所述金属丝一端表面的固态电解质层和参比膜。该针状氯离子传感器针对传统氯离子浓度检测中氯离子传感器体积大,耗时长,无法检测微量等缺点,将氯离子选择性电极、外参比电极制作成针状并集成一体,可以快速检测微生物、微量血液等方面,且便于携带,操作简便。

    一种用于生物化学发光检测的微流控芯片及其检测方法

    公开(公告)号:CN102788781B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210163573.7

    申请日:2012-05-24

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/76 B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于生物化学发光检测的微流控芯片,芯片包括由上到下依次设置的接口层、透光层、沟道层、反光层和固定层,各层之间通过粘合剂上下连接并通过紧固件固定,接口层、透光层上分别设有进液孔和出液孔,接口层上还设有光纤接孔,沟道层上设有依次连通的进液流动通道、微混合器、检测池、废液缓冲池,光纤接孔设置在检测池的上方,光纤接孔的底部与透光层连接,检测池开设至沟道层的下表面,检测池的底部与反光层连接,废液缓冲池的底部与固定层连接。还公开了用上述微流控芯片进行检测的方法。该微流控芯片提高了检测溶液反应发光强度,提高了光检测效率;该微流控芯片制作方法简单,操作方便,检测速度快,检测灵敏度高,检测结果准确。

    一种全固态钾离子传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101871912B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201010193003.3

    申请日:2010-06-07

    申请人: 浙江大学

    发明人: 李光 徐惠

    IPC分类号: G01N27/413 G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种全固态钾离子传感器,包括基板和位于基板上并列的钾离子选择性电极和外参比电极,钾离子选择性电极和外参比电极均包括反应电极、接触电极和连接这两个电极的导电引线,反应电极上设有电解质层,钾离子选择性电极的电解质层上设有钾离子敏感膜,钾离子选择性电极的电解质层上设有参比膜,绝缘层将钾离子敏感膜和参比膜包围,并设有使之裸露的开口,作为实际检测时与待测溶液接触的反应区域。本发明将传统的钾离子选择性电极和外参比电极集成在一个基板上,实现了钾离子传感器的微型化,便于携带、操作简单、响应迅速。本发明还提供了该全固态钾离子传感器的制备方法,简化了制作流程,降低制作成本,适合大批量生产。

    一种全固态钠离子选择性电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN101852761B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201010175829.7

    申请日:2010-05-18

    申请人: 浙江大学

    发明人: 李光 徐惠

    IPC分类号: G01N27/333

    摘要: 本发明公开了一种全固态钠离子选择性电极,包括基板、电极基底系统、固态电解质层、钠离子敏感膜和绝缘层,电极基底系统设于基板上,由反应电极、接触电极和连接这两个电极的导电引线组成,固态电解质层设在反应电极上,固态电解质层上覆有钠离子敏感膜,绝缘层将钠离子敏感膜包围,并设有使钠离子敏感膜裸露的开口。本发明还公开了该全固态钠离子选择性电极的制备方法,采用丝网印刷技术和真空镀膜等薄膜技术,在有机高分子材料的平板基底上制作,其与外参比电极配对可以快速准确地检测出溶液中的钠离子浓度。本发明便于携带、操作简单、响应快,且制作成本低,易于微型化和大批量生产,适合于野外救护、医学临床检测、环境实地监测等实时检测。