本發(fā)明公開了一種菠蘿蜜提取物的應用,具體應用于防治植物病害。通過室內生物測定和大棚幼苗試驗,本發(fā)明提供了菠蘿蜜葉片的乙醇提取物對椰子瀉血病病原奇異長喙殼菌(Ceratocystis?paradoxa)有良好的防治應用。本發(fā)明對菠蘿蜜及其提取物用于防治植物病害的新用途提出了新的思路,為開發(fā)環(huán)境友好型植物源殺菌劑提供了新的資源,對解決病原菌對化學藥劑的抗性問題及果實安全問題具有重大意義。
本發(fā)明公開了一種荔枝霜疫霉病的綜合防控方法,所述方法針對荔枝春梢期、花蕾期、幼果期和果實發(fā)育后期4個重要生長階段,對荔枝霜疫霉病進行早期病害監(jiān)測、農業(yè)防治、化學防治及生物防治4種防治措施進行集成組裝,構建適用于各生長階段的荔枝霜疫霉病綜合防控措施。本發(fā)明通過利用現(xiàn)代分子生物學技術PCR進行監(jiān)測后指導防控,從而更有效防治荔枝霜疫霉病的發(fā)生,防治效果更顯著,對荔枝霜疫霉病的綜合防效大于90%,提高荔枝產量和品質。本發(fā)明綜合采用病害監(jiān)測、農業(yè)防治、化學防治及生物防治等措施,有效防控了荔枝霜疫霉病,且顯著降低農藥的使用次數(shù)和使用量,對荔枝產業(yè)的發(fā)展及環(huán)境保護具有重大意義。
本實用新型公開了一種市政污水管網的污水凈化處理裝置,包括底座和支架,所述底座的左側設有支架,所述支架的上端設有市政污水總匯池,左側設有檢修通道,所述市政污水總匯池的上端依次連接市政污水支管,下端出口連接粉碎池,所述粉碎池的左端表面設有電機,內部設有轉軸,所述轉軸的表面均勻設有鋸齒。該市政污水管網的污水凈化處理裝置,通過粉碎池可有效粉碎污水中含有的雜質,使得微生物降解池、微生物酸化池、氧化池內的微生物凈化處理更加充分,提高微生物凈化效率,然后通過物理、化學方式對污水內的分解物進行沉淀、過濾、消毒,使用微生物、物理、化學方法,使得市政污水的凈化更加干凈、完善,減少了污水的排放,節(jié)約了水資源。
本實用新型涉及工業(yè)污水處理技術領域,具體涉及一種高效排污的工業(yè)污水處理設備,包括污水處理箱、支撐架、電機和投藥箱,所述污水處理箱內部由上至下依次設有物理處理腔和化學處理腔,所述物理處理腔內部由上至下依次固接有第一過濾網、過濾器和第二過濾網,所述化學處理腔內部上方設有噴藥組件,所述化學處理腔內部中部安裝有攪拌軸,所述攪拌軸一端貫穿污水處理箱與電機輸出端相連,另一端通過轉軸與化學處理腔內壁連接,所述攪拌軸在軸向上相對的一端固接有若干攪拌葉,另一端外測固接套接有加熱組件。本實用新型結構簡單,操作方便,能夠高效處理污水,并且污水處理效率高,可以有效地保證了排出的水質的潔凈。
本發(fā)明屬日用化妝品技術領域,涉及一種添加甲氧基肉桂酸乙基己酯脂質體包裹物的防曬霜,是將珍珠水解液脂質體、硅酸鋁鎂、精氨酸、純水等加入到乳化鍋中,加熱、均質;將甲氧基肉桂酸乙基己酯脂質體包裹物、椰油基葡糖苷、奧克立林等加入油鍋中,加熱后抽入乳化鍋中,高速均質,冷卻至55~60℃加入癸基葡糖苷、脫水木糖醇等攪拌均勻,冷卻至28~35℃加入香精,攪拌均勻,理化指標檢驗合格后,出料。本發(fā)明將化學防曬劑與物理防曬劑相結合,解決現(xiàn)有物理防曬和化學防曬的不良影響,不僅能達到防曬效果,而且能夠增加產品的安全性,降低刺激性,滿足消費者日益增長的防曬需求,具有更強的安全性,是一款夏季防曬佳品。
本發(fā)明公開了一種氧化鋅/石墨烯超級電容器復合電極材料的制備方法,通過電化學方法在基體電極表面制備氧化鋅/石墨烯納米復合材料,再對其形貌進行表征,發(fā)現(xiàn)納米氧化鋅均勻分布在具有豐富褶皺的石墨烯表面,呈現(xiàn)出三維結構。以氧化鋅/石墨烯納米復合材料為電極材料,利用電化學方法對所述電極材料進行電容性能測試,發(fā)現(xiàn)該電極材料在電流密度為1.0?mA/cm2時比電容為46.31?mF/cm2,在大電流密度下進行1000次循環(huán)充放電時比電容保持率達93%,說明氧化鋅/石墨烯納米復合材料具有良好的循環(huán)穩(wěn)定性,適合用做超級電容器的電極材料。
本發(fā)明公開了一種橡膠樹白粉病、炭疽病的除害劑及其制備與應用。所述的除害劑各原料按重量百分比范圍配制如下:百菌清5-15%;咪鮮胺5-15%;三唑酮5-20%;增效劑0.1-2%;有機溶劑49.9-83%。所述的除害劑的制備方法是:將除害劑各原料按比例配好,放入反應罐中產生化學反應,制成熱霧劑,質量經檢查合格后,包裝入庫備用。上述的除害劑的應用是:使用脈沖式噴氣發(fā)放機在高溫、高速氣流作用下,使藥液變成霧狀噴出,控制在一定范圍內,懸浮在空氣中,被橡膠樹干、樹枝、葉片吸收后,滲透到白粉病、炭疽病的病灶,達到兩病同治防治效果。
本發(fā)明公開了具有超電容儲能特性的氧化鎳/石墨烯復合電極的制備方法及應用,以泡沫鎳為基底分步電沉積法制備了氧化鎳與石墨烯復合材料修飾電極,通過掃描電鏡對氧化鎳/石墨烯復合材料進行形貌表征,結果顯示石墨烯薄膜緊貼在泡沫鎳表面,氧化鎳納米片均勻負載于石墨烯薄膜上。通過電化學方法對所述的復合電極的電容性能進行測試,結果表明氧化鎳/石墨烯復合電極的電化學性能與石墨烯修飾電極相比有了較大提高,充放電測試表明氧化鎳/石墨烯復合電極在1?mA/cm2電流密度下的比電容為381?mF/cm2,說明氧化鎳/石墨烯復合材料是一種良好的超級電容器材料。
本實用新型提供一種攪拌式污水處理裝置,包括攪拌箱、攪拌機構、液位傳感器、主控單元以及容積調節(jié)機構,所述容積調節(jié)機構包括液壓桿、移動板、氣囊以及氣泵,移動板之間形成攪拌腔,攪拌機構設置在攪拌腔中,其包括攪拌電機、攪拌軸以及攪拌葉片,液位傳感器可以檢測攪拌腔中的液位高度,在液位較低時,主控單元可以驅動液壓桿推動移動板移動,使攪拌腔的容積減少,攪拌腔在減小的過程中,其內的污水液位高度會逐漸增肌,當污水沒過最上方的攪拌葉片即停止液壓桿的驅動,然后通過氣泵對氣囊進行充氣,使移動板與攪拌箱內壁之間的縫隙堵住,避免污水流失,攪拌電機即可帶動攪拌軸和攪拌葉片對含有化學藥劑的污水進行攪拌,保證污水處理的效果。
本實用新型涉及納流體領域,具體公開了一種用于鹵代烴脫鹵素的曲折式微反應器,包括入料口、加熱通道、第一弧形通道、第一反應直通道、第二弧形通道、第二反應直通道、第三弧形通道、第三反應直通道、第四弧形通道、第四反應直通道、第五弧形通道、第五反應直通道、第六弧形通道、冷卻通道、出料口組成。本實用新型設計了一種曲折式微反應器,在反應直通道壁上鍍鉑表面的催化作用下,使得溶液中的鹵代烴在通過反應直通道時發(fā)生脫鹵反應,從而達到預期的效果。本實用新型的主要優(yōu)勢在于:利用金屬鉑作為催化劑,反應效率高;將鉑鍍在反應通道壁表面,利用表面化學反應的方法,使得溶液不會被鉑元素污染;本設計可應用于海水淡化、溶液檢測等領域。
本發(fā)明涉及一種含有聚咔唑基的季膦鹽和金屬卟啉聚合物微孔材料的制備方法,在惰性氣氛中,氧化劑和有機溶劑存在的條件下,將含咔唑基的金屬卟啉與含咔唑基的季膦鹽單體攪拌混合,發(fā)生氧化反應后得到含有聚咔唑基的季膦鹽和金屬卟啉聚合物微孔材料,通過本發(fā)明制得的含有聚咔唑基的季膦鹽和金屬卟啉聚合物微孔材料能夠應用在檢測氣體吸附與轉換、異相催化以及化學或生物傳感器方面。
本發(fā)明公開了一種氟尿嘧啶片的制備工藝,涉及藥物化學技術領域,該制備工藝包括以下步驟:步驟一:將原料用粉碎機粉碎后過100目篩;步驟二:取過篩后的淀粉,制得淀粉漿;步驟三:過篩后的氟尿嘧啶與淀粉加入制粒機中,干粉攪拌混合;步驟四:加入淀粉漿,攪拌混合制粒;步驟五:將制好的軟材過18目篩,制得濕顆粒并將濕顆粒干燥;步驟六:干燥后的干顆粒用過18目篩進行整粒,與硬脂酸鎂進行混合;步驟七:檢測總混后的顆粒主藥含量;6.0mm沖模,壓片即得藥片。本發(fā)明產品相比注射劑減少了藥品不良反應事件的發(fā)生概率和嚴重性;本發(fā)明產品相比注射劑,生產條件和人員技術素質要求較低,降低了生產成本,提高生產的效率。
本發(fā)明屬化學材料合成技術領域,涉及一種鈷酸鎳空心球非酶生物傳感器敏感材料的合成方法,是在室溫條件下, 以CuCl2·5H2O、SDS、NH2OH·HCl和氫氧化鈉為原料制備Cu2O小球;取Cu2O小球分散于含有PVP的混合溶液中,超聲攪拌均勻后加入NiCl2·6H2O和CoCl2·6H2O,隨后加入Na2S2O3,反應穩(wěn)定后離心洗滌、烘干、煅燒,收集得到NiCo2O4粉末。本發(fā)明工藝簡單,反應條件溫和,以Cu2O小球為模板、氯化鎳及氯化鈷為鎳源和鈷源,采用快速刻蝕法制備得到空心NiCo2O4前驅體,經鍛燒得到NiCo2O4空心納米球,所得材料不僅保持了氧化亞銅的形貌,還具有多晶的特征,利用該材料修飾的電極表現(xiàn)出了優(yōu)良的檢測性能,并對抗壞血酸具有良好的選擇性。
本發(fā)明了公開一種肌紅蛋白(Mb)與鉑?金?三維石墨烯(Pt?Au?3DGR)復合材料修飾電極的制備方法及其電化學和電催化性能應用,所述制備方法包括以下步驟:按照質量比2:1取石墨粉與離子液體1?己基吡啶六氟磷酸鹽(HPPF6)置于研缽中研磨均勻,填入玻璃電極管中制備碳離子液體電極(CILE);取6~10μL?0.5?mg?mL?1?Pt?Au?3DGR分散液滴涂在CILE表面,在室溫條件下避光自然晾干得Pt?Au?3DGR/CILE電極;再取6~10μL?10~20?mg?mL?1?Mb溶液滴涂在Pt?Au?3DGR/CILE電極表面,在室溫條件下避光自然晾干得Mb/Pt?Au?3DGR/CILE電極;最后取6~8μL?0.3~0.7%Nafion乙醇溶液滴涂在Mb/Pt?Au?3DGR/CILE電極表面,室溫下避光晾干后即得Nafion/Mb/Pt?Au?3DGR/CILE電極。本發(fā)明制得的修飾電極對三氯乙酸和亞硝酸鈉電催化還原效果良好,線性范圍寬,檢測限低,靈敏度高。
本實用新型屬化學分析領域,涉及一種環(huán)形介質阻擋放電微等離子體發(fā)生裝置,包括樣品杯,樣品杯的底部設置載氣入口,在樣品杯的圓周向均勻分布設置數(shù)個同軸式介質阻擋放電發(fā)生器;所述同軸式介質阻擋放電發(fā)生器包括發(fā)生管,在發(fā)生管上設置電源的負極、正極,發(fā)生管的前端設置在樣品杯的杯壁上,尾端設置放電氣體入口。本實用新型利用多個DBD微等離子體的尾焰相交形成微等離子體環(huán),一方面可以將放電氣體和樣品載入氣體分開,避免樣品基質和水分的影響,另一方面多個微等離子體協(xié)同作用可以擴大微等離子體與樣品的接觸面積,提高其激發(fā)能力,提高激發(fā)效果,擴大DBD微等離子體的應用范圍,具有結構簡單、操作方便、激發(fā)效果好等特點。
本實用新型屬化學實驗儀器領域,涉及一種透視箱體插管智能消解儀,包括消解箱和控制箱,消解箱位于控制箱的上方并設置支撐柱,所述消解箱設計為中空的箱體結構,箱體的側面設置透視窗,箱體的上頂板開設消解管孔,在箱體內設置加熱器,所述控制箱的側面設置控制面板和顯示屏,控制面板通過控制電路與加熱器連接,控制電路上設有溫度傳感器,溫度傳感器位于消解箱內。本實用新型結構簡單,操作方便,采用透視結構設計,可以直接觀察到樣品消解狀況,及時調整加熱的溫度和時間,避免了樣品反應過度或被蒸干的現(xiàn)象,提高了分析結果的可靠性。
本發(fā)明是一種面向5W的基于數(shù)據圖譜、信息圖譜和知識圖譜的目標驅動的學習點及學習路徑推薦方法,屬于分布式計算和軟件工程學技術交叉領域。通過分析建立不同學習者的學習情況,建立學習者模型,有針對性地為不同學習者提供個性化的學習指導。將學習點從數(shù)據、信息和知識三個有遞進關系的層面上進一步地細化,將學習者的學習目標映射為由5W(誰(Who)/什么時候(When)/在哪里(Where)、什么(What)和如何(How))引導的問題,分層向學習者推薦合理的學習點內容和學習策略,引導學習者達成學習目標,幫助學習者提高學習效率,優(yōu)化學習效果。
本發(fā)明公開了一種牡蠣殼超微粉的制備方法,它包括牡蠣殼預處理、牡蠣殼細粉的加工和氣流粉碎技術進行超微粉碎。本發(fā)明通過大量實驗篩選,采用矩陣分析法篩選出最佳的氣流粉碎技術,對影響粉碎效果的工藝參數(shù)進行了研究,優(yōu)選得到最佳的工藝為:進料粒度100目,進料速度210V,粉碎壓力0.6MPa,粉碎次數(shù)6次。本發(fā)明對牡蠣殼進行深加工,變廢為寶,加工得到的牡蠣殼超微粉,表面積和孔隙率大幅度增加,溶解性、分散性、吸附性和化學活性更優(yōu),具有廣闊的工農業(yè)和醫(yī)用價值。
本發(fā)明屬于藥物化學領域,公開了維達列汀堿水解雜質的制備方法。維達列汀是一種口服二肽基肽酶抑制劑(DPP-IV),能有效治療II型糖尿病。為了提高維達列汀原料藥的質量以及改進藥品儲藏方法,對其堿性條件下水解雜質進行研究。本發(fā)明提出一種維達列汀堿水解雜質快速制備方法,其包含以下過程:在堿性條件下,維達列汀結構中的肽鍵發(fā)生斷裂,得到堿水解雜質A和堿水解雜質B。為維達列汀分析方法的建立提供理論依據。
本發(fā)明公開了一種新型轉座子突變文庫的構建系統(tǒng),可通過化學轉化和電轉化法把質粒轉進目的菌株中,然后誘導轉座酶的表達,只需一個含有轉座子的突變株,就能得到幾乎覆蓋全基因組范圍內的轉座子突變文庫。這種新型轉座子文庫的構建系統(tǒng)不僅可以增大轉座突變的多樣性,更有助于菌株插入位置的確定,有助于研究銅綠假單胞菌的基因組注釋、功能分析及其耐藥機制的研究。
本發(fā)明公開了一種紅樹林土壤采樣器及紅樹林土壤組合式采樣裝置,所述紅樹林土壤采樣器包括基座、電機、連接臺、調節(jié)套管、滑環(huán)、移動桿、連接板、采樣管、活動封門;所述紅樹林土壤組合式采樣裝置包括所述紅樹林土壤采樣器,還包括蓄電池電控箱、橫架、平移調節(jié)滑套、高度調節(jié)滑桿、封座、握持桿。本發(fā)明特別適用于紅樹林土壤,采樣高效、方便,而且能夠確保土樣完整,所取土樣能夠準確代表目標深度土層,滿足紅樹林生態(tài)化學計量學數(shù)據分析需求,為紅樹林生態(tài)系統(tǒng)退化過程與驅動機制研究奠定基礎。
本發(fā)明涉及一種靜電紡絲法制備碳納米纖維?羥基磷灰石復合材料的方法及其修飾電極的制備。(1)將羥基磷灰石(Hydroxylopatite,HAp)和聚丙烯腈(polyacrylonitrile,PAN)加入到N,N?二甲基甲酰胺(N,N?dimethylformamide,DMF)中,電紡可得到羥基磷灰石摻雜聚丙烯腈納米復合材料(HAp?PAN),經高溫碳化處理即可得到羥基磷灰石摻雜碳納米纖維(HAp?CNF);(2)將研磨成粉末狀的HAp?CNF分散到蒸餾水中超聲振蕩得到HAp?CNF均一分散液;(3)取石墨粉與離子液體HPPF6置于研缽中研磨成均勻碳糊狀,將碳糊填入到內置銅絲的玻璃電極管中壓實,得到碳離子液體電極(CILE);(4)取6~10?μL1.0?mg/mL~2.2?mg/mL?HAp?CNF分散液滴涂在CILE表面,即得到HAp?CNF/CILE電極;(5)運用電化學分析法考察HAp?CNF/CILE的性能,通過掃描電子顯微鏡考察了HAp?CNF的外觀形貌和結構特征。
本發(fā)明公開了一種榕樹葉基生物質多孔碳的制備方法,以榕樹葉為碳源,采用高溫碳化技術制得榕樹葉基生物質多孔碳;本發(fā)明還公布了一種以所述的榕樹葉基生物質多孔碳在蛋白質(酶)傳感器中的應用,將所述的生物質碳與血紅蛋白(Hb)混合修飾于離子液體碳糊電極(CILE)表面,干燥后滴涂殼聚糖(CTS)封膜即得酶傳感器(CTS/Hb?多孔碳/CILE),所述的酶傳感器對三氯乙酸(TCA)具有良好的電催化活性,建立了TCA的電化學分析方法。本發(fā)明所述的生物質碳具有來源廣泛,比表面積大,成本低廉等優(yōu)點,在多孔碳材料制備方面有望產生較好的經濟效益;所述的酶傳感器具有制備方法簡單,對TCA電催化效果好等優(yōu)點,具有較高的推廣價值。
本發(fā)明屬于基因誘導技術領域,公開了一種誘導海洋放線菌沉默基因表達產生新物質的方法;以無菌陳海水沖洗紫海膽,用無菌水洗3遍后取其腸道組織置于無菌水中,稀釋,吸取200μL,涂布在含有50μg/mL重鉻酸鉀和20μg/mL卡那霉素的高氏培養(yǎng)基平板上,得到放線菌菌株;對菌株進行小規(guī)模發(fā)酵,采用平板濾紙片法篩選出2株菌株發(fā)酵液的乙酸乙酯粗提物,并進行活性篩選;檢測誘導后的菌株產生新次級代謝產物。本發(fā)明首次采用物理與化學方法來誘導海洋放線菌沉默基因表達產生新物質,并利用譜學測試和活性評價相結合建立誘導和識別海洋放線菌產新物質的方法。
本發(fā)明涉及一種基于黑磷烯量子點修飾辣根過氧化物酶傳感器的應用。通過采用液相剝離法和層層涂布法制備了黑磷烯量子點修飾的酶傳感器,并用于三氯乙酸和溴酸鉀的電催化應用。主要包括如下步驟:黑磷烯量子點的制備;在充滿N2的手套箱中,采用層層涂布法,制備得到辣根過氧化物酶電化學傳感器;將所構建的酶傳感器用于三氯乙酸和溴酸鉀的電催化應用。由實施例的結果表明,本發(fā)明工藝簡單,制作成本低,檢測靈敏,測定效果顯著。
本發(fā)明涉及一種基于黑磷烯和納米氧化鋅復合材料修飾電極的辣根過氧化物酶電化學傳感器制備方法和應用。通過采用液相剝離法和層層涂布法制備了一種復合材料修飾的酶傳感器,并可用于三氯乙酸(TCA)的電催化研究。主要包括如下步驟:(1)黑磷烯(BP)的制備:采用液相剝離法,將黑磷納米片(BPNPs)分散液與N?甲基吡咯烷酮(NMP)混合,經過冰浴超聲后,離心處理,得到薄層BP。(2)復合材料的制備:將薄層BP與納米ZnO混合超聲后,將二者放入高壓反應釜中加熱,在室溫下冷卻后,將混合液在干燥箱中加熱,制得ZnO@BP固體粉末。(2)修飾電極的制備:采用層層涂布法,在充滿N2手套箱中,首先將ZnO@BP復合材料滴涂于離子液體電極(CILE)的表面,自然晾干后得到ZnO@BP/CILE電極,然后滴涂HRP到修飾電極表面,得到HRP/ZnO@BP/CILE,自然晾干后,滴涂Nafion到電極表面,制備成(Nafion/HRP/ZnO@BP/CILE)酶傳感器。(3)將所構建的酶傳感器用于TCA的電催化研究。本發(fā)明工藝簡單,制作成本低,檢測靈敏,測定效果顯著。
本發(fā)明涉及電化學技術領域,特別涉及一種工作電極及其制備方法、生物傳感器。該工作電極的原料為活性炭,經成型、氧化、修飾納米金屬、硅烷化、接枝戊二醛、固載生物酶獲得;工作電極的直徑為0.5~10mm,長度為1~10cm,碘吸附值為700~2500mg/g,比表面積為700~3500m2/g,灰分≤4%。本發(fā)明提供的工作電極對生物酶的固載量得到了顯著的提高,生物酶固載量可達52.5mg/g,而且該工作電極的靈敏度高、抗干擾能力強。本發(fā)明提供的生物傳感器中的工作電極可拆卸,更換簡單,生物傳感器易于操作,可連續(xù)測量;而且待測液獨立存在,進出樣簡便;磁力攪拌轉子的設置可進一步提高檢測靈敏度。
本實用新型提供一種根據污水變化自動變換處理方式的中水回用裝置,包括進水管道、污物傳感器組、多通路管道、污水處理機構、出水管道、控制器、電磁閥以及中水水質傳感器組,污水處理機構包括酸性污物處理系統(tǒng)、化學污物處理系統(tǒng)以及氨氮污物處理系統(tǒng),污物傳感器組對污水源進行數(shù)據采集,由控制器判斷污物類型,然后控制器控制相應的電磁閥開啟,使污水可以流入到對應的污水處理機構中進行處理,處理后的污水由中水水質傳感器組進行檢測,判斷是否符合中水回用標準,減少了檢測污水源后轉移到污水處理設備的過程,提高污水處理效率,保證污水處理的效果。
本發(fā)明公開了金?鈷@氮摻雜碳納米管空心多面體的制備方法,包括如下步驟:(1)制備ZIF?8@ZIF?67:以ZIF?8為內核,在ZIF?8外延生長ZIF?67,得到ZIF?8@ZIF?67;(2)制備Co@NCNHP:在保護氣下對ZIF?8@ZIF?67進行煅燒,煅燒獲得的材料用酸浸泡除去表面金屬氧化物,獲得Co@NCNHP;(3)制備Au?Co@NCNHP:冰浴下將金納米顆粒負載在Co@NCNHP上,獲得Au?Co@NCNHP。將本發(fā)明制備的Au?Co@NCNHP用于構建槲皮素的電化學傳感器,具有較寬的檢測范圍和較低的檢測限。
本發(fā)明公開了一種基于肌紅蛋白和二氧化鈦?碳纖維(TiO2?CNFs)納米復合材料修飾電極的制備與應用研究。所述二氧化鈦?碳纖維(TiO2?CNFs)復合納米材料采用TiO2納米顆粒和聚丙烯腈(PAN)共混靜電紡絲法制備后高溫碳化而成。所述蛋白質電化學傳感器制備方法包括以下步驟:以離子液體修飾碳糊電極(CILE)為基底電極,依次涂覆TiO2?CNFs分散液、肌紅蛋白(Mb)溶液和Nafion溶液,制得修飾電極Nafion/Mb/TiO2?CNFs/CILE。結果表明Mb在TiO2?CNFs膜內保持原有的蛋白質二級結構和生物活性,修飾電極在pH=4的磷酸鹽緩沖溶液表現(xiàn)出準可逆的電化學行為。進一步探究了修飾電極對三氯乙酸(TCA)和亞硝酸鈉(NaNO2)的電催化行為,表現(xiàn)出高的靈敏度、較寬的線性范圍和較低的檢測限。
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