首页  专利技术  电子电路装置的制造及其应用技术

一种基于信号翻转策略的光助辅全固态锌空气电池自供能传感器制备方法及检测茶碱的应用

2026-02-25 11:00:07 97次浏览

技术特征:

1.一种基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,所述的cuins2采用如下方法制制备:将氯化亚铜、氯化铟(iii)水合物和硫脲溶于乙二醇溶液中,于180 ℃下加热24 h;离心收集产物,洗涤,将收集到的沉积物进行冷冻干燥;其中,氯化亚铜、氯化铟(iii)水合物和硫脲的摩尔比为1:1:4。

3.如权利要求1所述的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,所述cds@nh2采用如下方法制备:将硫脲和谷胱甘肽加入cd(no3)2·4h2o溶液中,然后将混合溶液在160 ℃下水热处理8 h,离心收集沉淀,干燥,得到cds;将cds均匀分散在乙醇-水溶液中得cds悬浮液,加入浓氨溶液在超声波下混合均匀,加入(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷,在35 ℃下搅拌3 h,得到cds@nh2;其中,cd(no3)2·4h2o、谷胱甘肽与硫脲的摩尔比为84:0.5:10;cds悬浊液的质量浓度为1.5mg/ml,cds悬浮液与浓氨溶液、(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷的体积比为100:1:5。

4.如权利要求1所述的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,所述的分裂式适配体s1的碱基序列为5'-cggcuggggcgauaccagccgaaa-3';所述的分裂式适配体s2的碱基序列为5'-ccagccgaaaggcccuuggcagcgucggg-3'。

5.如权利要求1所述的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,cuins2与cds-s2修饰质量比为5~25:1~10。

6.如权利要求5所述的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,cuins2与cds-s2修饰质量比为1~20:6~10。

7.如权利要求1所述的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,所述的步骤(1)中,cuins2分散液的浓度为1~5mg/ml,修饰量为50 μl;牛血清白蛋白的质量浓度为1 wt%,滴涂体积为20 μl;分裂式适配体s1的浓度为2 μmol/l,修饰量为20 μl。

8.如权利要求1所述的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,所述的步骤(2)中,所述的cds-s2分散液中cds@nh2的浓度为1~5mg/ml,分裂适配体s2的浓度为2 μmol/l,cds-s2分散液的修饰量为20 μl。

9.如权利要求1所述的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器的制备方法,其特征在于,所述的pva凝胶聚合物的尺寸为1 cm × 1 cm× 0.3 cm。

10.一种如权利要求1-9任一项所述方法制备的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器在光电化学法用于茶碱检测的应用,其特征在于,采用茶碱标准溶液制备光阴极,构建光辅助全固态锌空气电池自供能传感器,测试开路光电压响应值,建立加入茶碱后的光电压强度与茶碱浓度对数值的线性关系,得到相应的线性回归方程;采用待测溶液制备光阴极,测试开路光电压响应值,代入线性回归方程,计算待测溶液中茶碱的浓度。


技术总结
本发明属于光电化学检测领域,具体涉及一种基于信号翻转策略的光助辅全固态锌空气电池自供能传感器制备方法及检测茶碱的应用。采用CuInS<subgt;2</subgt;作为光阴极,通过结合分裂式适配体技术将CdS负载于光阴极上,再将抛光锌箔作为阳极,PVA凝胶聚合物作为固态电解质,构建基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器。本发明通过结合分裂式适配体技术,实现了信号的翻转,从而显著提高了对抗氧化剂的检测灵敏度。构建的基于信号翻转策略的光辅助全固态锌空气电池自供能传感器还具有较宽的检测范围,较低的检出限和检测成本。

技术研发人员:蒋鼎,潘丽芸,杜晓娇,单学凌,陈智栋
受保护的技术使用者:常州大学
技术研发日:
技术公布日:2024/11/26
文档序号 : 【 40124450 】

技术研发人员:蒋鼎,潘丽芸,杜晓娇,单学凌,陈智栋
技术所有人:常州大学

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
声 明此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除
蒋鼎潘丽芸杜晓娇单学凌陈智栋常州大学
控制方法、输送设备、存储介质和程序产品与流程 水质中硝酸盐浓度与亚硝酸盐浓度的检测方法与流程
相关内容