CN109187453A - 一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法 - Google Patents

一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109187453A
CN109187453A CN201810875080.3A CN201810875080A CN109187453A CN 109187453 A CN109187453 A CN 109187453A CN 201810875080 A CN201810875080 A CN 201810875080A CN 109187453 A CN109187453 A CN 109187453A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fluorescence
dissolved oxygen
oxygen sensor
substrate
sensor diaphragm
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810875080.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109187453B (zh
Inventor
刘凤彦
刘振锋
刘晶晶
赵安俊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hefei Lairuy Technology Co Ltd
Original Assignee
Hefei Lairuy Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hefei Lairuy Technology Co Ltd filed Critical Hefei Lairuy Technology Co Ltd
Publication of CN109187453A publication Critical patent/CN109187453A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109187453B publication Critical patent/CN109187453B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/6428Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"
    • G01N21/643Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes" non-biological material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/6428Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"
    • G01N2021/6432Quenching

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

本发明公开了一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,将四乙氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、无水乙醇和盐酸溶液混合均匀,室温搅拌15‑30min,升温至60‑80℃,再保温搅拌18‑26h,得到硅氧烷溶胶液,然后将硅氧烷溶胶液和无水乙醇混合溶液,然后加入荧光指示剂,在15‑25℃下避光搅拌至完全溶解,得到荧光溶胶液。本发明使用高温喷涂技术将荧光溶胶喷涂到基板上,对喷涂的范围和厚度进行控制,得到了厚度均匀的荧光法溶解氧传感器膜片,本发明的荧光法溶解氧传感器膜片具有较强的抗污能力,膜片无需经常维护,每片荧光膜片之间的荧光特性差异在使用要求范围内,使溶解氧传感器的荧光膜片可随时更换,而不影响溶解氧传感器的测量精度。

Description

一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法
技术领域
本发明涉及溶解氧传感器膜片技术领域,尤其涉及一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法。
背景技术
溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧,水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高,通常用每升水里氧气的毫克数表示。测定水中的溶解氧量对工业生产、医疗卫生、生物、环境监测和水产养殖等方面具有重要的意义。传统的溶解氧测量方式为电极法,该方法测量精度高、响应速度快,但是测量仪器维护频繁、维护过程复杂。相比于传统的电极法,荧光法采用荧光淬灭原理,测量过程中不需要消耗氧气,具有测量精度高,使用时间长,设备维护方便的优点,但是国内对于荧光法溶解氧传感器膜片的研究起步较晚,溶解氧传感器膜片的技术尚不完全成熟。溶解氧传感器膜片在使用时,为了保护荧光涂层不被水体破坏和污染,需要在荧光涂层的外层涂覆保护涂层,但目前能投入市场应用的荧光法溶解氧传感器膜片存在响应时间长,膜片外保护涂层脆弱,易脱落等缺点,而且每片膜片的差异性较大,当荧光法溶解氧传感器膜片损坏时,无法通过直接更换荧光法溶解氧传感器膜片实现传感器的维修。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,制出的膜片响应时间短,膜片差异性小,性能稳定。
一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于,方法步骤如下:
S1:将四乙氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、无水乙醇和盐酸溶液混合均匀,室温搅拌15-30min,升温至60-80℃,再保温搅拌18-26h,得到硅氧烷溶胶液;
S2:取S1制得的硅氧烷溶胶液和无水乙醇混合溶液,然后加入荧光指示剂,在15-25℃下避光搅拌至完全溶解,得到荧光溶胶液;
S3:将基片固定在温度为80-90℃的加热台上,使用喷雾机或喷码打印机将S2制得的荧光溶胶液喷涂到基片表面的中心位置,将喷过荧光溶胶的基片在70℃下避光干燥1h;
S4:将干燥后涂覆有荧光溶胶液的基片表面粘贴上透气膜,得到所述的荧光法溶解氧传感器膜片。
优选的,所述步骤S1中四乙氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、无水乙醇和盐酸溶液的体积份数比为(1-2):(0.5-1):(1-1.5):(6-7):(3-5),所述盐酸溶液的浓度为1.0mol/L。
优选的,所述步骤S2中硅氧烷溶胶液和无水乙醇的体积比为1:3,步骤S2中荧光溶胶液中荧光指示剂的浓度为3.5mg/mL。
优选的,所述步骤S2中的荧光指示剂为八乙基铂卟啉、三(2,2′-联吡啶)钌(Ⅱ)络合物、三(1,10-邻菲咯啉)钌(Ⅱ)络合物、三(4,7-二苯基-1,10-邻菲咯啉)钌(Ⅱ)络合物、三(1,10-邻菲罗啉)钌(Ⅱ)、三(5-氨基-1,10-邻菲罗啉)钌中的一种。
优选的,所述步骤S2中荧光溶胶的厚度为0.2-0.25mm。
优选的,所述步骤S3中所述的基片的材质为玻璃或有机玻璃,且基片的厚度为1-3mm。
优选的,所述步骤S3中荧光溶胶液在基片中心喷涂的面积不超过基片表面积的0.5倍
优选的,所述步骤S4中透气膜的材质为环氧树脂、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯中的一种。
优选的,所述步骤S4透气膜的厚度为0.12-0.25mm,且透气膜表面的气孔大小为0.6-1.5um。
优选的,所述透气膜通过防水胶水粘贴在基片上,且基片上的荧光材料与透气膜之间不填充胶水。
本发明中的有益效果是:
(1)使用高温喷涂技术,可以有效的控制喷涂的荧光材料的厚度,而且通过喷码打印,不仅可以对喷涂的量和厚度进行控制,而且可以根据所需的荧光材料的面积大小、形状和位置进行定点和定量的精确喷涂,使喷涂的每一片荧光膜片的厚度和形状差异缩小,保证了每片荧光膜片的荧光的特性差异在使用要求范围内,溶解氧传感器的膜片可随时更换,而不影响溶解氧传感器的测量精度;
(2)由于透气膜上的气孔孔径为0.6-1.5um,可以阻挡大部分的微生物和水中的杂质进入透气膜的气孔,防止气孔堵塞,同时避免了水体对荧光膜片的破坏导致的荧光指示剂流失;
(3)透气膜的厚度为0.12-0.25mm,材质为疏水性的塑料,具有柔软性、抗损坏能力和较强的抗污能力,无需经常维护。
具体实施方式
化学试剂说明:
本发明中所用的化学试剂均为国药集团所购,未做任何处理,直接使用;
本发明中所用的透气膜为蒲微防水透气膜材料有限公司所购,未做任何处理,直接使用。
实施例1
一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,具体步骤如下:
S1:将1体积份数的四乙氧基硅烷、1体积份数甲基的三乙氧基硅烷、1体积份数的二甲基二甲氧基硅烷、6体积份数的无水乙醇和3体积份数1.0mol/L的盐酸溶液混合均匀,室温搅拌15min,然后升温至80℃,保温搅拌18h,得到硅氧烷溶胶液;
S2:将3体积份数的硅氧烷溶胶液和1体积份数的无水乙醇混合溶液,然后加入荧光指示剂三(1,10-邻菲咯啉)钌(Ⅱ)络合物,荧光指示剂三(1,10-邻菲咯啉)钌(Ⅱ)络合物的浓度为3.5mg/mL,在25℃下避光搅拌至完全溶解,得到荧光溶胶液;
S3:将基片固定在温度为90℃的加热台上,使用喷雾机将S2制得的荧光溶胶液喷涂到基片表面的中心位置,基片的材质为玻璃,厚度为1.0mm,荧光溶胶液在基片中心喷涂的面积不超过基片表面积的0.5倍,将喷过荧光溶胶的基片在70℃下避光干燥1h;
S4:用防水胶水将干燥后涂覆有荧光溶胶液的基片表面粘贴上透气膜,且基片上的荧光溶胶液与透气膜之间不填充胶水,透气膜的材质为环氧树脂,厚度为0.15mm,透气膜表面的气孔大小为0.6um,得到所述的荧光法溶解氧传感器膜片。
实施例2
一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,具体步骤如下:
S1:将1体积份数的四乙氧基硅烷、1体积份数甲基的三乙氧基硅烷、1.5体积份数的二甲基二甲氧基硅烷、6体积份数的无水乙醇和4体积份数1.0,mol/L的盐酸溶液混合均匀,室温搅拌30min,然后升温至60℃,保温搅拌20h,得到硅氧烷溶胶液;
S2:将3体积份数的硅氧烷溶胶液和1体积份数的无水乙醇混合溶液,然后加入荧光指示剂八乙基铂卟啉,荧光指示剂八乙基铂卟啉的浓度为3.5mg/mL,在25℃下避光搅拌至完全溶解,得到荧光溶胶液;
S3:将基片固定在温度为90℃的加热台上,使用喷雾机将S2制得的荧光溶胶液喷涂到基片表面的中心位置,基片的材质为玻璃,厚度为1mm,荧光溶胶液在基片中心喷涂的面积不超过基片表面积的0.5倍,喷涂的荧光溶胶的厚度为0.2mm,将喷过荧光溶胶的基片在70℃下避光干燥1h;
S4:用防水胶水将干燥后涂覆有荧光溶胶液的基片表面粘贴上透气膜,且基片上的荧光溶胶液与透气膜之间不填充胶水,透气膜的材质为聚甲基丙烯酸甲酯厚度为0.12mm,透气膜表面的气孔大小为1.5um,得到所述的荧光法溶解氧传感器膜片。
实施例3
一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,具体步骤如下:
S1:将1体积份数的四乙氧基硅烷、0.5体积份数甲基的三乙氧基硅烷、1.5体积份数的二甲基二甲氧基硅烷、7体积份数的无水乙醇和5体积份数1.0mol/L的盐酸溶液混合均匀,室温搅拌30min,然后升温至60℃,保温搅拌26h,得到硅氧烷溶胶液;
S2:将3体积份数的硅氧烷溶胶液和1体积份数的无水乙醇混合溶液,然后加入荧光指示剂三(2,2′-联吡啶)钌(Ⅱ)络合物,荧光指示剂三(2,2′-联吡啶)钌(Ⅱ)络合物的浓度为3.5mg/mL,在25℃下避光搅拌至完全溶解,得到荧光溶胶液;
S3:将基片固定在温度为80℃的加热台上,使用喷雾机将S2制得的荧光溶胶液喷涂到基片表面的中心位置,基片的材质为有机玻璃,厚度为2mm,荧光溶胶液在基片中心喷涂的面积不超过基片表面积的0.5倍,喷涂的荧光溶胶的厚度为0.2mm,将喷过荧光溶胶的基片在70℃下避光干燥1h;
S4:用防水胶水将干燥后涂覆有荧光溶胶液的基片表面粘贴上透气膜,且基片上的荧光溶胶液与透气膜之间不填充胶水,透气膜的材质为环氧树脂厚度为0.25mm,透气膜表面的气孔大小为0.6um,得到所述的荧光法溶解氧传感器膜片。
实施例4
一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,具体步骤如下:
S1:将2体积份数的四乙氧基硅烷、0.5体积份数甲基的三乙氧基硅烷、0.5体积份数的二甲基二甲氧基硅烷、6体积份数的无水乙醇和4体积份数1.0mol/L的盐酸溶液混合均匀,室温搅拌20min,然后升温至60℃,保温搅拌18h,得到硅氧烷溶胶液;
S2:将3体积份数的硅氧烷溶胶液和1体积份数的无水乙醇混合溶液,然后加入荧光指示剂三(4,7-二苯基-1,10-邻菲咯啉)钌(Ⅱ)络合物,荧光指示剂三(4,7-二苯基-1,10-邻菲咯啉)钌(Ⅱ)络合物的浓度为3.5mg/mL,在25℃下避光搅拌至完全溶解,得到荧光溶胶液;
S3:将基片固定在温度为80℃的加热台上,使用喷雾机将S2制得的荧光溶胶液喷涂到基片表面的中心位置,基片的材质为有机玻璃,厚度为3mm,荧光溶胶液在基片中心喷涂的面积不超过基片表面积的0.5倍,喷涂的荧光溶胶的厚度为0.25mm,将喷过荧光溶胶的基片在70℃下避光干燥1h;
S4:用防水胶水将干燥后涂覆有荧光溶胶液的基片表面粘贴上透气膜,且基片上的荧光溶胶液与透气膜之间不填充胶水,透气膜的材质为聚苯乙烯厚度为0.12mm,透气膜表面的气孔大小为1.0um,得到所述的荧光法溶解氧传感器膜片。
实施例5
一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,具体步骤如下:
S1:将1体积份数的四乙氧基硅烷、1体积份数甲基的三乙氧基硅烷、1.5体积份数的二甲基二甲氧基硅烷、6体积份数的无水乙醇和5体积份数1.0mol/L的盐酸溶液混合均匀,室温搅拌20min,然后升温至60℃,保温搅拌24h,得到硅氧烷溶胶液;
S2:将3体积份数的硅氧烷溶胶液和1体积份数的无水乙醇混合溶液,然后加入荧光指示剂三(1,10-邻菲罗啉)钌(Ⅱ),荧光指示剂三(1,10-邻菲罗啉)钌(Ⅱ)的浓度为3.5mg/mL,在25℃下避光搅拌至完全溶解,得到荧光溶胶液;
S3:将基片固定在温度为80℃的加热台上,使用喷雾机将S2制得的荧光溶胶液喷涂到基片表面的中心位置,基片的材质为有机玻璃,厚度为2mm,荧光溶胶液在基片中心喷涂的面积不超过基片表面积的0.5倍,喷涂的荧光溶胶的厚度为0.22mm,将喷过荧光溶胶的基片在70℃下避光干燥1h;
S4:用防水胶水将干燥后涂覆有荧光溶胶液的基片表面粘贴上透气膜,且基片上的荧光溶胶液与透气膜之间不填充胶水,透气膜的材质为聚四氟乙烯,厚度为0.12mm,透气膜表面的气孔大小为1.0um,得到所述的荧光法溶解氧传感器膜片。
产品性能检测
对实施例1-5制得的传感器膜片的响应时间进行检测,并与市售的荧光传感器膜片进行对比,结果见表1。
(1)饱和氧到零氧:在常压25℃下,通过增氧泵向水中通入空气,使水中的溶解氧值达到饱和,然后放入传感器至数值稳定,然后向水中加入过量的亚硫酸钠,除去水中的溶解氧,当传感器测试的数值小于0.05mg/L时所测得的时间,即为饱和氧至零氧的响应时间;
(2)零氧到饱和氧:在常压25℃下,将传感器从零氧的水中取出放入饱和氧的水中,当传感器的示数稳定不变,趋于8.12mg/L时所测得的时间即为零氧至饱和氧的响应时间;
(3)对照组时间为使用FDO-99荧光法溶解氧分析仪在与本发明相同条件下测得的响应时间;
表1响应时间实验结果
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于,方法步骤如下:
S1:将四乙氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、无水乙醇和盐酸溶液混合均匀,室温搅拌15-30min,升温至60-80℃,再保温搅拌18-26h,得到硅氧烷溶胶液;
S2:取S1制得的硅氧烷溶胶液和无水乙醇混合溶液,然后加入荧光指示剂,在15-25℃下避光搅拌至完全溶解,得到荧光溶胶液;
S3:将基片固定在温度为80-90℃的加热台上,使用喷雾机或喷码打印机将S2制得的荧光溶胶液喷涂到基片表面的中心位置,将喷过荧光溶胶的基片在70℃下避光干燥1h;
S4:将干燥后涂覆有荧光溶胶液的基片表面粘贴上透气膜,得到所述的荧光法溶解氧传感器膜片。
2.根据权利要求1所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述步骤S1中四乙氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、无水乙醇和盐酸溶液的体积份数比为(1-2):(3-4):(1-1.5):(6-7):(3-5),所述盐酸溶液的浓度为1.0mol/L。
3.根据权利要求1所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述步骤S2中硅氧烷溶胶液和无水乙醇的体积比为1:3,步骤S2中荧光溶胶液中荧光指示剂的浓度为3.5mg/mL。
4.根据权利要求1所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述步骤S2中的荧光指示剂为八乙基铂卟啉、三(2,2′-联吡啶)钌(Ⅱ)络合物、三(1,10-邻菲咯啉)钌(Ⅱ)络合物、三(4,7-二苯基-1,10-邻菲咯啉)钌(Ⅱ)络合物、三(1,10-邻菲罗啉)钌(Ⅱ)、三(5-氨基-1,10-邻菲罗啉)钌中的一种。
5.根据权利要求1所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述步骤S2中荧光溶胶的厚度为0.2-0.25mm。
6.根据权利要求1所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述步骤S3中基片的材质为玻璃或有机玻璃,所述基片的厚度为1-3mm。
7.根据权利要求1所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述步骤S3中荧光溶胶液在基片中心喷涂的面积不超过基片表面积的0.5倍。
8.根据权利要求1所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述步骤S4中透气膜的材质为环氧树脂、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯中的一种。
9.根据权利要求1所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述步骤S4中透气膜的厚度为0.12-0.25mm,且透气膜表面的气孔大小为0.6-1.5um。
10.根据权利要求10所述的一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法,其特征在于:所述透气膜通过防水胶水粘贴在基片上,且基片上的荧光材料与透气膜之间不填充胶水。
CN201810875080.3A 2018-07-23 2018-08-03 一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法 Active CN109187453B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810813170 2018-07-23
CN201810813170X 2018-07-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109187453A true CN109187453A (zh) 2019-01-11
CN109187453B CN109187453B (zh) 2022-04-05

Family

ID=64919983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810875080.3A Active CN109187453B (zh) 2018-07-23 2018-08-03 一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109187453B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110332917A (zh) * 2019-07-08 2019-10-15 山东大学 一种基于酶标仪分析方法快速测量微丸包衣膜厚度的方法
CN111398239A (zh) * 2020-05-19 2020-07-10 威海精讯畅通电子科技有限公司 一种基于荧光淬灭法的溶解氧测量装置
CN112300791A (zh) * 2020-11-20 2021-02-02 烟台凯米斯仪器有限公司 一种基于溶解氧传感器的荧光膜、溶解氧敏感膜及其制备方法和应用
CN114414536A (zh) * 2021-10-15 2022-04-29 上海蓝长自动化科技有限公司 一种基于荧光的溶解氧敏感膜制备方法
CN115595141A (zh) * 2022-09-30 2023-01-13 浙江清华柔性电子技术研究院(Cn) 氧传感器荧光膜的制作方法、氧传感器荧光膜及氧传感器

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5863460A (en) * 1996-04-01 1999-01-26 Chiron Diagnostics Corporation Oxygen sensing membranes and methods of making same
US20070243618A1 (en) * 2006-04-11 2007-10-18 Oxysense, Inc. Device and method for non-invasive oxygen sensing of sealed packages
US20100279428A1 (en) * 2009-04-29 2010-11-04 Industry Foundation Of Chonnam National University OPTICAL SENSING MEMBRANES, DEVICES AND METHODS FOR SIMULTANEOUS DETECTION OF TWO OR MORE PARAMETERS OF DISSOLVED OXYGEN CONCENTRATION, pH AND TEMPERATURE
CN102398392A (zh) * 2010-09-10 2012-04-04 烟台东润仪表有限公司 一种溶胶-凝胶溶解氧敏感膜及其制备方法和应用
CN106353292A (zh) * 2016-10-08 2017-01-25 中山大学 一种溶解氧传感膜的制备方法
CN107020780A (zh) * 2017-04-06 2017-08-08 南雄阳普医疗科技有限公司 一种荧光复合膜及其制备方法和应用
CN108226110A (zh) * 2017-12-20 2018-06-29 浙江大学昆山创新中心 一种增强氧敏感膜测试水中氧浓度的荧光信号的方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5863460A (en) * 1996-04-01 1999-01-26 Chiron Diagnostics Corporation Oxygen sensing membranes and methods of making same
US20070243618A1 (en) * 2006-04-11 2007-10-18 Oxysense, Inc. Device and method for non-invasive oxygen sensing of sealed packages
US20100279428A1 (en) * 2009-04-29 2010-11-04 Industry Foundation Of Chonnam National University OPTICAL SENSING MEMBRANES, DEVICES AND METHODS FOR SIMULTANEOUS DETECTION OF TWO OR MORE PARAMETERS OF DISSOLVED OXYGEN CONCENTRATION, pH AND TEMPERATURE
CN102398392A (zh) * 2010-09-10 2012-04-04 烟台东润仪表有限公司 一种溶胶-凝胶溶解氧敏感膜及其制备方法和应用
CN106353292A (zh) * 2016-10-08 2017-01-25 中山大学 一种溶解氧传感膜的制备方法
CN107020780A (zh) * 2017-04-06 2017-08-08 南雄阳普医疗科技有限公司 一种荧光复合膜及其制备方法和应用
CN108226110A (zh) * 2017-12-20 2018-06-29 浙江大学昆山创新中心 一种增强氧敏感膜测试水中氧浓度的荧光信号的方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘技峰: "平面光学氧传感器研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库库 信息科技辑》 *
杨玲: "有机溶剂中氧敏感膜的研制及其应用", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110332917A (zh) * 2019-07-08 2019-10-15 山东大学 一种基于酶标仪分析方法快速测量微丸包衣膜厚度的方法
CN110332917B (zh) * 2019-07-08 2020-04-21 山东大学 一种基于酶标仪分析方法快速测量微丸包衣膜厚度的方法
CN111398239A (zh) * 2020-05-19 2020-07-10 威海精讯畅通电子科技有限公司 一种基于荧光淬灭法的溶解氧测量装置
CN111398239B (zh) * 2020-05-19 2022-11-25 威海精讯畅通电子科技有限公司 一种基于荧光淬灭法的溶解氧测量装置
CN112300791A (zh) * 2020-11-20 2021-02-02 烟台凯米斯仪器有限公司 一种基于溶解氧传感器的荧光膜、溶解氧敏感膜及其制备方法和应用
CN114414536A (zh) * 2021-10-15 2022-04-29 上海蓝长自动化科技有限公司 一种基于荧光的溶解氧敏感膜制备方法
CN115595141A (zh) * 2022-09-30 2023-01-13 浙江清华柔性电子技术研究院(Cn) 氧传感器荧光膜的制作方法、氧传感器荧光膜及氧传感器

Also Published As

Publication number Publication date
CN109187453B (zh) 2022-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109187453A (zh) 一种荧光法溶解氧传感器膜片的制备方法
Yang et al. A breathable and screen‐printed pressure sensor based on nanofiber membranes for electronic skins
CN109613075B (zh) 一种基于蚕丝蛋白的柔性湿度传感器及其制备方法
Shin et al. Bio-inspired extreme wetting surfaces for biomedical applications
TWI410622B (zh) 濕度指示劑用塗料及其製造方法、使用該塗料所形成之濕度指示劑
CN106706612B (zh) 提高气体比色传感器对酸/碱性气体检测灵敏度的方法
CN101694451B (zh) 一种喷雾雾滴密度和大小的测试卡及其制备方法
CN107421995B (zh) 一种基于AgVO3纳米线的呼吸传感器及其制备方法
CN105963754B (zh) 一种用于慢性皮肤创伤的双层聚硅氧烷超分子弹性体敷料及其制备方法
CN101713735A (zh) 一种氧荧光敏感膜及其制备方法
CN107063812A (zh) 一种液基培养亲水性低脱片率粘附载玻片的制备方法
US8997682B1 (en) Moisture indicator for potted plant soil
Wang et al. Advances in sol-gel-based superhydrophobic coatings for wood: a review
CN109975365A (zh) 一种可穿戴液体传感器及其制备方法
Shi et al. Transparent and flexible structurally colored biological nanofiber films for visual gas detection
CN100533130C (zh) 一种保持稳定的pH试纸及其制备方法
CN106706611B (zh) 利用多孔硅胶材料固载指示剂的方法及气体传感器和应用
CN106039381B (zh) 一种用于慢性皮肤创伤的光固化双层聚硅氧烷超分子弹性体敷料及其制备方法
CN208636213U (zh) 一种溶解氧传感器膜片
CN108760711A (zh) 一种溶解氧传感器膜片
CN108889142A (zh) 一种聚乙烯醇-羟乙基纤维素/聚丙烯腈气体除湿膜制备方法
Yan et al. Development of smart films of a chitosan base and robusta coffee peel extract for monitoring the fermentation process of pickles
CN103611433B (zh) 一种壳聚糖/氯化锂混合膜及其制备方法和应用
Kossyvaki et al. Functional Polymeric Membranes with Antioxidant Properties for the Colorimetric Detection of Amines
CN102928475B (zh) 一种高分子聚合物基电阻型湿度传感器及其制备和测试方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant