[实用新型]一种基于纳米通道的电化学传感器有效
申请号: | 201920233270.5 | 申请日: | 2019-02-25 |
公开(公告)号: | CN210775315U | 公开(公告)日: | 2020-06-16 |
发明(设计)人: | 李承勇;莫日坚;杜鹃;周春霞;洪鹏志;孙省利;王喆;王奕 | 申请(专利权)人: | 广东海洋大学;广东海洋大学深圳研究院 |
主分类号: | G01N27/28 | 分类号: | G01N27/28;G01N27/30;G01N27/333 |
代理公司: | 北京隆源天恒知识产权代理事务所(普通合伙) 11473 | 代理人: | 闫冬 |
地址: | 524088 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 纳米 通道 电化学传感器 | ||
1.一种基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,包括电解池槽体(1)、工作电极(3)、对电极(4),所述电解池槽体(1)包括进样池(11)、膜电极(12)、与所述进样池(11)可拆卸连接的检测池(13),所述进样池(11)与所述检测池(13)通过所述膜电极(12)连通,所述膜电极(12)包括沸石咪唑骨架/多孔阳极氧化铝膜层(121),所述工作电极(3)置于所述进样池(11)中,所述对电极(4)置于所述检测池(13)中,且所述工作电极(3)、所述对电极(4)均与电化学工作站电连。
2.根据权利要求1所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述膜电极(12)还包括过塑膜层(122),所述沸石咪唑骨架/多孔阳极氧化铝膜层(121)夹贴在两个所述过塑膜层(122)中间,所述过塑膜层(122)上设有第一连接孔(124),所述进样池(11)内的电解液通过所述第一连接孔(124)处对应的所述沸石咪唑骨架/多孔阳极氧化铝膜层(121)与所述检测池(13)内的电解液进行离子交换。
3.根据权利要求2所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述膜电极(12)还包括垫片层(123),所述垫片层(123)位于所述过塑膜层(122)背离所述沸石咪唑骨架/多孔阳极氧化铝膜层(121)的一侧,且所述垫片层(123)上设置有与所述第一连接孔(124)相适配的第二连接孔(125)。
4.根据权利要求2所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述进样池(11)侧壁上设置有第一孔道(111),所述检测池(13)侧壁上设置有与所述第一孔道(111)对应的第二孔道(131),所述第一孔道(111)与所述第二孔道(131)通过所述膜电极(12)连通。
5.根据权利要求1所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述电化学传感器还包括紧固机构(2),所述紧固机构(2)用于使所述进样池(11) 与所述检测池(13)紧固连接或解锁。
6.根据权利要求5所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述紧固机构(2)包括中空的框体(21)和驱动部(22),所述框体(21)与所述驱动部(22)可活动连接,所述电解池槽体(1)置于所述框体(21)内,所述驱动部(22)一端能够与所述进样池(11)远离所述膜电极(12)的一侧或所述检测池(13)远离所述膜电极(12)的一侧抵接,以使所述进样池(11)、所述膜电极(12)和所述检测池(13)之间紧密贴合。
7.根据权利要求4所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述第一孔道(111)、所述第二孔道(131)的直径均大于所述第一连接孔(124)的直径。
8.根据权利要求3所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述第一连接孔(124)与所述第二连接孔(125)的直径范围均为2mm-10mm。
9.根据权利要求7所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述第一孔道(111)与所述第二孔道(131)的直径范围均为3mm-13mm。
10.根据权利要求3所述的基于纳米通道的电化学传感器,其特征在于,所述过塑膜层(122)的材料包括PET、TPU、PU或PTFE中的一种;所述垫片层(123)的材料包括PDMS、硅胶、尼龙、橡胶、PA66或塑料中的一种。
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