一种α-鹅膏毒肽分子印迹材料制备方法

    公开(公告)号:CN105885049B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610308678.5

    申请日:2016-05-10

    Abstract: 一种α‑鹅膏毒肽分子印迹材料制备方法,涉及分离材料领域看,包括以下步骤:S1将模板分子与功能单体、交联剂、溶剂混匀;S2将载体表面进行巯基化处理;S3将S2处理得到的载体加入S1制得的混合溶液中,与功能单体交联聚合;S4将模板分子从聚合后的载体表面洗脱;S5将S4处理得到分子印迹材料真空干燥。本发明实验操作简便,无须通氮、除氧,且用三乙胺调节反应体系pH值即可引发反应,反应条件温和,时间短,此方法较传统制备分子印迹方法表现出极大的优越性。

    一种乙胺嘧啶的分离检测方法

    公开(公告)号:CN105738498A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610065160.3

    申请日:2016-01-29

    Inventor: 梁勇

    CPC classification number: G01N30/02 G01N2030/027

    Abstract: 本发明公开了一种乙胺嘧啶的分离检测方法,包括以下步骤:(1)向样品中加入乙腈,震荡混匀后,离心,取上清液并用氮气吹干,残留物用溶剂复溶作为待测液;(2)向待测液中加入磁性分子印迹聚合物,震荡20~120min后,磁性分离磁性分子印迹聚合物;(3)用一定体积的洗脱溶剂洗脱磁性分子印迹聚合物中的乙胺嘧啶,收集洗脱液;(4)用HPLC/UV测定洗脱液中乙胺嘧啶的浓度;所述磁性分子印迹聚合物为以乙胺嘧啶为模板、异戊巴比妥为功能单体制备得到。本发明采用的磁性分子印迹聚合物,利用模板分子与功能单体之间的多重氢键作用,形成分子间作用矩阵,加强模板分子与功能单体之间的作用,提高对乙胺嘧啶的亲和力和选择性。

    一种基于核酸适配体-分子印迹荧光传感器的细胞色素c的检测方法

    公开(公告)号:CN108760694B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810342111.9

    申请日:2018-04-16

    Inventor: 梁勇 郭慢丽

    Abstract: 本发明提供一种基于核酸适配体‑分子印迹荧光传感器的细胞色素c的检测方法包括以下步骤:S1:核酸适配体‑分子印迹荧光传感器的制备;S2:绘制“荧光淬灭强度‑细胞色素c浓度”标准工作曲线,算出工作方程;S3:测定样品中的细胞色素c的含量。本发明的检测方法利用了一种以双键修饰的锰掺杂硫化锌量子点为信号元件,再包裹上核酸适配体‑分子印迹聚合物层的具有对细胞色素c双重识别功能的核酸适配体‑分子印迹荧光传感器,实现了对细胞色素c高选择性、高灵敏性的检测。本发明的检测方法对细胞色素c的线性检测范围为0.20‑2.00μmol/L,线性相关系数为0.9922,检测限为0.054μmol/L,专一性识别因子为3.28。

    一种纺织品甲醛含量的无损检测方法

    公开(公告)号:CN101736569A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910194340.1

    申请日:2009-12-01

    Inventor: 梁勇 卢平 邓志光

    Abstract: 本发明公开了一种纺织品甲醛含量的无损检测方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将待测的整件纺织品置于一个密闭的容器内,然后向该密闭容器内通入空气,同时将密闭容器内的含有待测样品挥发物的气体送至盛有甲醛吸收液的吸收容器中,使吸收液吸收来自密闭容器的气体;(2)持续向密闭容器内通入空气及将密闭容器中的气体送入吸收液中,时间至少30分钟,然后停止所述的水吸收气体的过程;(3)取步骤(2)获得的吸收液进行甲醛定性鉴定或定量测定。该方法可以对整件纺织品中的甲醛进行检测,既不会对纺织品造成损害,而且还可以测出纺织品中低浓度的甲醛含量。

    一种基于全电介质超表面的双通道折射率传感器及方法

    公开(公告)号:CN112113916B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010788917.8

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于全电介质超表面的双通道折射率传感器及方法,涉及折射率传感技术领域,传感器包括:半导体激光器、全电介质超表面结构、待测介质和至少两个光电探测器传感探头,所述半导体激光器位于全电介质超表面结构的正上方,还包括四分之一波片,设置于所述半导体激光器后侧。本发明采用电介质材料硅纳米天线构成超表面,避免了传统金属等离子体超表面极高的欧姆损耗,从而提高了折射率传感的品质因数和传感性能;通过测量双通道衍射光强来表征介质折射率的微小变化,不需要价格高昂且复杂的光谱测量设备,大大降低了传感器的成本;且构建的双通道测量方法能显著降低系统外部噪声,提高光学传感器的信噪比和抗干扰能力。

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