一种纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113930234B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202111250012.6

    申请日:2021-10-26

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米材料及其制备方法与应用。所述纳米材料包括内核和壳层,所述内核包括热活化延迟荧光材料,所述壳层包括表面活性剂。本发明提供的纳米材料为表面活性剂包裹热活化延迟荧光材料的纳米粒子,该纳米材料具有优异的电化学发光强度以及稳定的阳极电化学发光性能,其制备方法步骤简单,材料廉价易得,稳定性好;该纳米材料可广泛应用于水相电化学发光体系和生物传感领域。

    一种制备石墨烯导热膜的方法

    公开(公告)号:CN114774087B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210372307.9

    申请日:2022-04-11

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备石墨烯导热膜的方法,包括:由外向真空箱中传输滤膜;在滤膜进入真空箱前,将石墨烯浆料喷淋至滤膜的表面;整平滤膜的表面的石墨烯浆料;向下抽滤真空箱中的滤膜,以形成石墨烯导热膜;将石墨烯导热膜引入多个辊压轴组件中进行辊压,辊压轴组件的辊间距沿石墨烯导热膜的传输方向逐渐缩小;在辊压石墨烯导热膜的过程中,加热石墨烯导热膜;收卷石墨烯导热膜。该技术方案的制备石墨烯导热膜的方法能够快速排出石墨烯导热膜中的水分和气泡,能够提高石墨烯导热膜的导热性能,能够对石墨烯导热膜进行连续大批量生产。

    一种电化学传感器固接层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115825190A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211508605.2

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及电位型化学传感器技术领域,公开了一种电化学传感器固接层材料的制备方法,包括如下步骤:取刻蚀好的Ti3C2MXene溶于NMP配成Ti3C2MXene溶液;取Ti3C2MXene溶液滴在玻碳电极表面,滴3~5次,待电极干燥后备用,得到覆盖了Ti3C2MXene的电极;在覆盖了Ti3C2MXene的电极表面电聚合聚苯胺,随后进行清洗;经过电聚合后,Ti3C2MXene表面形成具有珊瑚状凸起的聚苯胺,并作为高效离子‑电子传输固接层材料,PANI@Ti3C2MXene用于离子选择性电极选择性检测。本发明具有高效的离子‑电子传输效率,可提高检测的稳定性和持久性。

    一种光电化学适配体传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115201301A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210653716.6

    申请日:2022-06-10

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,该方法具体步骤包括:1)采用高温煅烧法制得g‑C3N4;2)制备BiVO4;3)对FTO电极预处理;4)混合溶解g‑C3N4及BiVO4形成均质溶液,将FTO电极浸泡于均质溶液中,形成g‑C3N4/BiVO4/FTO电极;5)将适配体修饰到g‑C3N4/BiVO4/FTO电极上,形成aptamer/g‑C3N4/BiVO4/FTO;6)aptamer/g‑C3N4/BiVO4/FTO在TC溶液中反应制得传感器工作电极。本发明提供的传感器无毒、生物相容性好、成本低、制备步骤简单、线性范围宽。

    一种形状记忆复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113817310A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110842587.0

    申请日:2021-07-26

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种形状记忆复合材料及其制备方法与应用,其中一种形状记忆复合材料,包括固定相和可逆相,所述固定相和可逆相交联形成了互穿聚合物网络结构;所述固定相为具有记忆和恢复原始形状功能的材料;所述可逆相为具有形变能力的材料。上述复合材料具有自修复与形状记忆功能。上述复合材料特征尺寸从1μm到100μm的复杂三维结构的快速制造,打印的样件的精度更高,能够制备更加复杂的几何3D样品。

    使用全固态汗液传感芯片进行的汗液检测方法

    公开(公告)号:CN113514523A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110609509.6

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种汗液检测方法,包括从全固态汗液传感芯片上的每个连接线采集电信号,根据电信号确定汗液中各相应成分在采集时刻时的浓度等步骤。所使用的全固态汗液传感芯片包括柔性基底、电极电路、绝缘层、吸水片材和双面柔性贴,电极电路印刷在柔性基底上,电极电路包括多个电极点以及连接线,绝缘层覆盖在柔性基底上的连接线所在的部分,吸水片材的覆盖在绝缘层之上以及柔性基底上的电极点所在的部分,吸水片材通过双面柔性贴上的窗口裸露出来。本发明可以采集汗液中多种不同成分的浓度等信息,可以实现采集一段时间内的汗液信息,从而检测一段时间内的汗液信息变化,便于科学研究或者日常保健使用。本发明广泛应用于汗液检测技术领域。

    电化学发光活性粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112852410A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110033026.6

    申请日:2021-01-11

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本申请公开了电化学发光活性粒子及其制备方法和应用。该电化学发光活性粒子包括内核和包覆内核的聚合物壳体,内核包括热活化延迟荧光材料。本申请实施例所提供的电化学发光活性粒子在热活化延迟荧光材料外侧添加了聚合物壳层,该电化学发光活性粒子在作为水相电化学发光体系中的发光材料使用时,基于聚合物壳层的环境阻隔作用,一方面去除了水环境中水的极性效应对热活化延迟荧光材料的影响,另一方面阻碍了水环境中的溶解氧与热活化延迟荧光材料的直接接触,充分抑制了氧气淬灭的影响。因而可以完全利用水相体系环境电激发条件下产生的全部单重态和三重态激子,以实现高效的电化学发光。

    一种基于杂化局域-电荷转移激发态材料实现电化学发光的方法

    公开(公告)号:CN115184345B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210708705.3

    申请日:2022-06-22

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及电化学发光技术领域,一种基于杂化局域‑电荷转移激发态材料实现电化学发光的方法,其电化学发光选用发光材料为杂化局域‑电荷转移(Hybridized Local and Charge‑Transfer简称HLCT)激发态有机小分子和其余三种同类型材料,HLCT材料在电激发下能发生电化学氧化反应和电化学还原反应。本发明采用具有全激子型利用能力的HLCT材料,应用于电化学发光领域,所使用的HLCT有机发光分子经过处理,在共反应剂辅助下,能够实现高效率且稳定的ECL性能,这拓宽了电化学发光领域的材料选择范围;基于具有HLCT机制的分子构建电化学发光体系,采用四种HLCT分子来构建电化学发光体系,实现高效率和高稳定性电化学发光。

    一种二维钌基金属有机框架催化材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117903447A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311824239.6

    申请日:2023-12-27

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维钌基金属有机框架催化材料及其制备方法与应用。涉及催化材料技术领域。上述催化材料,包括负载有Ru的Cu‑MOF;其中,Cu‑MOF的结构式如下:#imgabs0#其中,n=10~100。本发明的催化材料,以羧基作为有效的电子传递通道,以‑COOCu提供丰富的催化活性位点,以铜周围有三个水分子配位调节催化反应的反应条件,Cu(HBTC)(H2O)3具有低对称的晶体结构,容易诱导发生各向异性生长,通过调制剂,诱导定向晶体生长低维Cu(HBTC)(H2O)3的纳米片,以其孔隙及表面容纳钌纳米颗粒,以形成‑COORu键与‑COOCu‑Ru键,以各结构协同提高催化活性,同时该材料还能对盐酸多巴胺进行定量检测。

Patent Agency Ranking