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公开(公告)号:CN107576649A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710851604.0
申请日:2017-09-19
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种用于拉曼光谱检测的新型碳基核壳材料及其制备方法和应用。本发明所述的新型碳基核壳材料是以碳层包覆SiO2@Ag微球获得的SiO2@Ag@C。是以SiO2@Ag微球作为SERS基底,以葡萄糖为碳层,经水热反应制得。本发明,首次将水热法这种简便的碳材料制备方法引入到碳基壳层隔绝纳米粒子的设计、合成中,通过两步合成法,按照“由内到外”的合成策略成功制备了新型碳基SHINs,并建立了一种制备碳基SHINs的新方法。
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公开(公告)号:CN105669507B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610004057.8
申请日:2016-01-04
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07C327/22 , G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种分子桥连剂及其制备方法和在拉曼探针中的应用。其化学名称为双联乙酸‑4‑乙炔基苯硫酚酯,具有如下的结构式。本发明以双联乙酸‑4‑乙炔基苯硫酚酯作为标记分子制备拉曼探针。首先,双联乙酸‑4‑乙炔基苯硫酚酯两端的硫酯水解成巯基(SH),使得其极性增大,倾向于亲水,基于SH金属纳米粒子的相互作用,水相中的Au或Ag纳米粒子不断的富集在界面形成组装体,从而形成Au或Ag纳米粒子与双联乙酸‑4‑乙炔基苯硫酚酯作用的膜。
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公开(公告)号:CN106053571A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610352712.9
申请日:2016-05-25
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01N27/327
CPC classification number: G01N27/327
Abstract: 本发明公开一种离子液体基聚脂质体‑金纳米粒子复合物,其制备方法为,首先利用2‑甲基咪唑和溴代‑11‑碳烯反应制备离子液体基脂质体单体;再通过离子液体基脂质体单体在水溶液中自组装制备成离子液体基脂质体,之后利用热引发方法将离子液体基脂质体制备成离子液体基聚脂质体;再进一步通过离子交换以及原位还原制备离子液体基聚脂质体‑金纳米粒子复合物。之后进一步与辣根过氧化物酶复合制备HRP/Polysome‑Au/PVA/GC修饰电极,实现酶的活性中心与电极表面的直接电子传输,并利用其性能实现对氧气、过氧化氢、亚硝酸钠的电催化,具有检测范围宽、灵敏度高、检出限低等特点。
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公开(公告)号:CN104479679B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410634570.6
申请日:2014-11-12
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种NaYF4:Yb3+/Er3+@Ag纳米复合材料及其制备方法及应用,该复合材料是以NaYF4:Yb3+/Er3+纳米晶为核,以银纳米粒子为壳,在NaYF4:Yb3+/Er3+纳米晶的表面非完整性包裹银纳米粒子的核壳结构。制备方法是以棒状的亲水性上转换发光材料以NaYF4:Yb3+/Er3+纳米晶为基底,通过原位还原的方法实现其单分散的纳米银离子(Ag NPs)在其表面的非完全包覆,该方法简单快捷,该复合材料可作为探针基底在拉曼光谱中的应用。该复合材料兼具两种基元组分的光谱特点,因而可同时实现增强上转换发光强度和表面拉曼光谱增强的特性。
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公开(公告)号:CN119880876A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510148462.6
申请日:2025-02-11
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01N21/65 , G01N33/58 , G01N33/532 , G01N33/536
Abstract: 本发明属于有害物质检测技术领域,具体涉及一种基于酪胺信号放大的热点型SERS免疫传感器检测黄曲霉毒素B1的方法。具体包括:利用APTES功能化表面组装方法在玻璃片GS表面制备了SERS活性金纳米层,通过EDC/NHS活化将AFB1完全抗原固载在4‑MBA修饰的金纳米层上,并封闭活性位点,形成免疫捕获基底。通过样品中的AFB1与基底上固定的抗原特异性竞争抗体,加入酶标二抗与抗体反应,通过酶催化,酪胺功能化的银纳米粒子快速沉积在基底表面,形成了SERS热点,根据SERS信号响应来判断样品中AFB1的含量。本发明的基于酪胺信号放大的热点型SERS免疫传感器,灵敏度高、重现性好、特异性强,所提出的方法作为一种新的分析工具,在霉菌毒素的痕量检测方面显示出巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN110229311B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910521262.5
申请日:2019-06-17
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,尤其涉及一类含芘结构单元的多孔有机聚合物及其制备方法和应用。将1,3,6,8‑四溴芘分别与含硼酸的化合物加入到圆底烧瓶中,再加入溶剂DMF,用液氮将其冰冻,用油泵抽真空、通氮气至常压,反复循环三次,将四(三苯基磷)钯和碳酸钾溶液迅速加入到圆底烧瓶中,抽真空、通氮气至常压反复循环三次,待解冻后在高温下反应48‑60h,冷却至室温;将上述产物依次用水,N,N'‑二甲基甲酰胺,四氢呋喃和丙酮洗涤数次,得粗产物,依次用四氢呋喃、氯仿和二氯甲烷对粗产物进行索氏提取,在90‑150℃真空干燥24小时,得目标产物。本发明制备的LNUs可用于检测环境中的Fe3+离子,选择性好,灵敏度高,检测方法简单实用。
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公开(公告)号:CN109400656B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201811478153.1
申请日:2018-12-05
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种钴配合物催化剂及碳纳米管/钴配合物复合催化剂和应用。采用以具有稳定结构的分子水平钴配合物Co(salophen)为催化剂,通过将催化剂与碳纳米管复合,构成碳纳米管/分子催化剂(CNTs/Co(salophen))复合催化剂,该钴配合物催化剂在强酸、碱性条件下分解成相应的水/羟基络合物和游离配体,通过nafion将CNTs/Co(salophen)复合催化剂固定在玻碳电极上,由于nafion显弱酸性,不会改变钴配合物结构,本发明设计的复合阴极不仅大大提高了催化剂的催化活性,而且实现了非均相催化剂的复合阴极在外加电压驱动下电催化还原二氧化碳。
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公开(公告)号:CN109950058B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910230056.9
申请日:2019-03-26
Applicant: 辽宁大学
IPC: H01G11/48
Abstract: 本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种可用于超级电容器电极的基于多孔有机聚合物结构的多孔碳材料。制备方法包括如下步骤:将硼酸类有机单体和2,4,6‑三‑(4‑溴苯基)‑[1,3,5]三嗪溶解于DMF中,用液氮将其冰冻并用油泵抽气再解冻反复循环三次,将催化剂快速的加入到反应体系中,再用液氮将其冰冻并用油泵抽气再解冻反复循环三次,随后进行加热,在氮气条件下回流反应2天,反应结束后,冷却至室温,将反应生成的固体用有机溶剂反复洗涤多次;最后真空干燥,得到多孔有机聚合物LNUs;置于石英舟中,然后水平放置在管式炉中,在氮气保护下,加热得目标产物。该材料在超级电容器的电极材料中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108456288B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810082090.1
申请日:2018-01-29
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F293/00 , C08F226/06 , C08K3/04 , C08F8/44 , G01N27/26
Abstract: 本发明公开一种温敏性石墨烯基电化学修饰材料及其制备方法和应用。所述温敏性石墨烯基电化学修饰材料为Fe(CN)63‑/poly‑rGO,制备方法为:在AIBN的作用下,以DMF作溶剂,离子液体BVImBr和PNIPAM生成嵌段共聚物poly(NIPAM‑b‑BVImBr);利用石墨烯和离子液体间的π‑π非共价修饰作用制备poly‑rGO,通过阴离子交换反应合成Fe(CN)63‑/poly‑rGO。制备的电化学修饰材料分散性较好,在石墨烯达到较高还原状态的同时,赋予材料温敏性和离子性两种智能响应性,将该材料应用于生物传感器中,拓展了在电化学分析,生物传感,电子器件,分离提纯等领域中的应用。
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公开(公告)号:CN110243899A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910634546.5
申请日:2019-07-15
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y15/00
Abstract: 本发明公开了一种pH敏感石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。利用引发剂偶氮二异丁基脒盐酸盐(AIBA)与氧化石墨烯(GO)表面的环氧键发生开环反应,实现自由基引发剂在GO基底上的负载,进而通过热引发促使丙烯酸(AA)在GO载体上的聚合,从而在石墨烯材料表面以共价键的方式键合上聚丙烯酸(PAA)高分子,形成一种新型pH敏感的PAA-RGO纳米复合材料。在此基础上制备得到的pH敏感PAA-RGO/GC修饰电极表现出优异的电化学性能,在智能电催化领域具有潜在的应用前景。
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