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公开(公告)号:CN109553797A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811343091.3
申请日:2018-11-13
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种功能化三维石墨烯复合材料的制备及其在化学发光传感器中的应用技术。主要技术特征是:制备了β-环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶,并在其表面修饰上适配体,得到对链霉素分子有高特异性识别能力的功能化三维石墨烯复合材料,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测链霉素的新方法,将适配体功能化β-环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶应用于化学发光传感器检测链霉素中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于黄瓜样品中链霉素的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在食品安全和人类健康方面具有重要的生物学意义。
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公开(公告)号:CN106226375B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610817136.0
申请日:2016-09-12
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种金属有机聚合物{[CuL]2(H2O)}n掺杂纳米银复合材料传感器及其制备方法和应用,步骤如下:(1)用碱性还原Schiff碱配体H2L、纳米银溶液和CuAc2溶液为原料,超声制得金属有机聚合物掺杂纳米银复合材料;(2)以该复合材料修饰电化学手性工作电极制得手性传感器;(3)采用三电极体系对(R)‑(+)‑1‑苯乙胺和(S)‑(‑)‑1‑苯乙胺对映体含量的检测。该复合材料以及手性传感器的制备,方法简便、易操作;对(R)‑(+)‑1‑苯乙胺和(S)‑(‑)‑1‑苯乙胺手性对映体含量的检测,技术效果显著。
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公开(公告)号:CN118771440A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310339630.0
申请日:2023-04-03
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种Al2O3/SnO2自组装层状结构的合成方法及所得产品,步骤包括:在水浴条件下,将2,6‑吡啶二羧酸、氢氧化钾、聚乙烯吡咯烷酮加入到异丙醇和二甲基亚砜的混合溶液中搅拌一定时间,然后在50℃条件下转移到羟丙基纤维素水溶液,搅拌一段时间后,在70℃条件下滴加硫酸亚锡水溶液,搅拌一定时间;将得到的混合溶液倒入反应釜中,加入可溶性铝盐,二乙烯三胺,搅拌得到均匀溶液,经一次溶剂热反应,冷却至室温,再加入一定量的吐温60和三乙醇胺,在一定温度和一定时间下进行二次溶剂热反应,将产物离心、洗涤干燥后得到前驱体;将前驱体进行热处理,得到了Al2O3/SnO2复合材料。本发明采用沉淀法、溶剂热法和热反应相结合的方式获得尺寸可调的Al2O3/SnO2自组装层状结构。本发明所用的原料均来源丰富,运输、储存等方便,反应过程可控,产品的微观形貌特殊,在传感、催化、新能源、涂料添加剂、研磨剂、载体材料、冶金等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN116446070B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310230525.3
申请日:2023-06-19
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种表面细纹状一维χ‑Al2O3微纳米纤维的合成方法及产品,步骤是将Al(NO3)3·9H2O加入水与甲胺水溶液的混合溶液后,加入葡萄糖、巴比妥酸和聚乙二醇进行溶剂热反应;产物分离得大小可调的颗粒状偏氢氧化铝前驱体;将前驱体加入异丙醇、二甲基甲酰胺、三辛胺、乙二醇混合溶液搅拌0.5 h,加入聚乙烯吡咯烷酮、异丙醇铝、4‑4’联吡啶和丁二酮肟搅拌6 h,在紫外灯固化下用静电纺丝法得前驱体纤维,煅烧后得表面细纹状一维χ‑Al2O3微纳米纤维。本发明设计了新颖的前驱体颗粒制备体系、静电纺丝溶液配比及可调的煅烧制度,价格低廉、工艺简便,产品形貌特殊、分散性好、适用于工业化生产,在喷墨印刷、催化、传感、电池隔膜、冶炼金属等领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116482362A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310496250.8
申请日:2023-05-05
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N33/573 , G01N21/76
摘要: 基于Cu2S/CdSSe异质结构的神经元特异性烯醇化酶电致化学发光传感器的制备方法。本发明以Cu2S/CdSSe为电致化学发光的发光体,雪花状Cu2S提供大的表面积以及高效的催化活性,阻止了CdSSe纳米颗粒团聚的同时,极大的提高了电致化学发光性能。以Au‑In2O3作为标记物标记神经元特异性烯醇化酶检测抗体,由于纳米颗粒In2O3的介孔中掺入Au颗粒,所以不需要额外的Au纳米颗粒修饰便可直接连接检测抗体,同时宽范围的紫外可见吸收,可以有效地提高传感器的灵敏度。实现了对神经元特异性烯醇化酶的灵敏检测。其检测限为16 g/mL。
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公开(公告)号:CN111830014B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010770228.4
申请日:2020-08-04
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N21/76 , G01N31/10 , C12Q1/6825
摘要: 本发明涉及的是一种基于聚苯胺吸附双链DNA的化学发光传感器的制备方法及应用技术,属于化学发光传感领域。主要技术特征是:制备聚苯胺共价修饰的磁性氧化石墨烯、互补链DNA修饰的钴卟啉;并将其应用于化学发光传感器的制备,检测DNA的含量;以互补链DNA作为识别元件,双链DNA间的碱基互补配对作用提高了该传感器的选择性;以钴卟啉为化学发光催化剂,提高了该传感器的灵敏度;通过改变目标DNA和互补链DNA的序列,可以实现不同序列的目标DNA检测。
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公开(公告)号:CN110794017B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201911034983.X
申请日:2019-10-29
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N33/68
摘要: 本发明涉及,一种铂纳米粒子功能化花状氧硫化铜检测降钙素原的电化学免疫传感器的制备方法,属于电化学免疫传感器领域。本发明以铂纳米粒子功能化的花状氧硫化铜作为基底材料,以含有双氧水的磷酸缓冲溶液作为底液,采用电化学传感器的层层修饰方法,构建了信号减弱型电化学免疫传感器,实现了在1.0 fg/mL~50.0 ng/mL线性范围内对降钙原的灵敏检测,检测限为0.33 fg/mL。
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公开(公告)号:CN112569882A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011215238.8
申请日:2020-11-04
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种可控合成Ag@ZIF‑8纳米复合材料的微流控芯片的制备方法。本发明的特征在于,所述微流控芯片设置有ZIF‑8微液滴形成区,ZIF‑8多面体混合反应区,Ag@ZIF‑8微液滴形成区,Ag@ZIF‑8纳米复合材料混合反应区,实现了微流控芯片对纳米复合材料合成的有效控制。合成反应在微流控通道内多级分步进行,首先,ZIF‑8多面体在室温条件下于微流控通道内制备;然后,在紫外光照条件下,将Ag纳米颗粒负载于ZIF‑8多面体表面。本发明设计的微流控芯片结构优化,操作方便,实现了多级分步进料,能够合成分散性好,尺寸大小均匀的纳米复合材料。另外,通过改变反应溶液的浓度、微流控管道的内径尺寸、反应溶液在微流控管道内的流速、紫外灯波长和紫外灯光照时间实现对Ag@ZIF‑8纳米复合材料形貌尺寸的调控。
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公开(公告)号:CN112362708A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011114855.9
申请日:2020-10-19
申请人: 济南大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/36 , G01N27/327 , G01N33/574 , G01N33/543 , B01L3/00
摘要: 本发明涉及一种自供能的双极微电极微流控芯片光电化学适配体传感器的制备方法。所述的微流控传感器由微流控底板ITO导电玻璃,微流控芯片,双极微电极三部分组成,其中,修饰氧化锌/硫化镉ZnO/CdS的微电极作为参比/对电极;通过原为生长碘掺杂的氯氧铋I‑BiOCI作为微工作电极;双极阴电极的微工作电极上固定前列腺特异性适配体PSA‑apt,检测前列腺特异性抗原PSA,双极电极微通道中加入含鲁米诺的Tris‑HCI溶液,实现双极微电极的自供能和信号放大模式;将双极微电极集成到微流控芯片传感器上,利用泵的控制,可以实现自动检测,无需人为干扰可快速得到准确的检测结果。该双极微电极微流控芯片光电化学适配体传感器可以实现对PSA的快速、高效、灵敏、自动化检测。
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公开(公告)号:CN111569934A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010602459.4
申请日:2020-06-29
申请人: 济南大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种铁铌酸铋/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备方法和应用。主要技术特征是:通过热缩聚和热剥离来制备石墨相氮化碳纳米片;铁铌酸铋氧化物是按照分子式Bi3FexNb2-xO9中元素铋、铁和铌的化学计量比,分别称取五水硝酸铋、九水硝酸铁和氧化铌,通过水热法制备得到;最后利用静电吸引的方法,将石墨相氮化碳和铁铌酸铋自组装制备得到铁铌酸铋/石墨相氮化碳复合光催化剂。本发明通过静电作用将铁铌酸铋和石墨相氮化碳紧密结合在一起,利用铁铌酸铋的铁电性形成自发极化的内置电场,加快了光生载流子在界面处的分离和迁移,使得复合光催化剂表现出良好的稳定性和催化性能。并且该发明制备方法简单、条件易控、生产成本低、绿色环保,在光催化降解有机污染物方面有着重要的意义。
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