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公开(公告)号:CN111337449B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010131900.5
申请日:2020-02-29
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N21/3577 , G01N21/552 , G01N27/48 , G01N27/42
摘要: 本发明涉及用于检测ATZ的核酸适配体红外光谱传感器及检测方法,传感器的制备方法为:在Si棱柱表面沉积Au NPs以提供增强的红外吸收信号,再通过Au‑S键自组装法将阿特拉津适配体结合到红外检测基底表面,最后利用MCH阻断剩余位点,制得MCH/Aptamer/Au NPs/Si核酸适配体红外光谱传感器。与现有技术相比,本发明采用核酸适配体作为识别元件,大大提高了传感器的选择性,采用衰减全反射红外吸收光谱作为定量检测依据,不仅能提供分子的结构信息,而且其近场效应和表面增强效应,能够有效增强传感器检测的灵敏度,实现在分子水平上的检测,检测限低至30pM,检测方法快速简便,可用于痕量有机污染物的检测分析。
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公开(公告)号:CN103014810B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201110280367.X
申请日:2011-09-20
申请人: 同济大学
CPC分类号: Y02W10/37
摘要: 本发明涉及一种钛铁合金氧化物纳米管阵列光阳极及其制备方法,该产品可应用于染料废水的可见光电催化氧化降解。在高温氩弧熔融法制备的钛铁合金基体上,采用电化学阳极氧化法原位直立生长出一层高度有序的二元氧化物纳米管阵列光阳极。与传统的将窄带金属氧化物沉积在TiO2纳米管中得到的复合光电催化剂相比,本发明制备的钛铁合金氧化物纳米管阵列光阳极,由于具有稳定有序的纳米管结构和Fe2O3的高度均匀的分子水平的掺杂,因而比传统TiO2和Fe2O3的复合光电催化剂具有更高的比表面积,更强的光化学稳定性和更高的可见光电催化活性,可应用于可见光电催化氧化降解有机染料废水。该电极制备工艺简单,能利用太阳光中占最大比例的可见光,有望降低废水光电催化氧化降解的处理成本,具有广泛的研究和应用价值。
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公开(公告)号:CN103940867B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410143464.8
申请日:2014-04-11
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明涉及一种用于检测17β-雌二醇的光电适配体传感器的制备方法,所述光电适配体传感器以制备的硒化镉纳米粒子修饰二氧化钛纳米管作为基体电极,用壳聚糖和戊二醛将电极表面功能化后,将17β-雌二醇适配体滴于电极表面,制备得到17β-雌二醇的光电适配体传感器。与现有技术相比,本发明将具有特异性识别能力17β-雌二醇适配体和超灵敏的光电分析技术结合用于对环境内分泌干扰物17β-雌二醇的检测,不仅能获得了高的灵敏度,而且能抵制复杂基体环境的干扰获得高的选择性,在用于低浓度17β-雌二醇的检测中,获得了宽的工作曲线范围5×10-13-15×10-12mol/L,最低检测限可达3.3×10-14 mol/L。且该17β-雌二醇传感器制备方法简单,成本低,稳定性及重现性好。
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公开(公告)号:CN102297887A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010209492.7
申请日:2010-06-24
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/327 , C25D11/26
摘要: 本发明涉及一种用于检测阿特拉津的生物传感电极及其制作方法,该生物传感电极由钛板、钛板表面生长的直立有序的二氧化钛纳米管及在管内和表面修饰的酪氨酸酶组成,采用阳极氧化法在钛板表面生长直立有序的二氧化钛纳米管,制备得到钛板表面二氧化钛纳米管电极(TiO2-NTs);然后在2mol/L的NH4C1溶液中,于-1.5V恒电位下预处理3秒钟;再用微量注射器取20μL 50U·μL-1的酪氨酸酶溶液和5μL 2.5%的戊二醛覆盖在电极表面,制备得到Tyr/TiO2-NTs。与现有技术相比,本发明制备方法简单,成本低,重现性好,用于检测环境中低浓度阿特拉津的检测稳定性好、检测范围为0.2ppt-10ppm,检测限为0.1ppt。
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公开(公告)号:CN101570872B
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200910049641.5
申请日:2009-04-21
申请人: 同济大学
摘要: 一种在掺硼金刚石基底上生长直立三维网状贵金属纳米片的制备方法,首先在电化学技术中利用电沉积时在掺硼金刚石薄膜基底材料表面产生的氢气泡作为动力学模板,从而获得直立三维网络状纳米Zn片;然后,在化学方法过程中利用直立三维网络状Zn纳米片做模板,通过取代反应,利用将高价贵金属置换直立三维网络状Zn纳米片从而获得掺硼金刚石薄膜上直立的三维网络状贵金属纳米片。依据本发明所获得的这种特殊结构不仅可以充分发挥掺硼金刚石的优点,而且网络纳米结构可以极大地提高贵金属的比表面积和有效的促进活性反应分子在孔管道内的扩散。这种特殊组合同时在材料种类和结构形貌上保证了工作电极获得高的电化学性能。
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公开(公告)号:CN101149356A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200710047798.5
申请日:2007-11-05
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/48
摘要: 采用纳米掺硼金刚石膜电极的电化学分析装置及其应用,涉及一种电化学分析装置,进一步涉及该装置用于高灵敏检测重金属离子的方法。包括电解、工作站和数据采控三个系统,电解系统为单室结构的电解池(5)、电极支架(7)和固定于电极支架(7)的工作电极(2)、辅助电极(1)和参比电极(4),工作电极(2)为纳米掺硼金刚石膜电极,三电极通过电极线(9)与电化学分析仪(11)连接。数据采控系统是装有电化学分析仪(11)的工作站软件的计算机(12)。该装置避免了含汞电极的使用,提高了检测灵敏度,检测限可达到10-9mol/L数量级,重现性好;测定过程中避免了通氮除氧操作;同时可实现电极表面的自净更新。本发明可实现样品中多种痕量金属离子的同时测定。
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公开(公告)号:CN113447553B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110686813.0
申请日:2021-06-21
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/36
摘要: 本发明涉及一种基于信号探针封装释放的非固定型电化学传感器及其应用,制备时,将K3[Fe(CN)6]封装到介孔二氧化硅(MSN)孔道当中,通过APTES处理使MSN表面带正电荷,随后利用静电作用将适配体和还原氧化石墨烯(RGO)结合在MSN表面形成“分子门”,即获得信号探针的封装控释体系,同时以带正电的ITO电极作为传感电极,通过检测过程中释放出的K3[Fe(CN)6]及RGO在电极上所引起的信号响应与目标物浓度之间的关系实现对靶标的检测。与现有技术相比,本发明利用适配体‑RGO复合物构建双重“分子门”,通过目标物诱导控制信号分子的定量释放,提高了检测灵敏度。同时,传感器的制备方法简单,分析快速,具备良好的选择性和抗干扰能力,在其他污染物的监测中也有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105891287A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610394166.5
申请日:2016-06-06
申请人: 同济大学
摘要: 本发明涉及一种微囊藻毒素分子印迹功能化TiO2@CNTs光电传感电极及采用该电极的光电分析方法,该电极由基底电极及覆在基底电极表面的MI?TiO2@CNTs纳米材料组成,所述的MI?TiO2@CNTs纳米材料由多壁碳纳米管及包裹在多壁碳纳米管外表面的具有MC?LR原位分子印迹位点的TiO2纳米颗粒层构成。与现有技术相比,本发明的电极大大提高了光电催化性能,对MC?LR的选择性识别和吸附富集的性能好,光电检测灵敏度高,检测限达到1.0×10?12mol·L?1,同时,制备方法简单,分析方法快速简便,且具有良好的重现性,可应用于痕量污染物的检测分析。
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公开(公告)号:CN104914143A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510234214.X
申请日:2015-05-11
申请人: 同济大学
摘要: 本发明涉及一种原位分子印迹功能化CdS/3DOM TiO2/BDD电极对苯并芘的光电分析方法。首先采用硬模板法结合溶胶-凝胶法在BDD表面构筑3DOM TiO2,然后通过连续离子层吸附反应法组装BaP原位分子印迹功能化的CdS纳米粒子,构筑出CdS/3DOM TiO2/BDD光电化学传感器。本发明借助光电传感器的催化物种选择和微观结构控制,可实现对BaP的高灵敏、高选择性检测。本发明采用原位分子印迹功能化CdS纳米粒子作为选择性识别元素,具有更稳定的印迹位点和选择能力;TiO2的三维大孔结构具有较高的空间比表面积,不仅有利于识别元素CdS的均匀负载,而且可与CdS形成异质结,使电极获得可见光电响应能力的同时,提高光生电子-空穴的分离效率,使电极具有稳定高效的可见光响应。在可见光照射下,采用该传感电极对水样中的BaP进行光电分析检测,检测限达到10-14mol·L-1数量级。
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公开(公告)号:CN102830073B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201110157816.1
申请日:2011-06-13
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种采用杯芳烃修饰电极的可见光电化学分析方法,该方法采用对-叔丁基杯[4]芳烃修饰的TiO2NTs电极作为工作电极,对实际样品中的内分泌干扰物丙溴磷进行可见光电化学检测,检测灵敏度达到10-9mol·L-1。与现有技术相比,本发明首次将对-叔丁基杯芳烃功能化的TiO2NTs修饰电极用于光电化学传感电极,尤其是可用于可见光电分析;同时杯芳烃的修饰大大提高了电极的选择性和检测的灵敏度,可以排除多种共存小分子的干扰,检测限达到10-9数量级,电极稳定,检测方法具有良好的重现性。
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