一种光致电化学体系及检测DNA的方法

    公开(公告)号:CN109856225A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910208019.8

    申请日:2019-03-19

    摘要: 本发明属于分析化学与光致电化学传感器领域,具体涉及一种光致电化学体系及检测DNA的方法。氯化血红素hemin和G4联体形成的复合物在电极上产生光致电化学信号,构建了一种新的G4-hemin光致电化学体系;然后,使用胶体金对电极进行修饰,形成一层胶体金膜,然后在电极表面固定发卡结构DNA来捕获目标DNA,当有目标DNA时,含G4体结构的发卡H1和H2通过杂交链式反应在电极表面形成含G4体的DNA复合体,然后加入hemin,hemin与G4体形成hemin-G4复合物,以G4-hemin为光致电化学体系产生的信号实现对目标DNA的测定。

    一种采用双模板制备高比容量纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN109243853A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810839657.5

    申请日:2018-07-27

    发明人: 赵继宽 李尧

    摘要: 本发明属于储能材料技术领域,涉及一种采用双模板制备高比容量纳米复合材料的方法,用于超级电容器电极材料制备场合,解决复合物比电容低不利于材料应用的难题,即分别采用嵌段共聚物F127、氯化钠固体作为软模板与硬模板,结合甲阶酚醛树脂与聚丙烯酰胺的交联反应,制备交联聚丙烯酰胺/镍盐/氯化钠气凝胶,经煅烧处理与模板去除,实现碳材料原位氮掺杂、碳热还原、催化石墨化并形成高比容量三维多孔结构氮掺杂碳/镍/氧化镍纳米复合材料,其制备工艺简单,原理可靠,复合物作为超级电容器电极材料电化学性能优异,具有良好的经济效益和应用前景。

    一种石墨烯/氮掺杂碳/镍/氧化镍复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN108962632B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810839678.7

    申请日:2018-07-27

    发明人: 赵继宽 李尧

    摘要: 本发明属于储能材料技术领域,涉及一种石墨烯/氮掺杂碳/镍/氧化镍复合材料制备方法,用于超级电容器电极材料制备场合,解决传统工艺制备步骤多,耗时长,复合物比电容低不利于材料应用的难题,采用还原氧化石墨烯/交联聚丙烯酰胺/镍盐气凝胶为前体,经过煅烧处理,实现碳材料原位氮掺杂、碳热还原、催化石墨化并与还原氧化石墨烯复合形成三维结构石墨烯/氮掺杂碳/镍/氧化镍四元纳米复合材料,其制备工艺简单,原理可靠,复合物作为超级电容器电极材料具有较低的等效电阻、界面电荷转移电阻及Warburg阻抗,产物比电容高,电化学性能优异,具有良好的经济效益和应用前景。

    一种氮掺杂石墨化碳/过渡金属氧化物纳米复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN106783236A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710089827.8

    申请日:2017-02-20

    摘要: 本发明属于过渡金属氧化物纳米复合材料制备技术领域,涉及一种氮掺杂石墨化碳/过渡金属氧化物纳米复合材料制备方法,用于电极材料制备场合,解决工艺制备步骤多,耗时长,复合物比电容低不利于材料应用的难题,能够简便高效的制备氮掺杂石墨化碳/过渡金属氧化物纳米复合材料,采用含氮元素的生物聚合物甲壳胺为结构导向剂和有机前体,以过渡金属盐为反应物,通过共沉淀反应制备复合物,并经过惰性气氛煅烧,利用过渡金属催化石墨化作用制备氮掺杂石墨化碳/过渡金属氧化物纳米复合材料,其制备工艺步骤简单,节能环保,原理可靠,制备成本低,电化学性能好,导电性高,应用广泛,使用环境友好,具有良好的经济效益和广阔的市场前景。

    苯丁酸氮芥/层状双金属氢氧化物纳米杂化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102125697A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110045275.3

    申请日:2011-02-23

    摘要: 本发明涉及一种抗癌药物苯丁酸氮芥与层状双金属氢氧化物(LDHs)的纳米杂化物及其制备方法。其目的在于提供一种以LDHs为载体,制备出苯丁酸氮芥/LDHs纳米杂化物,用于苯丁酸氮芥的控释,以提高药效,降低药物毒副作用等。本发明的内容为:以LDHs为主体,以苯丁酸氮芥为插层客体,通过离子交换法将苯丁酸氮芥组装到LDHs层间,制备出一种苯丁酸氮芥/LDHs纳米杂化物。本发明的有益效果是:所述杂化物对苯丁酸氮芥具有良好的缓释效果;所采用的制备方法工艺简单,反应温和;通过调整苯丁酸氮芥/LDHs纳米杂化物的合成条件,如改变药物的浓度、合成温度、老化时间等因素,可实现对苯丁酸氮芥/LDHs纳米杂化物结构、组成和释放速率的控制。