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公开(公告)号:CN116973426A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310861812.4
申请日:2023-07-14
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N21/76
Abstract: 本发明研发了一种基于葡萄糖氧化诱导的pH刺激响应型控制释放电化学发光传感器构建及其应用在CYFRA 21‑1的检测中,属于电化学发光传感构建技术领域。本发明构建的传感器选用BSA/luminol‑Ab2/SiO2‑PEI@Au NPs作为二抗标记物,CeO2‑Au作为基底材料,利用葡萄糖在电压的作用下会被氧化为葡萄糖酸从而使得pH下降。本发明构建的传感器具有宽检测范围,高灵敏度和低检测限,为CYFRA 21‑1的检测提供了一个可行的方案。
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公开(公告)号:CN112114014B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010768268.5
申请日:2020-08-03
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/36 , G01N27/327 , G01N27/38 , G01N33/574
Abstract: 本发明公开了一种基于In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构的自供能光电化学免疫传感器的制备方法。本发明一方面利用In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构为光电阳极基底材料提供稳定的光电流,In2O3、In2S3和CdIn2S4匹配的能带结构以及独特的空心多孔结构使得In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构具有良好的光电响应。另一方面,利用具有优异导电性的聚多巴胺/碳纳米管复合材料为生物阴极,多巴胺与生物分子之间很容易发生Michael加成反应,为无机半导体纳米材料与生物分子的连接提供了基础,提高了传感器的稳定性和灵敏度。本发明构建的自供能光电化学自供能传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对非小细胞肺癌标志物细胞角蛋白19片段CYFRA 21‑1的检测具有重要意义。
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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
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N33/68
Abstract: 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:CN110433861B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910813245.9
申请日:2019-08-30
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/22 , B01J35/10 , C25B1/27 , C25B1/50 , C25B11/095 , C25B11/061 , C25B11/054
Abstract: 本发明公开了一种自支撑MOF纳米阵列复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,属于催化技术、纳米复合材料技术领域。其主要步骤是将高氯酸铜溶液和配体溶液混合,制得电沉积Cu(Ⅱ)‑sala的前体溶液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,制得铜网负载Cu(Ⅱ)‑sala的纳米材料;将Cu(Ⅱ)‑sala纳米材料与澄清的硝酸钴溶液混合浸渍,水洗后,置于250 W微波炉中活化,得到自支撑MOF纳米阵列复合催化剂;将该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,该催化剂制备工艺简单,能耗小,污染小,有良好的工业前景。
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公开(公告)号:CN109485103B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811512094.5
申请日:2018-12-11
Applicant: 济南大学
IPC: C01G49/12 , C25B1/04 , C25B11/077 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种具有缺陷的钴掺杂二硫化铁多孔中空花状纳米粉体的制备方法及电催化应用。首先,制备铁、钴反应液,加热合成无定形钴铁氧体纳米粉体;然后溶剂热法进行硫化反应制得钴掺杂二硫化铁花状纳米粉体;最后,在惰性气体保护下退火处理,得到有缺陷的钴掺杂二硫化铁多孔中空花状纳米粉体。有缺陷的钴掺杂二硫化铁多孔中空花状纳米粉体应用到电催化产氧反应(OER)具有优异的催化性能,过电位低至0.270 V(相对标准氢电极),塔菲尔斜率低至40 mV/dec。
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公开(公告)号:CN112147193A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010854185.8
申请日:2020-08-24
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N21/76 , G01N33/574 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及一种金簇修饰铜钴材料检测CYFRA21‑1的电化学发光传感器的制备方法。本发明以电沉积铂纳米粒子作为基底材料,金簇修饰铜钴材料Cu2O@CuCo2O4作为二抗标记物,并且Cu2O@CuCo2O4作为共反应促进剂,采用共反应促进剂型信号放大策略,构建了信号增强型ECL传感器,实现了在2 fg/mL~50 ng/mL线性范围内对CYFRA21‑1的灵敏检测,检测限为0.67 fg/mL。
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公开(公告)号:CN109507174B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910038073.2
申请日:2019-01-16
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/531
Abstract: 本发明涉及一种金杂化MoS2/Bi2S3纳米棒固载鲁米诺检测淀粉样β蛋白42的电化学发光传感器。在本发明中,MoS2/Bi2S3纳米棒不仅具有优良的电催化性能,而且可以通过金‑硫键固载大量的发光材料鲁米诺,增强发光材料的电化学发光强度。为了灵敏地检测淀粉样β蛋白42,本发明设计了一种夹心型的猝灭型电化学发光免疫传感器,采用姜黄素‑ZnO纳米材料基于消耗超氧根自由基和电化学发光‑共振能量转移猝灭鲁米诺的电化学发光信号。根据不同浓度的淀粉样β蛋白42可以结合不同量的二抗标记物聚多巴胺@姜黄素‑ZnO,使得该传感器电化学发光强度变化不同。本发明对淀粉样β蛋白42检测的线性范围为0.05 pg/mL‑10 ng/mL,检测限为21 fg/mL。
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公开(公告)号:CN112114014A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010768268.5
申请日:2020-08-03
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/36 , G01N27/327 , G01N27/38 , G01N33/574
Abstract: 本发明公开了一种基于In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构的自供能光电化学免疫传感器的制备方法及应用。本发明一方面利用In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构为光电阳极基底材料提供稳定的光电流,In2O3、In2S3和CdIn2S4匹配的能带结构以及独特的空心多孔结构使得In2O3/In2S3/CdIn2S4异质结构具有良好的光电响应。另一方面,利用具有优异导电性的聚多巴胺/碳纳米管复合材料为生物阴极,多巴胺与生物分子之间很容易发生Michael加成反应,为无机半导体纳米材料与生物分子的连接提供了基础,提高了传感器的稳定性和灵敏度。本发明构建的自供能光电化学自供能传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对非小细胞肺癌标志物细胞角蛋白19片段CYFRA 21‑1的检测具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111721824A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010418188.7
申请日:2020-05-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于新型自发光纳米多孔材料Au@Tb-MOFs的信号增强型电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域,首次以自发光纳米多孔材料Au@Tb-MOFs为电化学发光信号源,利用纳米花聚苯胺-夹层氧化钒PVO较传统二维片状材料拥有大的比表面积、暴露更多的活性位点增加抗体的固载量,根据不同浓度抗原引起的电化学发光信号强度的不同,实现对人体血清中Aβ的检测。
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公开(公告)号:CN111398381A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010302462.4
申请日:2020-04-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种识别非电活性氨基酸对映体的电化学识别方法及基于该方法用于识别非电活性天冬氨酸对映体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术和手性识别技术领域。其主要步骤是配体溶液与醋酸铜和β-环糊精的混合液共混,室温静置、微波活化制得Cu-MOF负载β-CD的纳米晶,制得β-CD/Cu-MOF纳米复合催化剂;采用电化学沉积法,制得β-CD/Cu-MOF/GCE负载RhB的电极,即RhB@β-CD/Cu-MOF/GCE电极,将该电极用于电化学识别非电活性天冬氨酸对映体,工艺简单,反应能耗低,电催化性能和反应稳定性好,具有工业前景。
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