检测多氯联苯表面增强拉曼散射核酸适配体传感器及应用

    公开(公告)号:CN108760715B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201810425993.5

    申请日:2018-05-07

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及检测多氯联苯表面增强拉曼散射核酸适配体传感器及应用,采用金‑银核壳纳米颗粒作为拉曼基底,4‑巯基苯甲酸作为拉曼信号分子修饰在金‑银核壳纳米颗粒的表面,以PCB72核酸适配体作为污染物识别元件,构筑得到传感器。与现有技术相比,本发明采用先进的表面增强拉曼技术,大大提高了此传感器对PCB72的检测灵敏度,其线性检测范围是1pg/mL‑1000pg/mL,检测限可达0.3pg/mL;同时采用核酸适配体实现PCB72的特异性识别,大大提高了此传感器对PCB72的检测选择性。本发明可以用于实际水样的检测分析,与其他分析方法相比样品不需要经过复杂的前处理,分析方法简单、快速并且具有超高的灵敏度。

    一种{111}晶面高暴露的二氧化钛高效光电极及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112661241A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011419197.4

    申请日:2020-12-07

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种{111}晶面高暴露的二氧化钛高效光电极及其制备和应用,制备过程如下:以钛网为钛源,以盐酸为形貌控制剂,以过氧化氢为氧化剂,通过气相水热方法在钛网基底上原位生长顶端{111}晶面暴露的一维直立金红石TiO2纳米棒,通过调节水热反应时间,优化{111}晶面暴露比例达到近100%,制备得到的{111}TiO2/Ti光电极可应用于邻苯二甲酸二甲酯(DMP)废水的深度去除中。与现有技术相比,本发明制备的{111}TiO2/Ti高效光电极选用钛网为钛源,构筑的{111}晶面高暴露的一维二氧化钛纳米棒结构,具有高效光电催化氧化能力和高稳定性,可循环使用。

    用于检测ATZ的核酸适配体红外光谱传感器及检测方法

    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

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 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。

    一种快速可视化分析多种邻苯二甲酸酯类污染物总量的方法及传感器

    公开(公告)号:CN110261340A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910440739.7

    申请日:2019-05-24

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 赵国华 陈雨晴

    Abstract: 本发明属于环境工程以及水污染检测与治理领域,涉及一种核酸适配体比色传感器及其制备方法和应用:基于核酸适配体比色传感器的快速可视化分析多种邻苯二甲酸酯类污染物总量的方法。将截短优化后具有特定碱基序列、对一类结构相似的PAEs具备特异性识别能力的广谱性核酸适配体与高灵敏度的比色分析技术相结合,构筑得到检测PAEs总量的核酸适配体比色传感器。本发明采用可高亲和力结合多种PAEs的广谱性核酸适配体作为识别元件,成功实现对该类物质总量的高灵敏度、快速和可视化检测分析。PAEs的线性检测范围为0.003μg/L~10μg/L,检测限低达1ng/L。与现有技术相比,该传感器具有操作简便、响应快速、易于微型化且检测结果可视化等优点。

    检测多氯联苯表面增强拉曼散射核酸适配体传感器及应用

    公开(公告)号:CN108760715A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810425993.5

    申请日:2018-05-07

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: G01N21/658 C12N15/115 G01N33/5308

    Abstract: 本发明涉及检测多氯联苯表面增强拉曼散射核酸适配体传感器及应用,采用金‑银核壳纳米颗粒作为拉曼基底,4‑巯基苯甲酸作为拉曼信号分子修饰在金‑银核壳纳米颗粒的表面,以PCB72核酸适配体作为污染物识别元件,构筑得到传感器。与现有技术相比,本发明采用先进的表面增强拉曼技术,大大提高了此传感器对PCB72的检测灵敏度,其线性检测范围是1pg/mL‑1000pg/mL,检测限可达0.3pg/mL;同时采用核酸适配体实现PCB72的特异性识别,大大提高了此传感器对PCB72的检测选择性。本发明可以用于实际水样的检测分析,与其他分析方法相比样品不需要经过复杂的前处理,分析方法简单、快速并且具有超高的灵敏度。

    一种基于单晶TiO2纳米棒的多氯联苯光电化学分析方法

    公开(公告)号:CN106324050B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201510404599.X

    申请日:2015-07-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于单晶TiO2纳米棒的多氯联苯光电化学分析方法,具体包括以下步骤:1)配制一系列不同浓度的待测物质PCB101的标准溶液,充分搅拌,静置;2)采用电流‑时间曲线方法,在紫外光照射下,施加偏压,测定(SC,MI)‑TiO2NRs光阳极在不同浓度的PCB101标准溶液中的光电流响应,并绘制工作曲线;3)配制实际样品,充分搅拌,静置;4)在紫外光照射下,施加偏压,测定(SC,MI)‑TiO2NRs光阳极在实际样品中的光电流响应,并根据工作曲线计算实际样品的浓度,再换算得到待测物质PCB101的浓度。与现有技术相比,本发明通过在单晶光阳极表面原位引入分子印迹位点,对待测物质表现出良好的选择性,方法简单易行,灵敏度高,检测限达到10‑14mol/L,电极稳定,并且具有良好的重现性。

    一种基于单晶TiO2纳米棒的多氯联苯光电化学分析方法

    公开(公告)号:CN106324050A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510404599.X

    申请日:2015-07-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于单晶TiO2纳米棒的多氯联苯光电化学分析方法,具体包括以下步骤:1)配制一系列不同浓度的待测物质PCB101的标准溶液,充分搅拌,静置;2)采用电流-时间曲线方法,在紫外光照射下,施加偏压,测定(SC,MI)-TiO2NRs光阳极在不同浓度的PCB101标准溶液中的光电流响应,并绘制工作曲线;3)配制实际样品,充分搅拌,静置;4)在紫外光照射下,施加偏压,测定(SC,MI)-TiO2NRs光阳极在实际样品中的光电流响应,并根据工作曲线计算实际样品的浓度,再换算得到待测物质PCB101的浓度。与现有技术相比,本发明通过在单晶光阳极表面原位引入分子印迹位点,对待测物质表现出良好的选择性,方法简单易行,灵敏度高,检测限达到10-14mol/L,电极稳定,并且具有良好的重现性。

    2,4-滴丙酸手性农药对映体选择性光电化学氧化降解方法

    公开(公告)号:CN105999608A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610294270.7

    申请日:2016-05-06

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 赵国华 代卫国

    CPC classification number: A62D3/115 A62D2101/04 A62D2101/28

    Abstract: 本发明涉及一种2,4‑滴丙酸手性农药对映体选择性光电化学氧化降解方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)制备手性农药选择性光电阳极;(2)选择性光电化学氧化降解:以步骤(1)制得的手性农药选择性光电阳极作为工作电极,构筑标准三电极体系,在光照射并外加偏压下,对2,4‑滴丙酸的外销旋体中的S‑2,4‑滴丙酸进行选择性光电化学氧化降解,以提高2,4‑滴丙酸的外销旋体中R‑2,4‑滴丙酸的浓度。与现有技术相比,本发明能有效提高2,4‑滴丙酸手性农药对映体中R‑2,4‑滴丙酸的含量,且光电阳极制备简单,稳定性好,选择性和催化效率高,抗干扰能力强,可重复利用等。

    一种用于高效还原CO2转化为碳氢燃料的新型光电阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN103966625B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410209352.8

    申请日:2014-05-19

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于高效还原CO2转化为碳氢燃料的新型光电阴极的制备方法。采用两步水热反应,先将P型半导体TiO2 NTs转化为N型半导体CuTiO3 NRs再均匀负载金属Pd量子点,获得Pd QDs@CuTiO3 NRs电极。本发明制备的Pd QDs@CuTiO3 NRs新型电极结合了新型窄带半导体的高效稳定的光催化性能和金属量子点的优良光电性能,具有优良的光电催化还原能力和较高的CO2选择性转化能力。与传统n型半导体、p型半导体以及p-n异质结电极相比,该电极具有更高效的光电催化还原能力和较高的CO2选择性转化能力。该电极制备工艺简单,能有效地将CO2转化成碳氢燃料HCOOH和CH3OH,在经济和社会效益方面具有较大的研究发展潜力。

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