-
公开(公告)号:CN102023156A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010507579.2
申请日:2010-10-15
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , C08F292/00 , C08J9/26
Abstract: 本发明公开了一种检测杀虫剂残留物的新的手段及检测杀虫剂残留物的方法。该分子印迹聚合物微球的制备,包括以下步骤:介孔材料的制备;介孔材料的表面修饰;表面分子印迹聚合物的合成;进一步将分子印迹微球制作成球壳结构。一种检测微量杀虫剂残留物的方法,包括如下步骤:将聚合物置于制作好的柱子中制作流通池;然后将该流通池接入流路进行化学发光信号强度的检测。本发明的分子印记聚合物的特异性强,灵敏度高,可以达到将聚合物置于柱子中,然后接入流路,进行化学发光信号强度的检测可达到μg级;完成一个基本检测过程仅需3-5分钟的时间;成本低。该聚合物检测农药残留物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
公开(公告)号:CN101555289B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200910020308.1
申请日:2009-04-07
Applicant: 济南大学
IPC: C08B37/00 , C08F220/28 , C08F220/56 , C08F222/36 , C08F212/36 , C08F220/20 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30
CPC classification number: B01J20/268
Abstract: 本发明涉及一种糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物及其制备方法。所述糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物由细菌毒素模板分子、功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂按0.01-10∶1∶0.5-8∶30-65∶0.05-0.20的摩尔比混合,再经原位聚合得到。本发明还提供了糖类化合物作为功能单体在制备细菌毒素分子印迹聚合物中的应用。本发明所开发的糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物,将糖类与细菌毒素的特异性识别机制以及分子印迹聚合物对细菌毒素的特异性识别机制相结合,具有良好的分子识别性能,大大提高了检测细菌毒素的灵敏度和选择性。
-
公开(公告)号:CN101672818A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910018459.3
申请日:2009-09-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种检测细菌毒素的纳米增效糖基功能化分子印迹膜电极的制备方法,包括以下步骤:选择能与细菌毒素合成糖基功能化分子印迹聚合物的功能单体;制备糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物溶液;制备纳米材料溶液;将纳米材料和糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物修饰到传感器电极表面上。将按上述方法制得的糖基功能化细菌毒素分子印迹膜电极连接到电化学工作站,可对环境样品提取液中的细菌毒素进行检测。本发明的制备方法具有可控性,提高了电极的灵敏度和准确性;所制备的分子印迹膜电极对细菌毒素具有高特异性、高灵敏度。
-
公开(公告)号:CN101666752A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910018457.4
申请日:2009-09-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明涉及一种糖基功能化细菌毒素分子印迹柱的制备方法,包括以下步骤:选择能与细菌毒素合成糖基功能化分子印迹聚合物的糖类化合物功能单体;制备糖基功能化分子印迹聚合物溶液;利用表面修饰技术,将糖基功能化分子印迹聚合物修饰到玻璃管柱内表面上。本发明所述的检测细菌毒素的方法,是将按上述方法制得的糖基功能化分子印迹柱连接到化学发光分析仪,将化学发光体系溶液与样品溶液分别泵入化学发光分析仪,对样品中的细菌毒素进行检测。本发明所制备的糖基功能化细菌毒素分子印迹柱特异性强,灵敏度高,检测速度快,可在短时间内实现大量样本的高通量筛选,减少了检测成本。
-
公开(公告)号:CN101324540A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810138510.X
申请日:2008-07-17
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种检测速度块、灵敏度高的痕量环境内分泌干扰物分子印迹膜基片及其制备方法和应用。所述分子印迹膜基片,包括金石英晶体基片,在所述金石英晶体基片表面形成多层相互交替的纳米材料和环境内分泌干扰物分子印迹聚合物。该分子印迹膜基片制备方法,包括以下步骤:选择能与环境内分泌干扰物合成分子印迹聚合物的功能单体;制成分子印迹聚合物溶液;将纳米材料和分子印迹聚合物修饰到金石英晶体基片表面上。本发明将表面修饰技术应用到分子印迹膜基片的制备当中,使得纳米增效的EDCs分子印迹膜基片的制备具有可控性。检测环境内分泌物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录,有很好的重复性,便于现场检测。
-
公开(公告)号:CN101308066A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810016699.5
申请日:2008-06-12
Applicant: 济南大学
Inventor: 黄加栋 , 裴梅山 , 于京华 , 汪世华 , 张瑾 , 王元秀 , 葛慎光 , 朱元娜 , 张丽娜 , 席志芳 , 矫强 , 李强 , 何文兴 , 宋晓妍 , 孙纳新 , 叶春江 , 刘月辉 , 王军 , 李红梅 , 李殿香 , 秦余香 , 张桂香 , 杨新超
Abstract: 本发明公开了一种痕量真菌毒素分子印迹柱制备方法,包括以下步骤:选择功能单体;按一定摩尔比将真菌毒素模板分子、功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂混合均匀制成分子印迹聚合物溶液;制备出纳米溶液;将纳米材料和分子印迹聚合物修饰到玻璃管柱内表面上。一种检测痕量真菌毒素的方法,将化学发光体系溶液与样品溶液分别泵入化学发光分析仪,对样品中的真菌毒素进行检测。本发明分子印迹柱的检测灵敏度高和准确性高。本发明所得到的纳米增效的痕量真菌毒素分子印迹柱连接到化学发光分析仪用于检测真菌毒素,可以实现样本中真菌毒素的高特异性、高灵敏度、快速检测。
-
公开(公告)号:CN116574295A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310457426.9
申请日:2023-04-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明介绍了柔性聚酰亚胺薄膜基钨酸铋‑碘硫化铋复合材料的制备方法,属于无机材料制备领域。本方法制备步骤主要包括:柔性聚酰亚胺薄膜基片状钨酸铋骨架的制备‑以柔性聚酰亚胺薄膜基片状钨酸铋骨架为模板制备钨酸铋‑碘硫化铋复合材料。本发明是选用具有柔韧性、优异的耐热性能和耐化学腐蚀性的聚酰亚胺薄膜作为基底,同时制备的钨酸铋‑碘硫化铋复合材料具有比表面积大、吸光系数大、制备方法简单、成本效益高等优点,使其在柔性传感器、可穿戴光伏器件等领域具有巨大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114605376A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210420238.4
申请日:2022-04-21
Applicant: 济南大学
IPC: C07D333/24 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种检测半胱氨酸和粘度的双功能荧光探针及其制备方法,所述的探针化合物结构如式Ⅰ所示。该探针分子以2,7‑二羟基萘作为分子支架,通过在醛基中引入(2‑[1‑(2‑噻吩)亚乙基]丙二腈)构建近红外荧光基团。探针选择丙烯酸酯基团作为识别基团,可以选择性地检测半胱氨酸。由于单键在低粘度下可以自由旋转,探针的荧光强度忽略不计。当探针化合物与半胱氨酸进行反应后,近红外荧光基团被释放,高粘度环境可以抑制单键的旋转,从而使探针发出荧光。优势在于,该探针响应速度快,灵敏度高,发射波长较长,可对半胱氨酸和粘度同时检测。
-
公开(公告)号:CN111777615B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010698424.5
申请日:2020-07-20
Applicant: 济南大学
IPC: C07D487/22 , A61K41/00 , A61K47/54 , A61K49/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种检测环氧合酶2的光动力治疗探针及其制备方法,所述的探针化合物结构如式Ⅰ所示。该前药分子将癌症标志物环氧合酶2的有效抑制剂消炎痛,利用柔性丁烷与双光子萘酰胺荧光团连接,并且引入Ce6光敏剂用于光动力治疗。探针在缓冲溶液和正常细胞中无明显荧光,而在过表达环氧合酶2的溶液和癌细胞中荧光和单线态氧量子产率剧烈增加,实现荧光成像协同光动力治疗。优势在于,探针兼具分子靶向作用和光动力疗效,是一种鉴定肿瘤并在光激发下生成单线态氧杀死肿瘤的有效工具。
-
公开(公告)号:CN111790406B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010696506.6
申请日:2020-07-20
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/057 , B01J31/06 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种金‑硒化铜‑钴镍层状双氢氧化物复合纸的制备方法,首先利用原位生长法在纸纤维网络表面生长金纳米粒子,制备纸基金导电基底;然后利用电沉积法在纸基金导电基底表面依次沉积硒化铜纳米片和钴镍层状双氢氧化物,获得金‑硒化铜‑钴镍层状双氢氧化物复合纸。钴镍层状双氢氧化物具有较高的表面体积比,较短的载流子扩散长度,其作为助催化剂可以有效地加速硒化铜光生电荷分离和转移,极大地提高其光催化性能。该复合纸制备条件温和,制备成本低廉,利于大批量生产,其在光催化领域具有较高的应用价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-