一种二维磁性光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105618103B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610101703.2

    申请日:2016-02-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的氧化钼/二氧化钛复合纳米光催化剂为氮化碳上原位复合钴掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Co‑MoO3/TiO2@g‑C3N4,具有良好的光催化活性。

    一种基于聚多巴胺复合胶囊标记的凝血酶核酸适配体光电化学传感器

    公开(公告)号:CN106248750B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610841305.4

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚多巴胺复合胶囊标记的凝血酶核酸适配体光电化学传感器的制备方法及应用,属于新型功能纳米复合材料的制备和生物传感器检测技术领域。基于聚多巴胺胶囊的高负载特性,用聚多巴胺胶囊吸附Cd2+,得到Cd2+@聚多巴胺复合胶囊,用于标记凝血酶核酸适配体;采用原位生长方法在聚多巴胺复合胶囊上原位生成CdS纳米粒子;利用TiO2与聚多巴胺复合胶囊中的CdS之间的协同效应和核酸适配体与目标物的特异性识别功能,成功构建成本低廉、操作简便的夹心型光电化学免疫传感器,实现了凝血酶的高灵敏检测。

    一种基于BiOBr/Ag2S复合材料无标记胰岛素传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106442671B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201610816921.4

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及BiOBr/Ag2S复合材料无标记胰岛素传感器的制备方法,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。基于微米花状BiOBr材料比表面积大和性能稳定的特点,在用巯基乙酸修饰BiOBr材料后,通过交替吸附AgNO3和Na2S,在BiOBr材料表面原位生长Ag2S纳米材料,得到了光电化学性能优异的BiOBr/Ag2S复合材料,通过层层自组装方法,将胰岛素抗体、牛血清白蛋白和胰岛素组装到BiOBr/Ag2S复合材料上,利用BiOBr/Ag2S优异的光电活性以及胰岛素抗体和胰岛素之间的特异性结合机理,实现了胰岛素的超灵敏检测,对胰岛素的分析检测具有重要的意义。

    一种电致化学发光内吸磷传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105572108B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610101721.0

    申请日:2016-02-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电致化学发光内吸磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米材料Mn‑MoO3/TiO2@g‑C3N4,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上内吸磷抗体,然后通过戊二醛的交联作用辣根过氧化物酶,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢原位产生氧气,并进而为与底液进行电化学反应,产生高而稳定的电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电致化学发光信号相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测内吸磷的电致化学发光生物传感器。

    一种基于二维纳米材料构建的对硫磷传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106198657A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610521134.7

    申请日:2016-07-05

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N27/26 G01N27/327

    Abstract: 本发明公开了一种电致化学发光对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co-TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,在进行检测时,由于钴掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测对硫磷的电致化学发光传感器的构建。

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