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公开(公告)号:CN110687177B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201911169438.1
申请日:2019-11-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 一种基于g‑C3N4和CuO之间能量转移检测降钙素原电化学发光传感器的制备及应用,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用Au和碳纳米管修饰的g‑C3N4复合材料g‑C3N4‑CNT@Au作为基底发光材料,聚多巴胺包裹的CuO为猝灭剂,通过层层自组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光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,对降钙素原的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110441295B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910787984.5
申请日:2019-08-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 一种基于铁蛋白封装Ir(ppy)3的生物传感器制备方法,属于新型纳米材料领域与生物传感技术领域;本发明利用pH引导的蛋白解聚/重组法,在去铁铁蛋白Ft内部封装大量三(2‑苯基吡啶)合铱Ir(ppy)3分子得到Ft‑Ir(ppy)3作为电致化学发光ECL能量供体,以玻碳电极表面修饰纳米金作为ECL能量受体,首次基于Ir(ppy)3优异的ECL性能及其与纳米金的ECL共振能量转移原理提出了一种制备简单、成本低、反应能耗低、绿色环保、灵敏度高的生物传感器制备方法,并将其应用于类胰蛋白酶的实际样品检测,检出限低至1.3 fg/mL,线性范围宽至5 fg/mL‑100 ng/mL,灵敏度高、重现性好,具有较大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN113533465A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110877552.0
申请日:2021-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于IRMOF‑3内外负载氮掺杂量子点复合材料的电化学免疫传感器的制备方法。本发明使用的氮掺杂量子点与石墨烯量子点相比具有更高的量子产率和更多的活性位点,此外合成的IRMOF‑3具有比表面积大、孔隙规则性好、孔径可调等优点,可以高量负载氮掺杂量子点。通过将氮掺杂量子点在IRMOF‑3的内外表面同时进行负载,从而大大提高发光材料的负载量,提供持续稳定的强电化学发光信号,并作为信号基底。使用金改性的氧化锌纳米棒结合降钙素原识别抗体作为二抗标记物,基于共振能量转移原理,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对降钙素原的超灵敏检测,检测限为12.58 fg mL‑1。
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公开(公告)号:CN110441361B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910776014.5
申请日:2019-08-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种硫化铟硫化镉共敏化铈掺杂二氧化钛的光电化学17β‑雌二醇适体传感器的制备方法,属于光电化学传感器领域。本发明利用简单的水热法得到铈掺杂的二氧化钛作为基底材料并获取光电流,硫化铟敏化后的铈掺杂二氧化钛,光电转换效率大大提高,吸收光范围增大。在硫化镉的共同敏化下,三者导带位置呈阶梯式降低,有利于电子的快速转移,提供理想的光电流信号。结合适体与17β‑雌二醇特异性识别作用,实现17β‑雌二醇的高灵敏度检测,其检测限为3.98 fg/mL,这对17β‑雌二醇的分析检测有重要意义。
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公开(公告)号:CN113219016A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110574178.7
申请日:2021-05-25
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于尿嘧啶改性的类石墨相氮化碳的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建夹心型电化学传感器的方式,使用尿嘧啶掺杂改性的类石墨相氮化碳与Cyfra21‑1一抗结合形成一抗标记物,以氨基化树枝状纤维纳米二氧化硅负载硫化铜量子点复合材料与Cyfra21‑1二抗结合形成二抗标记物,大大简化了构建过程。以尿嘧啶掺杂改性的类石墨相氮化碳作为基底发光材料,提供了非常强且稳定的电化学发光信号。以氨基化树枝状纤维纳米二氧化硅提供高比表面积,高量负载硫化铜量子点,基于共振能量转移实现高的猝灭效率,实现对Cyfra21‑1的超灵敏检测,检测限为20.3 fg mL‑1。
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公开(公告)号:CN110261448B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910541846.9
申请日:2019-06-21
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于锌钛复合材料的信号抑制型光电化学降钙素原传感器的制备方法及应用。通过水热法合成空心结构的钛酸锌/二氧化钛异质结ZTCHS多面体。独特的空心结构使ZTCHS具有较大的比表面积和较好的承载能力。再利用三联吡啶钌Ru(bpy)32+和硫化铋Bi2S3共敏化ZTCHS,进一步增强了ZTCHS的光电化学性能,得到光电活性显著提高的锌钛复合材料ZTCHS/Ru(bpy)32+/Bi2S3。制备的二氧化硅/聚盐酸多巴胺‑金复合材料SiO2/PDA‑Au作为信号抑制材料来固载降钙素原检测抗体。其中,SiO2/PDA的较大的空间位阻有效地限制了电子的转移,而且Au纳米粒子可以吸收可见光,与基底材料竞争可见光。基于上述几个方面,制备了一种基于锌钛复合材料的信号抑制型光电化学降钙素原传感器,实现了对降钙素原的超灵敏检测,这对降钙素原的分析检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN111721825A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010418588.8
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@Gd-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@Gd-MOFs为电化学发光信号源,利用超薄纳米片聚集而成的纳米花Pt@Ni(OH)2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PCT的检测。
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公开(公告)号:CN111721821A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010468054.6
申请日:2020-05-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本发明涉及基于泡沫镍支撑的光电阴极材料检测乳腺癌DNA免疫传感器的制备方法。传统的光电化学电极多采用ITO或者FTO玻璃电极,光敏材料在这种电极在上修饰时容易团聚,造成光电响应的减弱。本发明依托结构鲜明的泡沫镍作为支撑电极,将Eu掺杂的Co3O4原位生长在泡沫镍上,获得了形貌姣好的连续排列的针状结构,消除了材料团聚的可能,同时用连续离子层吸附的方式将CuS修饰在泡沫镍电极的表面,针状的Eu:Co3O4为CuS的吸附提供了大量的附载位点,提高了阴极光电流的响应。同时,本发明采用浸泡的方式构建防污界面,操作过程简单,简化了电极的修饰步骤,防污的界面消除了干扰物质的干扰,实现了传感器的灵敏检测,对乳腺癌DNA的检测限达到0.3 fM。
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公开(公告)号:CN111632606A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010418470.5
申请日:2020-05-18
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/043 , C25B11/06 , C25B1/00
Abstract: NH3的合成主要由传统的耗能型Haber-Bosch工艺控制,但其有很大的弊端,排放大量的CO2造成温室效应且需要严苛的反应条件,例如高温、高压。在环境条件下的电化学氮气还原反应为我们提供了人工合成NH3的友好途径,然而对于氮气还原反应需要稳定且有效的催化剂。诸如Au,Ru,Ag和Rh的贵金属能有效的用于电解氮气还原,而这些催化剂的昂贵价格限制了它们的使用。过渡金属氧化物恰巧解决了这种昂贵性,且其无毒易制备,但随之而来的问题是其较差的导电性对催化性能产生不利影响。本发明提供了一种多层堆叠纳米片催化剂材料硫化钴氧化铈杂化物CoS-CeO2的制备方法及其电催化氮还原应用。首先,在特制的反应溶液中加入特定比例的钴、铈试剂,利用水热合成法加热反应得到钴、铈前驱体;然后,将钴、铈前驱体置于特定氮气流速的管式炉中进行硫化处理,最终得到硫化钴氧化铈杂化物CoS-CeO2。该CoS-CeO2催化剂在电催化氮还原NRR领域表现出优异的催化活性,相对标准氢电极下,-0.2 V时,氨产率达到40.6µg h–1 mg–1cat,法拉第效率达到10.2%。
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公开(公告)号:CN110794017A
公开(公告)日:2020-02-14
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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