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公开(公告)号:CN108404890A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810455966.2
申请日:2018-05-14
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于材料科学与工程和有关有机无机杂化材料改性技术领域。具体来说是一种基于磁性介孔笼型聚倍半硅氧烷的合成并磺酸化的吸附剂的制备方法。首先合成介孔笼型聚倍半硅氧烷,而后对磁性介孔笼型聚倍半硅氧烷进行巯基改性,使表面带有丰富的巯基官能团,再将改性的磁性介孔笼型聚倍半硅氧烷氧化,使巯基氧化为磺酸基团,即得到磁性介孔的磺酸化吸附剂。本发明兼具简单、高吸附量、便携等优势,提供了一种水体有机碱性染料吸附的新策略,丰富了磁性介孔笼型聚倍半硅氧烷的相关研究。
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公开(公告)号:CN104614426B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201510035132.2
申请日:2015-01-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种聚溴甲酚绿修饰的玻碳电极及其应用。本发明主要是制备电聚合的溴甲酚绿修饰玻碳电极,通过差分脉冲伏安法对尿酸、多巴胺和抗坏血酸进行灵敏的定量分析测定。实验结果表明,在0.1 mol/L pH=6的磷酸盐缓冲溶液中,该修饰电极对尿酸、多巴胺和抗坏血酸具有明显的催化和增敏作用,在最优条件下,采用差分脉冲伏安法测定,尿酸、多巴胺和抗坏血酸浓度在0.5‑15μM,0.08‑4.0 μM,5‑150 μM范围内与其峰电流呈良好的线性关系,检出限分别达到0.17,0.017,0.17 μM。该法用于血浆中尿酸、多巴胺、抗坏血酸含量的测定,结果令人满意。
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公开(公告)号:CN105771949A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610261890.0
申请日:2016-04-26
Applicant: 上海大学
CPC classification number: B01J21/063 , B01J35/004 , B01J35/02 , B01J35/065
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米半导体光催化薄膜的制备方法,包括如下步骤:1)制备二氧化钛溶胶凝胶溶液;2)采用在所述步骤a中制备的二氧化钛溶胶凝胶溶液,在基底上通过浸渍提拉法或旋涂方法制得厚度为100~200 nm的二氧化钛光催化薄膜,放置备用;3)将在所述步骤b中制备的光催化薄膜进行煅烧活化,光催化薄膜经过煅烧后续处理固化后,自然冷却至室温即可得到二氧化钛纳米半导体光催化薄膜。本发明制备简单、条件温和、工艺参数简单、成本较低。本发明所制备出的光催化材料具有很高的光催化活性。这种高性能的光催化薄膜适用于室外建筑玻璃幕墙、灯具等区域,适应未来降低环境污染的发展趋势,具有非常可观的应用前景。
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公开(公告)号:CN105181770A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510568873.7
申请日:2015-09-09
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种用作过氧化氢电化学检测的二氧化锰/石墨烯/二氧化钛修饰玻碳电极的制备方法及其应用;属于电化学分析检测技术领域。本发明主要是利用纳米二氧化钛的光还原能力制备二氧化锰/石墨烯/二氧化钛传感材料。本发明修饰玻碳修饰电极的制备方法如下:首先将氧化石墨烯溶液和二氧化钛混合并超声分散均匀,利用紫外光进行还原。将高锰酸钾溶液滴加到经还原的石墨烯溶液中,再进行光还原,即制得二氧化锰/石墨烯/二氧化钛修饰碳材料。然后将其滴涂在玻碳电极上烘干即成。本发明中涉及到一种新颖的光还原制备方法,可用于过氧化氢的直接快速电化学测定,具有催化活性高、稳定性好,灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN104458859A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410763331.0
申请日:2014-12-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种La0.88Sr0.12MnO3纳米纤维修饰的碳糊电极及其制备方法和应用。本发明主要利用La0.88Sr0.12MnO3电纺材料对果糖的电化学催化氧化作用,通过时间—电流曲线法对果糖进行灵敏的定量分析测定。本发明是由碳糊修饰电极、铂电极和饱和甘汞参比电极所组成的三电极体系。实验结果表明,在0.10 mol/L NaOH 支持电解质中,该修饰电极对果糖具有明显的催化氧化作用,在最优条件下,采用电流-时间曲线法测定,果糖浓度在5.0×10-8~1.0×10-4mol/L范围内与其响应电流呈良好的线性关系,检出限达到2.2×10-8mol/L。该法用于注射液中果糖含量的测定,结果令人满意。
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公开(公告)号:CN102401810B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110344680.5
申请日:2011-11-04
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种利用十二烷基苯磺酸钠/萘酚修饰准微电极的制备以及将其作为电化学传感器应用于肾上腺素和尿酸混合溶液的快速测定,属电化学分析检测技术领域。本发明主要是用十二烷基苯磺酸钠/萘酚修饰的碳糊准微电极制备的电化学传感器对肾上腺素和尿酸的电化学催化氧化作用,通过浓度-电流曲线法对肾上腺素和尿酸进行灵敏的定量分析测定。本发明的要点是工作电极的直径小,为0.5mm,又准微电极、铂丝和Ag/AgCl参比电极所组成的三电极体系可以对微量溶液进行检测。将用十二烷基苯磺酸钠/萘酚混合溶液修饰准微电极,在常温下干燥后,形成了一层自组装的修饰层,实现对肾上腺素和尿酸氧化的稳定催化。
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公开(公告)号:CN102539510A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210006787.3
申请日:2012-01-11
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种用钛酸镍镧/铁酸钴修饰玻碳电极测定过氧化氢的方法。本发明制备了钛酸镍镧/铁酸钴修饰玻碳电极,并用钛酸镍镧/铁酸钴修饰玻碳电极作为过氧化氢电化学传感器检测过氧化氢浓度。本发明利用了钙钛矿的电催化作用,在不用酶的条件下对过氧化氢的氧化产生了电化学催化作用,不仅避免了酶存在条件下失活不稳定的缺点,而且该修饰电极大大提高了分析检测过氧化氢浓度的灵敏度。本发明中的修饰电极是一种新型的电化学传感器,用于实际样品测定,具有快速、灵敏、准确等特点。本发明的测试方法具有良好的重现性和稳定性。本发明中的新型修饰玻碳电极的制备方法具有成本低、简单快速、易操作等优点。
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公开(公告)号:CN102520035A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110345081.5
申请日:2011-11-04
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种利用氧化铜-石墨烯纳米材料修饰玻碳电极的制备以及将其作为葡萄糖电化学传感器应用于葡萄糖的快速测定,属电化学分析检测技术领域。本发明主要是用氧化铜-石墨烯纳米复合材料修饰玻碳电极制备葡萄糖传感器对葡萄糖的电化学催化氧化作用,通过电流-时间曲线法对葡萄糖进行灵敏的定量分析测定。本发明的要点是将石墨烯的萘酚悬浮液滴涂到处理好的玻碳电极表面,晾干后形成一层均匀的修饰层,利用操作简易的电沉积法制备了氧化铜-石墨烯纳米复合物的敏感层,实现对葡萄糖氧化的稳定催化。本发明制得的过葡萄糖传感器可用于临床上血清中血糖含量的检测分析,测定过程具有快速、灵敏、准确、稳定、干扰小等特点。
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公开(公告)号:CN102401810A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110344680.5
申请日:2011-11-04
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种利用十二烷基苯磺酸钠/萘酚修饰准微电极的制备以及将其作为电化学传感器应用于肾上腺素和尿酸混合溶液的快速测定,属电化学分析检测技术领域。本发明主要是用十二烷基苯磺酸钠/萘酚修饰的碳糊准微电极制备的电化学传感器对肾上腺素和尿酸的电化学催化氧化作用,通过浓度-电流曲线法对肾上腺素和尿酸进行灵敏的定量分析测定。本发明的要点是工作电极的直径小,为0.5mm,又准微电极、铂丝和Ag/AgCl参比电极所组成的三电极体系可以对微量溶液进行检测。将用十二烷基苯磺酸钠/萘酚混合溶液修饰准微电极,在常温下干燥后,形成了一层自组装的修饰层,实现对肾上腺素和尿酸氧化的稳定催化。
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公开(公告)号:CN102243208A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110156671.3
申请日:2011-06-13
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
Abstract: 本发明涉及基于三元水滑石及其衍生物的葡萄糖生物传感器的制备方法。本发明方法利用LDH及其衍生物纳米材料的优异特性有效固定葡萄糖氧化酶,并促进电子传递作用。具体方法如下:先将1.6mgMgNiFe-LDH和Mg(Ni)Fe2O4纳米材料分散于1mL0.5%(w/v)CHT溶液,超声分散均匀,加入1.6mgGOD继续超声分散均匀,即得所需修饰剂。将修饰剂滴涂于玻碳电极表面即成葡萄糖生物传感器。本发明方法分别用纳米材料MgNiFe-LDH和Mg(Ni)Fe2O4固定葡萄糖氧化酶,并用复合膜MgNiFe-LDH/GOD/CHT或Mg(Ni)Fe2O4/GOD/CHT分别修饰玻碳电极,制备出两种葡萄糖生物传感器,用于葡萄糖的电化学测定,所固定的酶活性高、稳定性好和专一性强,对葡萄糖的测定具有快速、灵敏和准确等特点。
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