酒中二氧化硫高通量SERS在线检测方法

    公开(公告)号:CN108982465A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810574673.6

    申请日:2018-06-06

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明属于纳米传感技术领域,具体为一种酒中二氧化硫高通量SERS在线检测方法。其包括以下步骤:(1)采用柠檬酸钠还原法制备金纳米颗粒,表面修饰4-MPy,制备功能化4-MPy-AuNPs拉曼探针;(2)将碘单质、淀粉、甲醇、4-MPy-AuNPs按比例混合制备卡尔费休试剂;(3)将卡尔费休试剂与酸化酒样在微反应器中进行卡尔费休反应;(4)利用便携式拉曼探头对流体管路采集光谱,检测酒中SO2;本发明通过卡尔费休反应引入金纳米颗粒用于SERS基底材料,同时基于微通道连续化技术,利用在线SERS平台,实现高通量连续检测酒中二氧化硫含量。本发明方法具有实时化、在线化、对样品无污染、稳定性高等优点。

    一种酒中二氧化硫的现场快速检测方法

    公开(公告)号:CN108444995A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810226162.5

    申请日:2018-03-19

    CPC classification number: G01N21/78 G01N21/33 G01N21/658

    Abstract: 本申请公开了一种酒中二氧化硫的现场快速检测方法。其包括以下步骤:(1)将还原石墨烯溶液、4-巯基吡啶和金纳米棒在PBS缓冲溶液中室温放置后,离心、洗涤,得到AuNRs/rGO-MPy;(2)由Anodisc滤膜过滤AuNRs/rGO-MPy,得到AuNRs/rGO-MPy滤膜,结合卡尔费休试剂,构建顶空抽样-基于纸的分析装置,利用紫外分光光度计和便携式拉曼光谱仪检测二氧化硫。本发明操作简单、便携、响应较快、选择性高、灵敏度好,其双传感检测模式可实现复杂的矩阵样本中二氧化硫的最佳传感性能,减少假阳性和假阴性的风险。检测限分别为:比色法:5.0μM;紫外-可见分光光度法:1.45μM;SERS:0.086μM。

    一种检测亚硝酸盐的表面增强拉曼基底材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107219212A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710364460.6

    申请日:2017-05-22

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明公开了一种检测亚硝酸盐的表面增强拉曼基底材料及其制备方法。具体步骤如下:(1)晶种法合成金纳米棒;(2)制备对巯基苯胺修饰的金纳米棒材料;(3)水热法合成金纳米球;(4)制备1‑氨基‑8‑巯基萘修饰的金纳米球复合材料;(5)在酸性条件下,将对巯基苯胺修饰的金纳米棒材料与亚硝酸根混合生成重氮盐;(6)将重氮盐与1‑氨基‑8‑巯基萘修饰的金纳米球混合会生成偶氮染料;(7)利用偶氮染料的表面增强拉曼光谱信号间接对亚硝酸根进行定性和定量检测。本发明的基底具有良好的表面增强拉曼活性,可应用于环境和食品样品中亚硝酸盐的快速检测。

    一种荧光/比色双探针快速检测食品中亚硝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN107024461A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710228176.6

    申请日:2017-04-10

    CPC classification number: G01N21/6428 G01N21/643 G01N21/78 G01N2021/6432

    Abstract: 本发明公开了一种荧光/比色双探针快速检测食品中亚硝酸盐的方法;本发明方法步骤如下:(1)制备对巯基苯胺修饰的金纳米棒;(2)制备1,8‑二氨基萘修饰的金纳米球;(3)将上述两种纳米材料按照比例混合后,加入到已知不同亚硝酸盐浓度的待测相同品种的食品中,获取其日光灯和紫外灯下光学照片;(4)将步骤(3)混合的两种纳米材料滴加到待测食品中,通过比色法和荧光法同时分析检测;通过比对日光灯下颜色和荧光灯下强度,从而实现对食品中亚硝酸盐的现场快速定性和定量分析。本方法具有使用成本低,仪器设备简单,分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广等特点,可实现对食品中亚硝酸盐的现场快速检测。

    不同长径比金纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN106984830A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710377154.6

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B22F1/0044 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种不同长径比金纳米棒的制备方法。具体步骤如下:(1)在十八烷基三甲基溴化铵和四氯金酸组成的混合溶液中,加入还原剂硼氢化钠进行反应,制备出金纳米种子溶液;(2)将十八烷基三甲基溴化铵溶液、四氯金酸溶液和硝酸银溶液混合后,加入葡萄糖溶液,再注入步骤(1)的金纳米种子溶液,通过单一调控硝酸银的加入量制备出不同长径比金纳米棒;(3)通过温差离心法离心分离,得到金纳米棒溶胶。本发明操作简单、调控范围大;得到的不同长径比金纳米棒具有分散性好和粒度均匀的优点,可广泛应用于生物传感和表面增强拉曼等领域。

    一种可磁性回收的石墨烯/二氧化钛光催化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108380213B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810226822.X

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种可磁性回收的石墨烯/二氧化钛光催化复合材料及其制备方法。具体步骤如下:(1)制备聚丙烯酸修饰的四氧化三铁溶液;(2)制备石墨烯/二氧化钛光催化材料;再将其用水分散;(3)制备聚乙烯亚胺修饰的石墨烯/二氧化钛溶液;(4)利用静电自组装,将聚丙烯酸修饰的四氧化三铁溶液和聚乙烯亚胺修饰的石墨烯/二氧化钛溶液常温孵化,离心,得到磁性四氧化三铁修饰石墨烯/二氧化钛复合材料;(5)将上述复合材料热处理,得到可磁性回收的石墨烯/二氧化钛光催化复合材料。本发明制备的光催化复合材料可见光催化降解活性高,光催化表面大,通过调控四氧化三铁的自组装含量,可以实现在复杂环境中的有效回收。

    一种茶叶中杀虫双和西玛津现场快速检测的方法

    公开(公告)号:CN108645838A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810461153.4

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种茶叶中杀虫双和西玛津现场快速检测的方法。该方法包括以下步骤:(1)配制银氨溶液;(2)构建基于PAD的分析装置;(3)通过银镜反应制备银纳米颗粒(Ag NPs)纸芯片;(4)纸芯片在含杀虫双和西玛津样品的表面擦拭;(5)利用便携式拉曼光谱仪检测纸芯片,获得样品的SERS图谱,与杀虫双和西玛津固体的图谱对照从而实现定性定量检测。与现有方法比较,本发明具有分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广、操作简便和携带方便等特点,可实现对茶叶中杀虫双和西玛津的分析检测,检测限分别为1.2×10-10moL/L和1.0×10-9moL/L。

    一种可磁性回收的石墨烯/二氧化钛光催化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108380213A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810226822.X

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种可磁性回收的石墨烯/二氧化钛光催化复合材料及其制备方法。具体步骤如下:(1)制备聚丙烯酸修饰的四氧化三铁溶液;(2)制备石墨烯/二氧化钛光催化材料;再将其用水分散;(3)制备聚乙烯亚胺修饰的石墨烯/二氧化钛溶液;(4)利用静电自组装,将聚丙烯酸修饰的四氧化三铁溶液和聚乙烯亚胺修饰的石墨烯/二氧化钛溶液常温孵化,离心,得到磁性四氧化三铁修饰石墨烯/二氧化钛复合材料;(5)将上述复合材料热处理,得到可磁性回收的石墨烯/二氧化钛光催化复合材料。本发明制备的光催化复合材料可见光催化降解活性高,光催化表面大,通过调控四氧化三铁的自组装含量,可以实现在复杂环境中的有效回收。

    一种用于检测锌离子的荧光-拉曼双探针材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108250133A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810226836.1

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明属于分析检测技术领域,具体为一种用于检测锌离子的荧光‑拉曼双探针材料及其制备方法。(1)首先将N‑叔丁氧羰基乙二胺与氯甲基吡啶反应,生成N‑Boc保护的二吡啶化合物;然后用氢氟酸去除Boc保护基团,制备得到N,N‑二甲基吡啶乙二胺;(2)将N,N‑二甲基吡啶乙二胺与巯基乙酸发生酰胺化反应,制备得到二吡啶巯基乙酰胺;(3)通过自组装法,将二吡啶巯基乙酰胺修饰到金纳米颗粒表面,常温孵育、离心得到用于检测锌离子的荧光‑拉曼双探针材料。本发明的制方法备简单易行,得到荧光‑拉曼双探针材料能够特异性识别锌离子,且灵敏度高,响应速度快。在生物成像、环境等领域有着潜在的应用前景。

    一种同时检测水产品中日落黄和孔雀石绿的方法

    公开(公告)号:CN107064105A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710228400.1

    申请日:2017-04-10

    CPC classification number: G01N21/658 G01N1/40 G01N2001/4038

    Abstract: 本发明公开了一种同时检测水产品中日落黄和孔雀石绿的方法。该方法包括以下步骤:(1)通过水热法制备还原石墨烯(RGO)纳米材料;(2)通过晶种生长法合成金纳米棒(GNRs);(3)采用电化学富集法在丝网印刷电极上分别吸附溶液中的RGO、GNRs、SY、MG;(4)检测丝网印刷电极表面物质的拉曼光谱信号,从而对水产品中SY、MG进行定性和定量分析检测。本发明采用电化学富集‑SERS检测技术不仅具有分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广、操作简便和携带方便等特点,最重要的是,本发明具有优良的选择性,而且不需要标记和分离纯化,可同时对水产品中日落黄和孔雀石绿进行分析检测,且检测限低。

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