ZnSe纳米荧光探针材料在检测铜离子或镍离子中的应用

    公开(公告)号:CN101825569A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010023121.X

    申请日:2010-01-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种ZnSe纳米荧光探针材料应用于水溶液中铜离子或镍离子的快速测定,属于荧光分析测试技术领域。应用方法是:在pH为5.5~8.5之间的磷酸缓冲溶液中,用荧光分光光度计在激发波长为240~255nm范围内,扫程为250~490nm,狭缝宽度为5nm,预先测定ZnSe纳米荧光探针的荧光强度随着铜离子或镍离子变化的定量关系,然后测定某一水溶液的荧光强度,根据定量关系来确定水溶液中铜离子或镍离子的浓度。该方法灵敏度高,准确性好;测定过程快速、稳定。

    三维铜@碳核壳纳米颗粒、其制备方法及作为无酶葡萄糖电化学传感器的应用

    公开(公告)号:CN110039043A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910196732.5

    申请日:2019-03-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维铜@碳核壳纳米颗粒、其制备方法及作为无酶葡萄糖电化学传感器的应用,利用三维铜@碳核壳纳米颗粒作为玻碳电极修饰剂,在电极表面形成均匀的三维铜@碳核壳纳米颗粒复合膜,能得到三维铜@碳纳米颗粒的无酶葡萄糖电化学传感器。该修饰玻碳电极制备方法简单、易操作,能直接用于无酶葡萄糖的快速电化学测定,相对于同类传感器检测范围宽,最低检测限达到0.2688μM,检测范围达到40μM-40mM,其电流响应高、稳定性好,能提高对葡萄糖的检测效率、准确度。

    一种中空结构TiO2纳米材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105289457B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201510659937.4

    申请日:2015-10-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,本发明提供了一种中空结构TiO2纳米材料的制备方法及其在光催化领域的应用。本发明以醇溶液为反应介质及结构导向剂,利用酚和醛的聚合反应,氨水引发,先合成酚醛树脂聚合物球(RF),然后使钛前驱体在聚合物球表面水解,形成RF@TiO2核壳结构。随后焙烧处理,除去有机物核从而制得中空结构TiO2纳米材料。采用本发明的方法得到的纳米TiO2具有中空结构,颗粒直径小至20~70 nm,结晶度高、产品纯度高,孔体积达0.1~0.4 cm3/g,比表面积为50~200 m2/g,因此具有高光催化活性,且制备方法操作简单,反应条件温和,模板容易除去无需使用强酸强碱,对环境友好,能耗少,易于推广使用。

    ZnSe纳米荧光探针材料在检测铜离子或镍离子中的应用

    公开(公告)号:CN101825569B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201010023121.X

    申请日:2010-01-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种ZnSe纳米荧光探针材料应用于水溶液中铜离子或镍离子的快速测定,属于荧光分析测试技术领域。应用方法是:在pH为5.5~8.5之间的磷酸缓冲溶液中,用荧光分光光度计在激发波长为240~255nm范围内,扫程为250~490nm,狭缝宽度为5nm,预先测定ZnSe纳米荧光探针的荧光强度随着铜离子或镍离子变化的定量关系,然后测定某一水溶液的荧光强度,根据定量关系来确定水溶液中铜离子或镍离子的浓度。该方法灵敏度高,准确性好;测定过程快速、稳定。

    利用玻碳电极同时测定多巴胺和抗坏血酸的方法

    公开(公告)号:CN101587094A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200910052028.9

    申请日:2009-05-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用半导体纳米材料硫化锌修饰玻碳电极同时测定多巴胺和抗坏血酸的方法,属电化学分析检测技术领域。本发明主要是用半导体纳米材料硫化锌酒精分散液滴加在玻碳电极上,对其进行修饰,以提高玻碳电极表面的稳定性。本发明利用了纳米硫化锌修饰玻碳电极,作为一种新型的电化学传感器,有利于多巴胺和抗血酸的同时快速电化学测定。

    同时测定硝基酚三种同分异构体的方法

    公开(公告)号:CN101029886A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200710038742.3

    申请日:2007-03-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用羧基化多壁碳纳米管修饰电极同时测定基酚三种同分异构体的方法,属有机化学同分异构体分析测定技术领域。本发明测定过程如下:首先将玻碳电极涂覆修饰剂,修饰剂为经硝酸处理过的羧基化多壁纳米碳管溶于N,N-二甲基甲酰胺的混合溶液配成的浓度为0.1mg/ml,将其滴涂于玻碳电极表面,经红外灯烘干后即得羧基化碳纳化管修饰电极;然后利用该电极以及CHI660B电化学综合测试仪,在电位为0.4~-0.9V范围内,将电极在硝基酚三种同分异构体混合溶液中进行循环伏安扫描,扫描速度为50mV/s,得一次微分线性扫描伏安曲线,并获得各硝基酚的浓度与峰电流关系曲线图,同时得到标准曲线方程;将所测得的IP值分别代入该方程,即可计算得各硝基酚的浓度。

    三维铜@碳核壳纳米颗粒、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110039043B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910196732.5

    申请日:2019-03-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维铜@碳核壳纳米颗粒、其制备方法及作为无酶葡萄糖电化学传感器的应用,利用三维铜@碳核壳纳米颗粒作为玻碳电极修饰剂,在电极表面形成均匀的三维铜@碳核壳纳米颗粒复合膜,能得到三维铜@碳纳米颗粒的无酶葡萄糖电化学传感器。该修饰玻碳电极制备方法简单、易操作,能直接用于无酶葡萄糖的快速电化学测定,相对于同类传感器检测范围宽,最低检测限达到0.2688μM,检测范围达到40μM‑40mM,其电流响应高、稳定性好,能提高对葡萄糖的检测效率、准确度。

    聚溴甲酚绿修饰的玻碳电极及其应用

    公开(公告)号:CN104614426A

    公开(公告)日:2015-05-13

    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0.1mol/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,0.08-4.0μM,5-150μM范围内与其峰电流呈良好的线性关系,检出限分别达到0.17,0.017,0.17μM。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。

    利用ZnS纳米荧光探针测定奈韦拉平的方法

    公开(公告)号:CN102435592B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110344793.5

    申请日:2011-11-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用巯基乙酸修饰的ZnS纳米颗粒作为纳米荧光探针对奈韦拉平的快速测定方法,属光分析检测技术领域。本发明主要是利用ZnS纳米荧光探针与待测物奈韦拉平发生作用后荧光强度发生变化,通过荧光光谱分析对奈韦拉平进行灵敏的定量分析测定。本发明的要点是通过优化温度、加入次序、pH值和反应时间这些实验条件,在最佳条件下将荧光探针应用于奈韦拉平的定量检测。本发明的测定过程具有简单、快速、灵敏、准确等特点。

    作为葡萄糖传感器的修饰玻碳电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN101581691B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN200910053866.8

    申请日:2009-06-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用尖晶石型纳米铁酸镍、壳聚糖和葡萄糖氧化酶混合分散液修饰玻碳电极作为葡萄糖传感器的制备方法及其应用,属电化学分析检测技术领域。本发明主要是用尖晶石型纳米铁酸镍加入到固定葡萄糖氧化酶的壳聚糖溶液中,以促进电子的传递,并用于葡萄糖的电化学测定。本发明中作为葡萄糖传感器的修饰玻碳电极的制备方法如下:首先将尖晶石型铁酸镍分散于一定浓度的壳聚糖溶液中,超声分散均匀,随后加入一定量的葡萄糖氧化酶,继续超声至分散均匀,即制得铁酸镍/壳聚糖/葡萄糖氧化酶修饰剂。将该修饰剂滴加于清洗干净的玻碳电极表面,在4℃下干燥24小时,使电极表面形成一层均匀的复合膜,即制得修饰玻碳电极,也即可作为一种葡萄糖传感器,直接用于葡萄糖的快速电化学测定。

Patent Agency Ranking