一种可用于牛血清白蛋白硝基化损伤检测分析的电化学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107655956A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710826354.5

    申请日:2017-09-14

    CPC classification number: G01N27/48

    Abstract: 本发明涉及一种可用于牛血清白蛋白硝基化损伤检测分析的电化学传感器及其制备方法,该电化学传感器包括工作电极、参比电极和辅助电极构成的三电极体系,工作电极为玻碳基底表面电沉积有纳米金/石墨烯/氯化高铁血红素复合材料修饰的玻碳电极;本发明同现有技术相比,利用一步电沉积法在玻碳电极表面沉积纳米金/石墨烯/氯化高铁血红素复合材料,利用氯化高铁血红素对硝基化过程进行催化,结合纳米金和石墨烯纳米复合物导电能力强,比表面积大,电催化活性高等特点,可实现对牛血清白蛋白硝基化的灵敏快速检测,检出限可达3.0×10-8M,且传感器制备过程简单,无须样品预处理,检测速度快,有较强的应用价值。

    一种Ag-MOF/AuNRs纳米复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN113603894A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110837916.2

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明涉及一种Ag‑MOF/AuNRs纳米复合材料及其制备与应用,所述纳米复合材料包括作为基体的金纳米棒(AuNRs)以及自聚合在金纳米棒表面的金属有机框架(Ag‑MOF),所述制备方法具体为:取AuNRs溶液和含有机配体的有机溶液均匀混合,再加入银源溶液,发生MOF在AuNRs表面自聚合的反应,反应结束后经后处理得到Ag‑MOF/AuNRs纳米复合材料。与现有技术相比,本发明可达到良好的检测低浓度醛类物质的效果,另外本发明可满足实验室大批量快速分析需要,也可以选择性地检测环境中的醛类物质。

    聚多巴胺荧光纳米点包裹的金纳米棒及其制备和检测方法

    公开(公告)号:CN113500190A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110632454.0

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种聚多巴胺荧光纳米点包裹的金纳米棒及其制备和检测方法,所述制备方法具体包括以下步骤:S1:向含有氨水的醇‑水溶液中加入多巴胺溶液,搅拌后得到聚多巴胺悬浮液;S2:取步骤S1得到的聚多巴胺悬浮液和过氧化氢溶液混合搅拌,得到荧光聚多巴胺纳米点溶液;S3:取步骤S2得到的荧光聚多巴胺纳米点溶液和多巴胺溶液加入到金纳米棒溶液中,在碱性条件下发生自聚合反应,得到AuNRs@PDA‑OPDA。与现有技术相比,本发明可以同时实现对污水中染料分子的高灵敏定性定量检测,且高效便捷,能够避免检测中的交叉污染,有利于实验室大批样品的快速分析。

    一种三维结构的石墨烯基氧化铁复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN110707319B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910927035.2

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种三维结构的石墨烯基氧化铁复合材料及其制备与应用,复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将亚铁氰化钾溶液与氧化石墨烯溶液混合,之后加入水,得到混合溶液;2)将氯化铁加入至混合溶液中,之后进行水热反应,得到气凝胶;3)将气凝胶洗涤、干燥后,进行高温碳化即可;该复合材料用于锂离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明原料具有可设计性,成本低廉,且通过高温煅烧碳化的方法制备石墨烯基氧化铁复合材料,煅烧过程中石墨烯三维结构的组装与氧化铁在石墨烯骨架中能够完美融合,方法简便;制备出的石墨烯基氧化铁复合材料具有高的可逆容量,非常好的循环稳定性和倍率性能,在可充电电池领域具有广泛的应用前景。

    一种可抛式电化学印迹传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN110057886B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910326645.7

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种可抛式电化学印迹传感器的制备方法。首先在丝网印刷电极表面修饰薄层二硫化钼,采用电化学技术将其制备成还原态二硫化钼,然后利用多巴胺的自发聚合特性,形成分子印迹聚合物薄膜,最后利用聚多巴胺的氨基和羟基官能团,在其表面原位还原生长纳米金颗粒,得到基于二硫化钼/聚多巴胺/纳米金分子印迹聚合物膜修饰的可抛式电化学传感器。本发明同现有技术相比,合成分子印迹聚合物的过程操作简单,不需要引入交联剂和引发剂,能够降低成本且环境友好,解决了现有技术制备过程繁琐,方法识别能力有限等问题;制备得到的可抛式电化学传感器能实现对目标分子的高选择性检测,结合便携式电化学工作站,能满足现场高通量的实际检测需求。

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