一种玫瑰花型催化剂VS2@Bi2O3/CC的制备方法及其在氮还原中的应用

    公开(公告)号:CN113862717B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202111186311.8

    申请日:2021-10-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 氮气是大气中含量最丰富的气体。含氮化合物被广泛应用于农业、医药和化工等领域,需求量及其高。氨气作为一种基础气体,在合成此类化合物中发挥了必不可少的作用。因此,氮气合成氨成为当今世界发展的重中之重。目前工业上合成氨主要使用哈伯博施法,但其反应条件苛刻,并且污染环境,不符合当今的绿色可持续发展理念。由于重金属催化剂价格昂贵,生产非贵金属的催化剂用于电催化分解N2饱和的电解液实现氮还原制氨的研究备受关注,近几年在能源领域一直是最大热门。本发明提供了一种在碳布上水热合成玫瑰花型VS2后用电沉积法电沉积上Bi2O3的制备方法及其电催化氮还原应用。

    一种基于控制释放ZIF-8屏蔽壳层的光电化学NSE传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN114674896A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210312565.8

    申请日:2022-03-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于葡萄糖酸分解ZIF‑8屏蔽壳层的光电化学神经元特异性烯醇化酶传感器的制备方法及应用。本发明具体是在氧化铟锡(ITO)导电玻璃上修饰In2O3纳米颗粒,通过连续离子层吸附法(SILAR)在In2O3上生长钒酸铋(BiVO4),形成的敏化结构可增加光的捕获,促进光生电子空穴的分离效率,具有强的光电化学性能,在In2O3/BiVO4敏化层上修饰ZIF‑8作为信号屏蔽层,通过制备的二氧化硅负载的葡萄糖氧化酶分解葡萄糖产生葡萄糖酸,从而使ZIF‑8部分降解。构建了一种分离式基于ZIF‑8屏蔽壳层降解控制的光电化学传感器,实现了对神经元特异性烯醇化酶的灵敏检测,该方法对早期诊断和检测小细胞肺癌具有重要意义。

    一种基于锌和钼共掺杂钒酸铋阵列的光电化学己烯雌酚传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN110687176B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201911156992.6

    申请日:2019-11-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于锌和钼共掺杂的钒酸铋阵列的光电化学己烯雌酚传感器的制备方法及应用。本发明具体是将锌和钼共掺杂的钒酸铋阵列作为基底材料电沉积在氧化铟锡导电玻璃上,锌和钼共掺杂的钒酸铋的蠕虫状多孔结构具有大的表面积可增加光的捕获和生物分子的负载,同时,锌和钼元素的掺杂可加入额外的电子,促进光生电子空穴的分离效率;制备的锰铁氰化合物是一种对过氧化氢具有催化功能的金属无机框架材料,将其作为竞争标记物;基于此,本体系以过氧化氢作为电子供体,构建了一种基于减弱型信号竞争策略的光电化学传感器,实现了对己烯雌酚的灵敏检测,该方法对早期诊断和监测自身免疫性疾病具有重要意义。

    一种基于蛋白活性保护的电化学发光传感器制备方法

    公开(公告)号:CN110441293B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910715125.5

    申请日:2019-08-05

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于蛋白活性保护的电化学发光传感器制备方法及应用,属于电化学发光检测技术领域。开发并首次验证了铕掺杂磷酸钆在低电位下激发可达到的高效电化学发光行为,一方面解决了发光材料在电极上的固定问题,另一方面解决了抗原抗体活性的有效保存问题。根据对不同浓度的原降钙素响应的电化学发光信号强度不同,实现对原降钙素的检测。通过采用F检验、T检验展示本方法的准确度和精密度,测试结果均小于理论值,说明该方法准确可靠。

    一种基于PbS/Co3O4复合物信号减弱型光电化学免疫传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN110346438B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910655382.4

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于硫化铅‑四氧化三钴复合物(PbS/Co3O4)的光电化学降钙素原传感器的制备方法及应用。本发明具体是在氧化铟锡(ITO)导电玻璃上将黑二氧化钛纳米颗粒(B‑TiO2 NPs)和碘氧铋纳米片(BiOI NSs)及金纳米颗粒(Au NPs)复合作为基底材料,形成的敏化结构可增加光的吸收范围,促进光生电子空穴的分离效率,同时用于负载抗体。制备的PbS/Co3O4复合物与基底材料竞争光源和空穴牺牲剂,构建了一种基于信号减弱型的光电化学免疫传感器,实现了对降钙素原的灵敏检测,该方法对早期诊断和监测细菌炎性疾病感染具有重要意义。

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