一种聚集态银纳米颗粒的柔性水凝胶SERS芯片

    公开(公告)号:CN114062347A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111337281.6

    申请日:2021-11-12

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于表面增强拉曼基底制备领域,具体涉及一种聚集态银纳米颗粒的柔性水凝胶SERS芯片,其是由单层碳基点包裹的银纳米颗粒聚集成聚集形态银纳米材料(a‑AgNPs/CDs),随后将其嵌入聚乙烯醇溶液(PVA)中,通过物理交联的方法使其成胶。本发明制备方法简单便捷,无污染,且技术要求低,具有很强可操作性,该柔性水凝胶表面增强拉曼散射芯片可以应用于实际样品,无需任何复杂的预处理,具有良好的表面增强拉曼活性,可用于某些环境污染物、非法食品添加剂的检测。

    一种纳米二氧化锡/碳基点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法

    公开(公告)号:CN110031448B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910392542.0

    申请日:2019-05-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米二氧化锡/碳基点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法,把纳米二氧化锡/碳基点纳米材料和银离子溶于水中,搅拌状态下加入稀氨水调pH至弱碱性后再加入还原剂葡萄糖,即可制备纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料。本发明制备方法简单便捷,无污染,且反应迅速具有很强可操作性。所得纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料由于其表面碳基点具有大量含氧官能团从而在水中具有良好的分散性。该复合材料作为更为优异的表面增强拉曼基底不仅具有贵金属纳米粒子所具有的电磁增强效果,而且复合半导体材料具有一定的化学增强效应,同时其表面的碳材料可通过静电吸附和π‑π作用吸附苯系物,可用于表面增强拉曼检测。

    一种纳米二氧化锡/碳基点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法

    公开(公告)号:CN110031448A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910392542.0

    申请日:2019-05-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米二氧化锡/碳基点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法,把纳米二氧化锡/碳基点纳米材料和银离子溶于水中,搅拌状态下加入稀氨水调pH至弱碱性后再加入还原剂葡萄糖,即可制备纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料。本发明制备方法简单便捷,无污染,且反应迅速具有很强可操作性。所得纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料由于其表面碳基点具有大量含氧官能团从而在水中具有良好的分散性。该复合材料作为更为优异的表面增强拉曼基底不仅具有贵金属纳米粒子所具有的电磁增强效果,而且复合半导体材料具有一定的化学增强效应,同时其表面的碳材料可通过静电吸附和π-π作用吸附苯系物,可用于表面增强拉曼检测。

    一种波长可控、长波发射的荧光碳基纳米点的制备方法

    公开(公告)号:CN106701069B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201611029954.0

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种波长可控、长波发射的荧光碳基纳米点的制备方法,其是以柠檬酸为碳源,罗丹明为修饰官能团,以水热反应釜为反应平台,通过高温高压水热反应,再经过中和、透析去除残余小分子,荧光碳基纳米点。实验过程中通过调控水热反应的温度,可以得到一系列波长不同、长波发射的荧光碳基纳米点。所获得的一系列荧光碳基纳米点平面尺寸主要分布于15到50纳米,厚度主要分布于0.3到1.0纳米。该材料表现出良好的荧光性质,荧光发射位于长波区域。该制备方法具有高效、快速、简单、廉价、可操作性强等优点。

    一种波长可控、长波发射的荧光碳基纳米点的制备方法

    公开(公告)号:CN106701069A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611029954.0

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: C09K11/65 B82Y20/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种波长可控、长波发射的荧光碳基纳米点的制备方法,其是以柠檬酸为碳源,罗丹明为修饰官能团,以水热反应釜为反应平台,通过高温高压水热反应,再经过中和、透析去除残余小分子,荧光碳基纳米点。实验过程中通过调控水热反应的温度,可以得到一系列波长不同、长波发射的荧光碳基纳米点。所获得的一系列荧光碳基纳米点平面尺寸主要分布于15到50纳米,厚度主要分布于0.3到1.0纳米。该材料表现出良好的荧光性质,荧光发射位于长波区域。该制备方法具有高效、快速、简单、廉价、可操作性强等优点。

    一种用于游离氯检测的荧光传感器

    公开(公告)号:CN106596479A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611074090.4

    申请日:2016-11-29

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 董永强 方青青

    CPC classification number: G01N21/643

    Abstract: 本发明公开了一种用于游离氯检测的荧光传感器,其是以3,5‑二氢‑5‑氧代‑2‑噻唑并[3,2‑a]‑吡啶3,7二羧酸(TPA)为荧光指示剂,通过将一系列不同浓度的次氯酸根离子加入到TPA缓冲溶液中制备成标准溶液,然后测定溶液荧光强度的变化,并绘制标准曲线,再利用所得标准曲线测定未知样本溶液中ClO‑的含量。本发明方法灵敏度高、稳定性好、选择性好、操作简单、成本低,具有较好的推广价值及应用前景。

    一种肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104449697B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410768931.6

    申请日:2014-12-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料的制备方法,以肼修饰碳基量子点为还原剂,直接与四水合氯金酸在水溶液中加热反应制备肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料。本发明制备方法简便易行,所用试剂少,无污染,且反应迅速,制得的肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料具有良好的低电位阳极电致化学发光活性。在过氧化氢存在的条件下,该复合材料可以在中性及弱碱性条件下产生强烈的电致化学发光信号。

    一种碳基量子点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法

    公开(公告)号:CN105445254A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510832653.0

    申请日:2015-11-26

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明公开了一种碳基量子点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法。把碳基量子点和银离子溶解在水溶液,在搅拌的状态下加入作为还原剂的硼氢化钠,即可制备碳基量子点/纳米银复合材料。本发明制备方法简便易行,无污染,且反应迅速,具有很强的可操作性。所制得的碳基量子点/纳米银颗粒复合材料由于其表面碳基量子点大量的含氧官能团而在水中具有良好的分散性和长期的稳定。更重要的是,由于其存在的大量“缺口”而具有很好的表面增强拉曼活性,并且由于其表面的碳材料可通过静电吸附和π-π作用吸附苯系物。因此,该材料可被应用于苯系物的表面增强拉曼检测。

    一种肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104449697A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410768931.6

    申请日:2014-12-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料的制备方法,以肼修饰碳基量子点为还原剂,直接与四水合氯金酸在水溶液中加热反应制备肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料。本发明制备方法简便易行,所用试剂少,无污染,且反应迅速,制得的肼修饰碳基量子点/纳米金颗粒复合材料具有良好的低电位阳极电致化学发光活性。在过氧化氢存在的条件下,该复合材料可以在中性及弱碱性条件下产生强烈的电致化学发光信号。

    一种用微生物合成碳基点的方法

    公开(公告)号:CN107641632A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710973061.X

    申请日:2017-10-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种用微生物合成碳基点的方法,以植物为原材料,利用细菌、真菌等微生物使其发酵后,用蒸馏水清洗除去微生物,然后加入稀碱液浸泡,过滤,收集上滤液,最后通过透析提纯即可得到大量水溶性的碳基点。所获得的碳基点平面尺寸主要分布于8~30纳米,厚度主要分布于0.5~1.3纳米。其表面带有大量的含氧官能团,如羧基、羟基等。该材料表现出良好的荧光性质。该制备方法具有绿色环保、高效、简单、廉价、可操作性强等优点。

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