毛细管尖端的共价有机框架多孔结构及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111366627A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010209345.3

    申请日:2020-03-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及毛细管尖端的共价有机框架多孔结构及其制备方法和应用,所述多孔结构由双通道毛细管和盖于所述双通道毛细管的尖端的共价有机框架材料构成。该结构可用于制备气体传感器。其制备方法简单,尺寸为微纳米级,具有响应速度快、重现性好、灵敏度高、良好的选择性和稳定性等优点,提供了双通道毛细管技术与共价有机框架COF类多孔材料相结合在纳米器件、分析传感等领域的发展方向和潜在应用价值。

    一种基于单分散纳米片层的纳米单孔及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107356580B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710503599.4

    申请日:2017-06-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于单分散纳米片层的纳米单孔及其制备方法和应用,所述纳米单孔位于毛细管的纳米级尖端,其是由封盖于毛细管尖端的单分散纳米片层围合而成,孔径为10~100nm。本发明的金属纳米单孔结构制备方法简单,成本低,单孔尺寸小,结构可控,可作为电化学器件与拉曼光谱联用,实现了电化学可控的单分子检测,实现了对单个碱基的识别,为DNA测序甚至蛋白测序提供了新方法。

    一种金属纳米多孔结构及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108247036B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201810034975.4

    申请日:2018-01-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属纳米多孔结构,所述纳米多孔结构包括毛细管尖端结合的纳米团,所述纳米团包括球状、片状或刺状的纳米分枝,所述纳米分枝之间形成孔或孔道,所述的金属优选为金、银或铜。其制备方法为使还原剂溶液从毛细管的尖端扩散至金属化合物水溶液中,即可在毛细管尖端原位还原金属制备所述纳米多孔结构。本发明的纳米多孔结构制备方法简单,成本低,结构形貌可控,方便移动和定位,同时兼具强的拉曼光学活性等优点,在生命分析、器件传感、单分子检测等领域具有广泛的应用。

    一种金属纳米多孔结构及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108247036A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810034975.4

    申请日:2018-01-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属纳米多孔结构,所述纳米多孔结构包括毛细管尖端结合的纳米团,所述纳米团包括球状、片状或刺状的纳米分枝,所述纳米分枝之间形成孔或孔道,所述的金属优选为金、银或铜。其制备方法为使还原剂溶液从毛细管的尖端扩散至金属化合物水溶液中,即可在毛细管尖端原位还原金属制备所述纳米多孔结构。本发明的纳米多孔结构制备方法简单,成本低,结构形貌可控,方便移动和定位,同时兼具强的拉曼光学活性等优点,在生命分析、器件传感、单分子检测等领域具有广泛的应用。

    一种基于单分散纳米片层的纳米单孔及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107356580A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710503599.4

    申请日:2017-06-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于单分散纳米片层的纳米单孔及其制备方法和应用,所述纳米单孔位于毛细管的纳米级尖端,其是由封盖于毛细管尖端的单分散纳米片层围合而成,孔径为10~100nm。本发明的金属纳米单孔结构制备方法简单,成本低,单孔尺寸小,结构可控,可作为电化学器件与拉曼光谱联用,实现了电化学可控的单分子检测,实现了对单个碱基的识别,为DNA测序甚至蛋白测序提供了新方法。

    一种实现蛋白质快速荧光标记的微纳流控芯片及方法

    公开(公告)号:CN102628870B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210131751.8

    申请日:2012-05-02

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 夏兴华 王琛

    Abstract: 本发明涉及一种实现蛋白质快速荧光标记的微纳流控芯片,根据蛋白质与荧光探针大小尺寸不同设计而成,将纳米结构单元引入微流控系统,构筑微纳流控芯片系统,通过纳米通道对蛋白质进行富集,通过微通道对标记后的蛋白质进行收集。本发明还提供了利用微纳流控芯片实现蛋白质快速荧光标记的方法。本发明可以实现对蛋白质快速荧光标记,特别适用于对微克和纳克级蛋白质、核酸以及其他珍贵生物分子的微型化标记,而且不需要额外的纯化过程和色谱分离来除去过量的未反应染料分子,操作简单、方便。

    一种氮掺杂石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN102120572B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110024899.7

    申请日:2011-01-24

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 夏兴华 盛振环

    Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂石墨烯的制备方法,具体涉及一种以三聚氰胺为氮源在惰性气体保护下高温制备氮掺杂石墨烯的简便、规模化新方法。本发明以氧化石墨烯和三聚氰胺为原料,其中三聚氰胺为氮源,氧化石墨烯为碳源,在惰性气体氛围下,进行高温退火的同时,实现氧化石墨烯的还原和石墨烯的氮掺杂,控制反应条件如温度、时间和原料的比例等条件,可以制备不同氮掺杂比例的石墨烯产品。该制备方法简便易行,无需催化剂,反应过程易于控制,对设备无特殊要求,成本低,易于推广使用。

    石墨烯的绿色快速电化学制备方法

    公开(公告)号:CN101634032A

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200910184202.5

    申请日:2009-08-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种石墨烯的电化学制备方法,它是以化学和电化学稳定的金属及合金或非金属导体材料为阴极和阳极,在搅拌及-5~90℃下、在一恒定的电压-1.5V~-10.0V下,电解还原氧化态石墨烯溶液1min~10h,即在阴极电极表面得到高质量石墨烯;或者将氧化态石墨烯溶液滴涂在阴极材料表面也可还原得到石墨烯,用于修饰电极作为生物传感等应用。本发明的方法制备石墨烯是利用氧化态石墨烯上的含氧功能团在阴极上得到电子被还原。该方法除需一台电化学工作站外,不需要其它任何专用设备,所以制备方法简单,反应过程易于控制,成本低、无污染,所制备的石墨烯质量高,其制备技术极易推广使用。

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