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公开(公告)号:CN117517423A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311447625.8
申请日:2023-11-02
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/36 , G01N27/416 , H02N3/00 , G01N33/543 , G01N33/68
Abstract: 本发明属于电化学检测领域,具体涉及一种光助水伏自供能传感器及其制备方法和应用,以玻璃基板为衬底,以铜箔胶带作为正负电极,以BiOBr‑PANI复合材料作为发电材料制备水伏发电机,并组装MC‑RR适配体,构建水伏自供能传感器。本发明的发电材料为BiOBr‑PANI复合材料,将光辅助结合到水伏自供能传感器中,水伏自供能传感器在光辅助下显著提高了产生的电输出。本发明拓宽了BiOBr和PANI在水蒸发诱导发电方面的应用,为电化学检测提供了一种新策略,构建的光助水伏自供能传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度,较低的检出限和检测成本。
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公开(公告)号:CN114965644B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210640465.8
申请日:2022-06-08
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于电化学发光检测领域,涉及电化学发光体、电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,是由林可霉素适配体负载于UCNPs@Au/PTCA‑PATP纳米复合材料修饰的玻碳电极表面而成,UCNPs@Au/PTCA‑PATP纳米复合材料为金纳米颗粒修饰上转化纳米粒子和巯基化苝四羧酸之间以金硫键结合的产物;林可霉素适配体核苷酸序列为apt:5′‑CGCG TGAT GTGG TCGA TGCG ATAC GGTG AGTC GCGC CACG GCTA CACA CGTC TCAG CGA‑3′。本发明传感器可实现对林可霉素‑16的灵敏检测,最低检测限为2.4×10 mol/L。
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公开(公告)号:CN116818862A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310548828.X
申请日:2023-05-16
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明属于电化学检测技术领域,具体涉及一种纳米气泡增强鲁米诺电化学发光传感器及其制备方法和在检测氯霉素中的应用,将CoS2‑Ti3C2分散液滴涂于GCE电极上,再滴涂壳聚糖溶液,干燥后滴加氯霉素适配体,并置于室温下反应完毕后,用超纯水淋洗,最终得到适配体修饰的CoS2‑Ti3C2电极作为工作电极;将发光体鲁米诺滴加于含有微纳米气泡的PBS磷酸盐缓冲溶液中,即得基于鲁米诺‑纳米气泡体系用于氯霉素灵敏检测的电化学发光传感器。所制备的高性能鲁米诺‑纳米气泡体系电化学发光生物传感器具有操作更简便灵活,检测范围宽,检出限低,检测成本低廉等特点。
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公开(公告)号:CN116660339A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310614834.0
申请日:2023-05-29
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及电化学检测技术领域,公开一种基于内滤光效应检测内分泌干扰物的电化学发光传感器及其制备和应用。本发明传感器的玻碳电极外表面依次由作为发光体的ZnPTC‑MnCO3、与待测物相适应的配体apt、连接受体的互补链cDNA以及作为内滤光效应受体的Fe3O4‑NH2修饰,ZnPTC‑MnCO3和Fe3O4‑NH2之间通过apt与cDNA连接,ZnPTC‑MnCO3是由MnCO3花球表面经高压釜加热反应生长片状Zn‑MOF所得的复合物。本发明基于ZnPTC‑MnCO3与Fe3O4‑NH2之间存在的内滤光效应机制,实现了对内分泌干扰物的定量检测,具有方法简便、检测速度快、特异性强等优点。
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公开(公告)号:CN112630279B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011499469.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/48 , G01N21/76
Abstract: 本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种用于检测双氯酚酸的基于金纳米粒子的等离子共振增强型电化学发光传感器及制备方法。首先制备PTCA/CoP和Au NPs材料;再制备基于等离子共振的电化学发光传感器;然后以cDNA/Au NPs/apt/PTCA/CoP/GCE修饰的玻碳电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成三电极体系,利用电化学发光法检测双氯酚酸;本发明检测双氯酚酸的成本低、灵敏度高、特异性强、操作简单。
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公开(公告)号:CN112481638B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202011354115.2
申请日:2020-11-27
Applicant: 常州大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/065
Abstract: 本发明提供了生物基碳材料负载无机物复合电催化剂及其制备方法。通过加热法得到NiCo‑CQDs负载的细菌纤维素,再通过高温磷化的方式得到电催化剂(NiCoP‑CQDs/b‑CNF)。实验结果表明,NiCoP‑CQDs/b‑CNF复合材料在酸性条件下,析氢反应(HER)的起始电位仅为67mV,达到10mA/cm2的电流密度时过电位仅为189mV,其塔菲尔斜率低至86.2mV/dec。同时,该催化剂在酸性条件下展现了良好的耐久性和稳定性。本发明提供了一种电催化活性好、成本低廉且环境友好的NiCoP‑CQDs/b‑CNF电催化剂及其制备方法。
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公开(公告)号:CN115785462A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211360738.X
申请日:2022-11-02
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及电化学检测技术领域,具体涉及Zr‑PTC发光体材料、电化学发光传感器及其制备方法和应用。Zr‑PTC发光体材料为锆基MOF材料,是由苝四羧酸钾与锆盐溶液的混合物经高压釜加热反应而得的固体物质。电化学发光传感器,包括作为供体修饰在电极表面的Zr‑PTC发光体材料、修饰在Zr‑PTC发光体材料表面的带有羧基的适配体apt、作为受体修饰在电极表面的GSH‑Au NCs,Zr‑PTC与GSH‑Au NCs之间通过适配体互补链cDNA连接且形成等离子体共振机制。该传感器具有检测灵敏度高、检测速度快、特异性强、线性范围宽、使用方便的优点。
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公开(公告)号:CN113075269B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110325765.2
申请日:2021-03-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供了一种用于特异性检测氯霉素的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,具体属于电化学发光检测领域。包括:(1)黑磷掺杂的PTC‑NH2的复合材料(BP/PTC‑NH2)以及Co‑Ni/MOF的制备;(2)电化学发光适配体传感器的制备;(3)将BP/PTC‑NH2与Co‑Ni/MOF共同修饰到玻碳电极表面,提高电化学发光的灵敏度和稳定性,随后负载适配体即可获得电化学发光适配体传感器,该传感器可特异性识别氯霉素,检测范围为1.0×10‑13mol/L~1.0×10‑6mol/L,最低检测限为2.9×10‑14mol/L。本发明检测氯霉素的灵敏度高、特异性强、操作简单。
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公开(公告)号:CN112505116B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202011222629.2
申请日:2020-11-05
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N21/76 , G01N27/48
Abstract: 本发明提供了一种基于电化学发光适配体传感器特异性检测卡那霉素的方法,具体属于电化学发光检测领域。包括:(1)银纳米颗粒负载于高发光聚多巴胺纳米球的复合材料(HLPNs@Ag)以及黑磷量子点的制备;(2)电化学发光适配体传感器的制备;(3)利用HLPNs@Ag与黑磷量子点之间的静电吸附结合共同修饰到玻碳电极表面,提高电化学发光的灵敏度和稳定性,随后负载适配体即可获得电化学发光适配体传感器,该传感器可特异性识别卡那霉素,检测范围为1.0×10‑12mol/L~1.0×10‑7mol/L,最低检测限为1.7×10‑13mol/L。本发明检测卡那霉素的灵敏度高、特异性强、操作简单。
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公开(公告)号:CN111665288B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010682796.9
申请日:2020-07-15
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及谷胱甘肽的检测技术领域,尤其涉及的是一种电化学发光法检测谷胱甘肽的工作电极的制备方法及应用方法。其技术要点如下:工作电极是NH2‑SiO2@PTCA/MoS2QDs@g‑C3N4/GCE,其制备方法是,将玻碳电极抛光,依次用硝酸、无水乙醇和去离子水分别超声,自然晾干待用,用微量进样器移MoS2QDs@g‑C3N4的DMF溶液滴于玻碳电极表面,室温干燥,得到MoS2QDs@g‑C3N4/GCE修饰电极;将NH2‑SiO2@PTCA的DMF溶液滴加到MoS2QDs@g‑C3N4/GCE的表面。本发明的电化学发光法检测谷胱甘肽的方法,基于NH2‑SiO2@PTCA与MoS2QDs@g‑C3N4之间存在的共振能量转移机制以及谷胱甘肽对其机制的抑制作用,实现了对谷胱甘肽的定量检测,具有检测灵敏度高、检测速度快、特异性强、线性范围宽、使用方便的优点。
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