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公开(公告)号:CN106018522A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610584489.0
申请日:2016-07-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
CPC classification number: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种用于检测癌细胞表面多糖表达的纸基光致电化学纸芯片的制备方法。利用Adobe illustrator CS4软件设计纸芯片的疏水蜡打印图案;利用蜡打印机打印纸芯片;通过丝网印刷技术印刷工作电极、参比电极和对电极;在工作区生长金纳米粒子,进而连接光电材料氧化锌、碲化镉量子点、接金介孔硅,修饰HRP‑mdsDNA为光致电化学体系提供内置光源和识别细胞的结合位点。最后加入多糖抑制剂,利用光电流响应的变化检测肿瘤细胞表面多糖的表达。
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公开(公告)号:CN105731830A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610068007.6
申请日:2016-02-01
Applicant: 济南大学
IPC: C03C25/66
CPC classification number: C03C25/66
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石修饰的玻璃纤维的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本方法包括溶解?静置反应?洗涤?干燥工序。该方法制备的羟基磷灰石修饰的玻璃纤维表面凹凸不平,极大地增加了玻璃纤维的表面粗糙度,增加了玻璃纤维的比表面积;静置反应过程于室温下进行,反应条件温和,降低了对能源消耗的需求,符合可持续发展的要求;制备过程中不需要高压反应条件,对反应容器要求低,符合大批量高粗超度的玻璃纤维的生产要求,易于实现工业化生产,在增强改性水泥基材料方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103693675B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310657069.7
申请日:2013-12-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基氧化锌纳米线的制备方法,属于无机纳米材料的制备领域。本方法包括以下步骤:制备基底-配制前驱体溶液-制备衬底-生长ZnO纳米线。本发明的特点在于选用纸作为基底材料,具有原料丰富、价格低廉、易折叠、可降解等优点。而且反应温度比较低(95℃),实验条件容易满足。制备过程中未使用任何分散剂、络合剂或表面活性剂,对环境无污染。该方法反应原料便宜,后处理比较简单,且不会造成污染,因而本发明方法具有操作简单、成本低等优点,为基于ZnO纳米线的纸基电子器件的制备奠定了基础。
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公开(公告)号:CN103693675A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310657069.7
申请日:2013-12-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基氧化锌纳米线的制备方法,属于无机纳米材料的制备领域。本方法包括以下步骤:制备基底-配制前驱体溶液-制备衬底-生长ZnO纳米线。本发明的特点在于选用纸作为基底材料,具有原料丰富、价格低廉、易折叠、可降解等优点。而且反应温度比较低(95℃),实验条件容易满足。制备过程中未使用任何分散剂、络合剂或表面活性剂,对环境无污染。该方法反应原料便宜,后处理比较简单,且不会造成污染,因而本发明方法具有操作简单、成本低等优点,为基于ZnO纳米线的纸基电子器件的制备奠定了基础。
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公开(公告)号:CN115094664B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210745521.4
申请日:2022-06-29
Applicant: 济南大学
IPC: D21H19/18 , D21H21/16 , D21H25/06 , D21H19/02 , D21H23/70 , D21H27/00 , C25D5/54 , C25D9/00 , C01G9/02
Abstract: 本发明公开了一种金‑钇掺杂氧化锌‑铜基金属有机框架复合纸的制备方法,首先在纸芯片表面生长一层金纳米粒子,获得纸基金导电基底;然后利用旋涂法和水热生长法在纸基金导电基底上生长钇掺杂氧化锌,获得金‑钇掺杂氧化锌复合纸;最后利用过氧化氢辅助阴极电沉积法在钇掺杂氧化锌表面包覆铜基金属有机框架,获得金‑钇掺杂氧化锌‑铜基金属有机框架复合纸。钇掺杂后的氧化锌的禁带宽度显著变窄,不仅有效扩宽光响应范围,而且增强了光电性能,由于铜基金属有机框架与其匹配的带隙结构可以有效加速电荷载流子的分离和传输,进一步提高光电转换效率。该复合纸原材料丰富,易于大批量生产,在光催化和光电传感领域具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN115094664A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210745521.4
申请日:2022-06-29
Applicant: 济南大学
IPC: D21H19/18 , D21H21/16 , D21H25/06 , D21H19/02 , D21H23/70 , D21H27/00 , C25D5/54 , C25D9/00 , C01G9/02
Abstract: 本发明公开了一种金‑钇掺杂氧化锌‑铜基金属有机框架复合纸的制备方法,首先在纸芯片表面生长一层金纳米粒子,获得纸基金导电基底;然后利用旋涂法和水热生长法在纸基金导电基底上生长钇掺杂氧化锌,获得金‑钇掺杂氧化锌复合纸;最后利用过氧化氢辅助阴极电沉积法在钇掺杂氧化锌表面包覆铜基金属有机框架,获得金‑钇掺杂氧化锌‑铜基金属有机框架复合纸。钇掺杂后的氧化锌的禁带宽度显著变窄,不仅有效扩宽光响应范围,而且增强了光电性能,由于铜基金属有机框架与其匹配的带隙结构可以有效加速电荷载流子的分离和传输,进一步提高光电转换效率。该复合纸原材料丰富,易于大批量生产,在光催化和光电传感领域具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN111804310B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010713684.5
申请日:2020-07-23
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/89 , B01J35/10 , B01J37/34 , C25B11/093 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料的制备方法,利用电沉积法在掺杂氟的二氧化锡导电玻璃表面依次电沉积银纳米粒子、三氧化钨纳米片和镍铁层状双氢氧化物纳米片,获得银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料。镍铁层状双氢氧化物作为助催化剂,不仅可以加速光生电荷分离和转移,而且可以增大水分解反应动力学,进而提高光电化学分解水效率。该银‑三氧化钨‑镍铁层状双氢氧化物复合材料制备方法简单,性能优异,是一种良好的光电阳极材料,其在光电化学分解水领域具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN110376260B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910651280.5
申请日:2019-07-18
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种检测前列腺特异性抗原的光电化学适体传感器的制备方法。在纸基铂/氧化锌纳米片上负载大量的硫化镉量子点和一端标记有石墨烯量子点的信号转导探针,激活共敏化效应,增大光电流信号;当标记金纳米粒子的特异性识别前列腺特异性抗原的适配体与信号转导探针杂交形成三股螺旋分子开关时,抑制共敏化效应并产生金纳米粒子的信号猝灭效应,光电流信号降低;当前列腺特异性抗原识别适配体时,三股螺旋分子开关构象改变,重新活化共敏化效应和消除猝灭效应,光电流信号增强;基于转换的信号实现前列腺特异性抗原的灵敏检测。
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公开(公告)号:CN110412097B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910741197.7
申请日:2019-08-12
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏的检测microRNA的纸基光电化学传感器。利用蜡打印技术制备纸芯片,并在其亲水工作区域原位生长金纳米颗粒实现纸芯片的功能化,随后修饰氧化亚铜/硫化铋/钒酸铋三级敏化物,通过固定的发夹DNA链对microRNA进行捕获,通过双链特异性核酸酶的特异性的识别和酶切作用,实现对microRNA的信号放大,随后通过多支杂交链反应,在链的主干部分嵌入铂纳米粒子,枝干部分形成氯化血红素/G‑四联体结构,形成具有类过氧化氢酶生物特性的DNA多联体,进一步实现信号的放大,从而完成光电化学传感器的制备,实现对microRNA的超灵敏、准确检测。
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公开(公告)号:CN111790406A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010696506.6
申请日:2020-07-20
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/057 , B01J31/06 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种金-硒化铜-钴镍层状双氢氧化物复合纸的制备方法,首先利用原位生长法在纸纤维网络表面生长金纳米粒子,制备纸基金导电基底;然后利用电沉积法在纸基金导电基底表面依次沉积硒化铜纳米片和钴镍层状双氢氧化物,获得金-硒化铜-钴镍层状双氢氧化物复合纸。钴镍层状双氢氧化物具有较高的表面体积比,较短的载流子扩散长度,其作为助催化剂可以有效地加速硒化铜光生电荷分离和转移,极大地提高其光催化性能。该复合纸制备条件温和,制备成本低廉,利于大批量生产,其在光催化领域具有较高的应用价值。
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