一种二硫化钼基双金属纳米复合材料构建的气体传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN105136977B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510397949.4

    申请日:2015-07-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测挥发性芳烃类化合物的气体传感器的制备方法,具体是基于二硫化钼/双金属纳米复合材料构建的气体传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料与环境安全监测技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料MoS2/NiPd,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了灵敏度高、响应快速的用于检测挥发性芳烃类化合物的气体传感器。

    一种基于负载型双金属共掺杂光敏剂的光电化学杀虫脒传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106248753A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610521714.6

    申请日:2016-07-05

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N27/305 G01N27/3278 G01N33/54386 G01N2430/10

    Abstract: 本发明公开了一种光电化学杀虫脒传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型负载型双金属共掺杂光敏剂,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeCo-TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上杀虫脒抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐AAP原位产生L-抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测杀虫脒的光电传感器的构建。

    一种金属有机聚合物掺杂纳米银复合材料传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106226375A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610817136.0

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N27/3278 G01N27/26

    Abstract: 本发明公开了一种金属有机聚合物{[CuL]2(H2O)}n掺杂纳米银复合材料传感器及其制备方法和应用,步骤如下(:1)用碱性还原Schiff 碱配体H2L、纳米银溶液和 CuAc2溶液为原料,超声制得金属有机聚合物掺杂纳米银复合材料;(2)以该复合材料修饰电化学手性工作电极制得手性传感器;(3)采用三电极体系对 (R)-(+)-1-苯乙胺和(S)-(-)-1-苯乙胺对映体含量的检测。该复合材料以及手性传感器的制备,方法简便、易操作;对(R)-(+)-1-苯乙胺和(S)-(-)-1-苯乙胺手性对映体含量的检测,技术效果显著。

    一种基于二维纳米光电材料的光电化学氯霉素生物传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106198683A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610526897.0

    申请日:2016-07-05

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N27/416 G01N27/36

    Abstract: 本发明公开了一种基于二维纳米光电材料的光电化学氯霉素生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光电材料,即锰掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Mn-TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上氯霉素抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐AAP原位产生L-抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测氯霉素的生物传感器的构建。

    一种基于双金属共掺杂二维光敏剂的光电化学呋喃唑酮传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106198682A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610521792.6

    申请日:2016-07-05

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N27/416 G01N33/54386 G01N33/9446

    Abstract: 本发明公开了一种光电化学呋喃唑酮传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型双金属共掺杂二维光敏剂,即铁、锰共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeMn-TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上呋喃唑酮抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐AAP原位产生L-抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测呋喃唑酮的光电传感器的构建。

    一种基于铁掺杂二维纳米复合材料的莱克多巴胺传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106198502A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610521363.9

    申请日:2016-07-05

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N21/76

    Abstract: 本发明公开了一种电致化学发光莱克多巴胺传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料,即铁掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Fe-TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上莱克多巴胺抗体,在进行检测时,由于铁掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测莱克多巴胺的电致化学发光传感器的构建。

    一种基于铁掺杂二维纳米材料构建的电化学生物传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106124589A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610521137.0

    申请日:2016-07-05

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N27/3278

    Abstract: 本发明公开了一种电化学生物传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料Fe‑TiO2/MoS2,即铁掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上橘青霉素抗体,在进行检测时,由于铁掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测橘青霉素的生物传感器的构建。

    一种尖晶石型硫掺杂钴铁氧体纳米粉体及制备方法

    公开(公告)号:CN106082349A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610441083.7

    申请日:2016-06-20

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C01G49/0018 C01P2002/32 C01P2002/72 C01P2004/04

    Abstract: 本发明提供了一种尖晶石型硫掺杂钴铁氧体纳米粉体及制备方法,包括以下步骤(1)在反应装置中配制铁源、钴源的水溶液,将其溶清预处理,调节溶液酸碱性制备碱性预反应溶液,溶液加热反应,反应一定时间后,自然冷却,洗涤、离心收集得钴铁氧体纳米粉体。(2)对尖晶石型钴铁氧体纳米粉体进行硫化,将尖晶石型钴铁氧体纳米粉体和硫源化合物加入到有机溶剂中进行掺杂反应,得到尖晶石型硫掺杂钴铁氧体纳米粉体。原料廉价易得,工艺简单,产率高,制得的尖晶石型硫掺杂钴铁氧体纳米粉体纯度高。所制备的尖晶石型硫掺杂钴铁氧体纳米粉体具有如图所示的XRD衍射峰。

    一种可再生光度探针的制备和应用

    公开(公告)号:CN104122215B

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201410344988.3

    申请日:2014-07-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可再生光度探针的制备方法及在H2O2的紫外‑可见分光光度法检测中的应用,属于新型纳米功能材料和化学传感器技术领域。本发明利用贵金属纳米材料金@银核壳纳米棒作为人工模拟酶替代过氧化物酶,同时利用的强磁性纳米材料作为载体,从而制备了一种成本低、灵敏度高、检测快速、制备简单的可重复使用的可再生光度探针。

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