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公开(公告)号:CN111632606A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010418470.5
申请日:2020-05-18
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/043 , C25B11/06 , C25B1/00
Abstract: NH3的合成主要由传统的耗能型Haber-Bosch工艺控制,但其有很大的弊端,排放大量的CO2造成温室效应且需要严苛的反应条件,例如高温、高压。在环境条件下的电化学氮气还原反应为我们提供了人工合成NH3的友好途径,然而对于氮气还原反应需要稳定且有效的催化剂。诸如Au,Ru,Ag和Rh的贵金属能有效的用于电解氮气还原,而这些催化剂的昂贵价格限制了它们的使用。过渡金属氧化物恰巧解决了这种昂贵性,且其无毒易制备,但随之而来的问题是其较差的导电性对催化性能产生不利影响。本发明提供了一种多层堆叠纳米片催化剂材料硫化钴氧化铈杂化物CoS-CeO2的制备方法及其电催化氮还原应用。首先,在特制的反应溶液中加入特定比例的钴、铈试剂,利用水热合成法加热反应得到钴、铈前驱体;然后,将钴、铈前驱体置于特定氮气流速的管式炉中进行硫化处理,最终得到硫化钴氧化铈杂化物CoS-CeO2。该CoS-CeO2催化剂在电催化氮还原NRR领域表现出优异的催化活性,相对标准氢电极下,-0.2 V时,氨产率达到40.6µg h–1 mg–1cat,法拉第效率达到10.2%。
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公开(公告)号:CN109060905B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810707272.3
申请日:2018-07-02
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/531
Abstract: 本发明涉及基于锰掺杂硒化镉增强钨酸铋‑硫化镉β淀粉样蛋白的竞争型光电化学传感器的制备方法。本发明以钨酸铋‑硫化镉作为基底材料来获取光电流,经硫化镉敏化后的花状钨酸铋,光电转换效率得到极大提高。以锰掺杂的硒化镉作为标记物标记β淀粉样蛋白抗原,通过标记的抗原和无标记的抗原与抗体的竞争型免疫反应提高了传感器的灵敏度,实现了对淀粉样蛋白的灵敏检测。其检测限为0.068 pg/mL。
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公开(公告)号:CN108047210B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201711472662.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 济南大学
IPC: C07D403/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种均三嗪分子探针及其制备方法和应用,属于分析化学技术领域。本发明所述的分子探针由三聚氰氯和4‑氨基‑1,2,4‑三氮唑一步反应制得。该制备方法,易操作,原料成本低廉,反应过程容易控制,产品纯化处理简单,收率高,纯度高。该分子探针不仅应用于有机溶剂中Cu(II)离子含量的检测,还可目视定性检测。在分析检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110794017A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911034983.X
申请日:2019-10-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及,一种铂纳米粒子功能化花状氧硫化铜检测降钙素原的电化学免疫传感器的制备方法,属于电化学免疫传感器领域。本发明以铂纳米粒子功能化的花状氧硫化铜作为基底材料,以含有双氧水的磷酸缓冲溶液作为底液,采用电化学传感器的层层修饰方法,构建了信号减弱型电化学免疫传感器,实现了在1.0 fg/mL~50.0 ng/mL线性范围内对降钙原的灵敏检测,检测限为0.33 fg/mL。
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公开(公告)号:CN107442125B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710792050.1
申请日:2017-09-05
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳基铜钴氧化物纳米片催化剂的制备方法以及基于该催化剂电解水析氧的应用,属于纳米催化、纳米材料、金属有机框架物材料技术领域。其主要步骤将天冬氨酸碱溶液与硝酸铜‑硝酸钴溶液室温共混,室温生成沉淀、抽滤、干燥,制得Cu‑MOF纳米纤维负载Co(II)离子即CuCo‑MOF纳米纤维;将CuCo‑MOF纳米纤维空气氛加热制得。该催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于高效催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN110501393A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910853996.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种用于检测降钙素原的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明采用构建拼合式光电化学传感器的方式,将免疫识别分析与无机半导体材料光电响应测试分析分开,实现光电测试不破坏生物分子的免疫识别过程的目的。以硫化镉纳米材料修饰的锡酸铋纳米材料作为基底材料提供基础的光电响应,二者带隙结构匹配,能够很好的提高可见光利用效率。其次在96微孔板中进行抗原与抗体的特异性免疫识别过程,乙酰胆碱酯酶通过胺化合醛基化的二氧化硅材料与降钙素原二抗牢固结合,以此复合物作为标记物标记的降钙素原二抗,当96微孔板中滴入碘化乙酰硫代胆碱后,乙酰胆碱酯酶与之发生催化反应,得到的产物硫代胆碱作为电子供体,捕获材料受光激发产生的空穴,在不同程度上提高光电流,实现对降钙素原的灵敏检测。其检测限为0.20 pg/mL。
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公开(公告)号:CN106053572B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610521340.8
申请日:2016-07-05
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种电化学双酚A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Mn‑TiO2/MoS2,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,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上双酚A抗体,在进行检测时,由于锰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双酚A的生物传感器的构建。
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公开(公告)号:CN109507174A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910038073.2
申请日:2019-01-16
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/531
CPC classification number: G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/3278 , G01N33/531
Abstract: 本发明涉及一种金杂化MoS2/Bi2S3纳米棒固载鲁米诺检测淀粉样β蛋白42的电化学发光传感器。在本发明中,MoS2/Bi2S3纳米棒不仅具有优良的电催化性能,而且可以通过金-硫键固载大量的发光材料鲁米诺,增强发光材料的电化学发光强度。为了灵敏地检测淀粉样β蛋白42,本发明设计了一种夹心型的猝灭型电化学发光免疫传感器,采用姜黄素-ZnO纳米材料基于消耗超氧根自由基和电化学发光-共振能量转移猝灭鲁米诺的电化学发光信号。根据不同浓度的淀粉样β蛋白42可以结合不同量的二抗标记物聚多巴胺@姜黄素-ZnO,使得该传感器电化学发光强度变化不同。本发明对淀粉样β蛋白42检测的线性范围为0.05 pg/mL-10 ng/mL,检测限为21 fg/mL。
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公开(公告)号:CN106124591B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610521371.3
申请日:2016-07-05
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N27/26 , G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种电致化学发光雌二醇传感器的制备方法。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——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即铜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Cu‑TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上雌二醇抗体,在进行检测时,由于铜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雌二醇的电致化学发光传感器的构建。
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公开(公告)号:CN106198502B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610521363.9
申请日:2016-07-05
Applicant: 济南大学
IPC: 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。
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