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公开(公告)号:CN109060898A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810686904.2
申请日:2018-06-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及基于SiO2/PDA‑Ag纳米复合物减弱CeO2‑CdS的脑利钠肽抗原光电化学传感器的制备方法。本发明以CeO2‑CdS作为基底材料并用可见光照射来获得光电流。CdS与CeO2能带匹配良好,使光电转换效率大大提高。SiO2/PDA‑Ag纳米复合物具有较大的空间位阻,其次Ag纳米颗粒与基底CdS之间存在能量转移,使光电响应实现双重减弱,增加了光电响应的变化值,从而提高了该传感器的灵敏度。根据不同浓度的待测物对光电信号强度的影响不同,实现了对脑利钠肽抗原的检测。其检测限为0.05 pg/mL。
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公开(公告)号:CN108197817A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810050843.0
申请日:2018-01-18
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明大数据监测应用技术领域,具体涉及一种基于大数据的非侵入式负荷监测的方法,包括以下步骤:(1)电力数据的远程采集,通过对电力系统进行数据监测和监测控制,全面采集各类暂态过程的实测样本;(2)建立非侵入式负荷监测的训练模型,形成判别空间;(3)进行非侵入式负荷暂态监测的实测,根据判别空间对实测的暂态过程进行判别。本发明利用大数据技术手段,从累积的海量的电力负荷数据中,获取大量的暂态过程的数据,依据合理的负荷分类的方法,选取合适的特征参数来构建高维的特征判别空间,再利用大数据技术手段中的降维和分类方法,能够精准并且快速的实现非侵入式负荷监测的功能。
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公开(公告)号:CN106841617B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201710090224.X
申请日:2017-02-20
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/574 , G01N27/48 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于导电超分子凝胶的电化学发光免疫传感界面的制备方法及应用,涉及纳米科学、生物免疫技术、电化学传感等领域。本发明利用单宁酸与过渡金属离子形成的导电超分子凝胶为载体,实现了电化学发光半导体纳米材料在电极界面的简易固定与高效发光。同时生物分子单宁酸与金属钛离子良好的生物相容性及超分子凝胶对生物大分子的反应活性,可以将抗体固定在电极表面。该方法不仅步骤简单,操作容易,而且具有较高的电化学发光性能,解决了纳米材料及生物分子缺乏简单而有效的电极固定方法等问题。该方法可以适用于多种生物标志物免疫传感器电极的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105572175B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610101704.7
申请日:2016-02-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明涉及一种二甲苯气体传感器的制备方法,具体是基于双金属共掺杂二维纳米材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中二甲苯气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铁和锰双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料FeMn‑TiO2/g‑C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对二甲苯气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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公开(公告)号:CN108048860A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711472664.8
申请日:2017-12-29
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02E60/366 , C25B1/04 , C25B11/04
Abstract: 本发明公开了一种NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和催化等技术领域。其制备方法是采用噻吩基配体HL和泡沫镍氧化还原自组装制备泡沫镍负载金属‑有机配位聚合物Ni@NiL复合材料;将该复合材料在空气氛煅烧,制得NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料。该制备方法,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。将该杂化材料用于催化电解水析氧,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:CN105572176B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610101734.8
申请日:2016-02-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明涉及一种甲苯气体传感器的制备方法,具体是基于非贵金属掺杂复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中甲苯气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料Mn‑TiO2/g‑C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对甲苯气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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公开(公告)号:CN105738447B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610101700.9
申请日:2016-02-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种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复合材料Mn‑TiO2/g‑C3N4,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,然后通过戊二醛的交联作用辣根过氧化物酶,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢,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,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测氯霉素的电化学生物传感器。
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公开(公告)号:CN107543851A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710738907.1
申请日:2017-08-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/543 , G01N33/68 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及一种基于草酸银桥联三联吡啶钌纳米复合物的电化学发光传感器的制备方法及应用,属于纳米材料和分析化学领域。采用金功能化氧化石墨烯-草酸银/三联吡啶钌纳米复合材料和四氧化三铁@聚多巴胺核壳复合材料制备电化学发光传感器,用于N末端B型利钠肽原的灵敏检测。
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