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公开(公告)号:CN111074311A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010008466.1
申请日:2020-01-06
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基金-四棱锥状氧化亚铜纳米复合材料的制备方法,首先利用双侧生长法在纸的表面和内部结构包覆金纳米粒子导电层,获得纸基金电极,然后通过电沉积法在纸基金电极表面生长四棱锥状的氧化亚铜,最后获得纸基金-四棱锥状氧化亚铜纳米复合材料。基于双侧生长法制备的纸基金电极具有全方位的导电性,有利于其表面生长致密的四棱锥状氧化亚铜。四棱锥状的氧化亚铜表现出较大的表面积,这不仅有利于增强其对可见光的响应能力而且有利于其负载大量的纳米材料和生物分子,使其更好地应用于光电化学生物传感器领域。
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公开(公告)号:CN111024788A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN202010008414.4
申请日:2020-01-06
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/38 , G01N27/327 , C12Q1/6825
Abstract: 本发明公开了一种用于检测microRNA的纸基比率光电化学生物传感器的制备方法。在由工作电极和内参比电极组成的纸基双电极表面生长金纳米粒子,随后电沉积氧化亚铜并敏化石墨烯量子点和碘化银纳米粒子,增强光电流信号;在目标microRNA存在时,将不同浓度和恒定浓度microRNA诱导的双链特异性核酸酶反应输出的DNA探针分别孵化在工作电极和内参比电极表面,其联合DNA桥接链和电极表面的DNA发夹H1和H2诱导形成DNA桥纳米结构,导致标记在H1和H2端部的碘化银纳米粒子远离电极表面,降低光电流信号,基于工作电流信号和内参比电流信号的比值,实现对microRNA的灵敏检测。
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公开(公告)号:CN110376260A
公开(公告)日:2019-10-25
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:CN110376259A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910651279.2
申请日:2019-07-18
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种用于检测microRNA的纸基光电阴极生物传感器的制备方法。在纸基碳工作电极的工作区域首先包覆金纳米粒子层,然后电沉积多面体状的氧化亚铜,其可以负载大量的硫化银量子点,形成光电敏化结构,极大地增强阴极光电流;在目标microRNA存在的条件下,基于双链特异性核酸酶诱导的目标物循环反应和级联的干-支杂交链反应,获得带负电荷的树枝状的DNA双螺旋结构,通过组装带正电荷的金纳米粒子,形成具有良好的葡萄糖氧化酶模拟活性的金树,其可以催化葡萄糖氧化反应,消耗电子受体溶解氧,降低阴极光电流信号,实现对microRNA的灵敏检测。
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公开(公告)号:CN110306225A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910771161.3
申请日:2019-08-21
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基氧化锌纳米管的制备方法。首先通过蜡打印技术制备纸基基底,然后制备纸基金电极,再通过二次蜡打印技术得到生长区域、疏水隔离区域和传导区域,最后利用电沉积技术原位生长氧化锌纳米管。该方法选用色谱纸作为基底材料,具有原料丰富、价格低廉、易折叠、可降解等优点,而且反应温度低,反应时间短,实验条件温和,方法简单,制备过程中没有使用有机试剂,对环境无污染。该方法通过简单的电沉积技术在纸基上原位生长了氧化锌纳米管,为基于ZnO纳米材料的纸基电子器件的制备和批量生产奠定了基础。
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公开(公告)号:CN107237208B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710538071.0
申请日:2017-07-04
Applicant: 济南大学
IPC: D21H19/18 , D21H19/12 , D21H19/82 , D21H23/70 , D21H23/24 , D21H19/14 , D21H21/14 , C01G9/02 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯‑氧化锌复合纳米纸的制备方法,该方法首先通过原位生长法在纸基底上包覆石墨烯纳米层,获得石墨烯纸,然后通过两步水热法在石墨烯纸上生长具有分层结构的氧化锌纳米棒‑氧化锌纳米颗粒,最后获得三维石墨烯‑氧化锌复合纳米纸。基于石墨烯的良好导电性和氧化锌独特的棒状结构,该复合纳米纸可以有效地加速电荷的转移,极大地提高光电转换效率。这种分层结构的氧化锌纳米棒‑氧化锌纳米颗粒具有较大的表面积,有利于功能化纳米材料和负载信号分子,可以广泛地应用于光电化学传感领域。
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公开(公告)号:CN106323950B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610650613.9
申请日:2016-08-10
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种以纸电池为动力的检测有机磷农药残留物的电致化学发光传感器的制备方法。纸电池的制备过程包括设计、打印疏水蜡图案,如附图所示;构筑加注区、盐桥区、电解质区、电池区和连接线区;纸电池组装。检测有机磷农药残留物的电致化学发光传感器的制备过程包括电极前处理、电极修饰以及检测过程。该传感器制备方法简单,以纸电池为动力价格低廉,对农副产品中有机磷农药残留物的检测具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107557832A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710750065.1
申请日:2017-08-28
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种三维铂-n型氧化亚铜复合纳米纸的制备方法,首先利用原位生长法在纸纤维的表面包覆铂纳米粒子层,制备纸基铂电极,然后采用电位溶出分析法在纸基铂电极的功能区电沉积树枝状的n型氧化亚铜,获得三维铂-n型氧化亚铜复合纳米纸。基于贵金属铂对纸纤维的良好吸附能力,获得的纸基铂电极具有大的表面积和良好的导电性,有利于进一步功能化大量的树枝状的n型氧化亚铜。制备的三维铂-n型氧化亚铜复合纳米纸具有较强的可见光吸收能力,较高的光电转换效率,可以广泛地应用于光电化学传感、光催化和太阳能电池领域。
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公开(公告)号:CN107237208A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710538071.0
申请日:2017-07-04
Applicant: 济南大学
IPC: D21H19/18 , D21H19/12 , D21H19/82 , D21H23/70 , D21H23/24 , D21H19/14 , D21H21/14 , C01G9/02 , C01B32/194
CPC classification number: Y02P20/135 , D21H19/18 , C01G9/02 , C01P2004/03 , C01P2004/16 , C01P2004/30 , C01P2006/40 , C01P2006/60 , D21H19/12 , D21H19/14 , D21H19/82 , D21H21/14 , D21H23/24 , D21H23/70
Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯‑氧化锌复合纳米纸的制备方法,该方法首先通过原位生长法在纸基底上包覆石墨烯纳米层,获得石墨烯纸,然后通过两步水热法在石墨烯纸上生长具有分层结构的氧化锌纳米棒‑氧化锌纳米颗粒,最后获得三维石墨烯‑氧化锌复合纳米纸。基于石墨烯的良好导电性和氧化锌独特的棒状结构,该复合纳米纸可以有效地加速电荷的转移,极大地提高光电转换效率。这种分层结构的氧化锌纳米棒‑氧化锌纳米颗粒具有较大的表面积,有利于功能化纳米材料和负载信号分子,可以广泛地应用于光电化学传感领域。
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公开(公告)号:CN107064509A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710264783.8
申请日:2017-04-21
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/574 , G01N27/327 , G01N27/416 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B82Y5/00
CPC classification number: G01N33/57473 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/3278 , G01N27/416 , G01N33/57484
Abstract: 本发明公开了一种检测癌胚抗原的光电化学免疫传感器的制备及应用研究。在掺杂氟的二氧化锡透明导电玻璃上生长三维分层结构的氧化锌纳米棒‑纳米片,利用其负载大量的锰掺杂的硫化镉量子点和识别癌胚抗原的适配体及与适配体杂交的标记有碲化镉/硒化镉核壳量子点的DNA探针,形成基于氧化锌的多元敏化结构,实现最初的信号放大;结合癌胚抗原特异性识别适配体使DNA探针解杂交脱离电极表面产生的减弱的敏化作用及癌胚抗原与适配体形成的共轭物自身的空间位阻效应,实现进一步的信号放大,进而实现对癌胚抗原的灵敏检测。
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