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公开(公告)号:CN106378098A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610890343.9
申请日:2016-10-13
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/22 , B01J20/06 , B01J20/28009 , C02F1/288 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种磁性DMG@Fe3O4吸附剂的制备及对镍的吸附应用。利用DMG和磁性Fe3O4合成了一种磁性DMG@Fe3O4吸附剂。将所合成的磁性DMG@Fe3O4吸附剂应用于重金属Ni2+离子的吸附,吸附效果良好,吸附量可达2000mg/g,解吸附条件温和,再生性强,可重复利用。
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公开(公告)号:CN106334515A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610890826.9
申请日:2016-10-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用功能化磁性四氧化三铁吸附镉离子的方法。该方法以功能化磁性四氧化三铁为吸附材料吸附重金属镉离子。主要技术特征是:首先合成磁性四氧化三铁,并对其进行功能化,得到功能化磁性四氧化三铁,在一定的条件下,功能化磁性四氧化三铁对Cd2+的最大吸附量为1000mg/g,甚至更高,吸附后的功能化磁性四氧化三铁用一定浓度的HCl即可解吸附,解吸率达95.26%。再生功能化磁性四氧化三铁二次吸附的最大吸附容量为920.4mg/g。
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公开(公告)号:CN106248749A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610816269.6
申请日:2016-09-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及属于金属有机纳米晶配合物与手性传感检测技术领域。用Ce(NO3)3·6H2O、D-(+)-樟脑酸和对苯二甲酸为原料,先制得手性金属有机配合物凝胶,进一步制得手性金属有机纳米晶,制备方法简便,能耗低;以该纳米晶制得的电化学手性传感器,对D-(+)-色氨酸和L-(-)色氨酸手性对映体含量的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN105842460A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610175925.9
申请日:2016-03-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/58 , G01N33/574 , G01N33/543 , G01N21/76
CPC classification number: G01N33/6893 , G01N21/76 , G01N33/54366 , G01N33/57434 , G01N33/58 , G01N2800/342
Abstract: 本发明涉及一种基于银杂化硫化铋的电致化学发光免疫传感器的制备方法,属于电化学发光传感器领域。以二氧化铈为电化学发光信号源,利用金杂化氨基化石墨烯优良的生物兼容性和大的比表面积增加抗体的固载量。用银杂化硫化铋作为二抗标记物,根据对不同浓度的待测物的电化学发光信号强度的不同,实现对前列腺特异性抗原的检测。
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公开(公告)号:CN116626134A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310628773.3
申请日:2023-05-31
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N21/76 , G01N33/574 , G01N33/531 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及一种信号增强型的癌胚抗原快速检测电化学发光传感方法,属于新型功能材料研发,新型传感器构建技术领域。luminol@Au@Ni‑Rh NCs作为荧光探针,有着优异的发光效率。Ti3C2Tx MXene具有高比表面积、良好的导电性和易于修饰的活性位点,有效减少载流子的迁移距离和迁移速率。MoS1.93和TiO1.96具有较多的氧空位和缺陷,具有优异的电催化性能,有效促进H2O2分解产生更多的活性氧。基于Ti3C2Tx MXene@TiO1.96@MoS1.93基底材料的信号放大作用构建信号增强型电化学发光免疫传感器以CEA为模型分析物,构建免疫传感器,实现了对CEA的检测,检测范围为0.1 fg·mL‑1~100 ng·mL‑1,检测限为46.4 fg·mL‑1。本发明专利解决了传统的CEA检测方式无法进行低浓度精准检测的难题,该技术将为今后的临床医学诊断提供强有力的依据。
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公开(公告)号:CN112147192B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010854097.8
申请日:2020-08-24
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/74 , G01N33/543 , G01N33/551 , G01N33/532
Abstract: 本发明涉及一种金石墨烯和钯氧硫铟化铜检测胰岛素的电化学传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明以金杂化石墨烯作为基底,以具有较大比表面积和导电性作为载体,以钯杂化的氧硫化铜作为二抗标记物,构建了信号增强型电化学传感器,实现了对胰岛素抗原的检测,测得传感器的线性检测范围为1.0 fg/mL~100 ng/mL,检测限为0.33 fg/mL。
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公开(公告)号:CN111766281B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202010484036.7
申请日:2020-06-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/327 , G01N27/36 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及一种基于尖晶石型锰铁氧体的夹心型光电化学免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料与生物传感检测技术领域;本发明以尖晶石型锰铁氧体为基底材料以可见光做光源来获得光电流;基底材料的三种组分能带匹配良好,大大提高光电转换效率,从而获得大的输出信号;待测PCT溶液的浓度不同,导致形成不同量的免疫复合物,进而导致了对光电信号不同程度的影响;该传感器对目标物表现出了高的灵敏度,宽的检测范围以及低的检出限,能够实现人体血清中PCT的快速灵敏测定,对临床上患者感染类型的判断有着较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN111717909B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010468020.7
申请日:2020-05-28
Applicant: 济南大学
IPC: C01B32/154 , C01G19/02 , C01G49/12 , G01N27/327 , G01N27/416 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及基于一种富勒烯‑四氧化三锡检测降钙素原的夹心型光电化学传感器的制备方法。本发明采用富勒烯量子点和硒化镉共同敏化的四氧化三锡复合材料作为基底光敏材料,富勒烯具有优异的传递电子的效能,能够有效的增强氧化锡材料的光电流响应,其次,羧基功能化的硒化镉能够有效的连接生物分子,同时作为敏化剂进一步促进了基础光电流响应,提高了传感器的稳定性。二硫化铁具有良好的光吸收性能,其作为标记物标记降钙素原第二抗体构建夹心型传感器,能有效提高传感器的灵敏度,实现了对降钙素原的超灵敏检测。其检测限为3.5 fg/mL。
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公开(公告)号:CN110441528B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910706346.6
申请日:2019-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/68 , G01N21/76 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种基于核壳结构Mo2C@C纳米球的心肌钙蛋白I免疫传感器的构建,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用氨基修饰的多壁碳纳米管@全氟磺酸‑聚四氟乙烯共聚物MWCNTs‑NH2@Nafion溶液作为基底材料,负载有聚乙烯亚胺PEI的核壳结构Mo2C@C纳米球为二抗标记物,氮化硼量子点BNQDs为共反应剂,通过层层自组装构建了心肌钙蛋白I免疫传感器。本发明构建的电致化学发光免疫传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对心肌钙蛋白I的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN114062452A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111431336.X
申请日:2021-11-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及基于了一种基于信号极性转换策略的抗原在下型光电化学免疫传感器,用于检测细胞角蛋白。3,4,9,10‑苝四甲酸作为基础光敏材料,是一种含有五个苯核的共轭有机染料,具有优良的成膜性和光学性能。二氧化锡敏化的3,4,9,10‑苝四甲酸进一步提高了光电化学免疫传感器的基础信号和稳定性。此外,具有亲和素功能化的铟铜作为光电化学传感器的信号探针可以将基极阳极光电流转换为阴极光电流。因此,光电化学传感器实现了标记前后的光电流极性转换。使用具有亲和素功能的硫铟铜,细胞角蛋白检测前后光电流的极性发生变化,因此所制备的光电化学免疫传感器具有高灵敏度。实现了对细胞角蛋白的超灵敏检测。其检测限为3.5 fg/mL。
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