一种姜黄素荧光分子印迹聚合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114957667A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210541106.7

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种姜黄素荧光分子印迹聚合物材料的制备方法。主要技术特征是:制备了强发射的碳量子点,并以此为荧光材料合成了分子印迹聚合物,得到了对姜黄素分子有高特异性识别能力的荧光分子印迹聚合物材料。材料制备过程简单,条件易于控制,生产成本低,合成的姜黄素荧光分子印迹聚合物可应用于检测姜黄素的荧光传感器构建,不借助外部荧光物质即可直接进行荧光检测,具有灵敏度高、准确性好、选择性高、可二次利用等优点。在检测过程中表现出高的准确度和精密度,在生物医疗、中药提纯等领域有重要的潜在应用价值。

    一种检测香兰素的印迹电化学传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105223244A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510613865.X

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测香兰素的分子印迹电化学传感器。该分子印迹电化学传感器利用电极表面修饰技术,将制备的氧化石墨烯/碳纳米管/离子液体/金纳米粒子复合物覆盖至玻碳电极表面,以达到增强电信号提高传感器检测灵敏度的目的。再通过电聚合的方式,将以吡咯为功能单体,以香兰素为模板分子的分子印迹聚合物修饰到电极表面,洗脱掉模板分子之后,形成分子印迹电化学传感器。模板分子洗脱之后,在传感器表面形成空穴,该空穴可以与香兰素的结构达到特异性匹配。将制备的电化学传感器为工作电极连接到电化学工作站,通过电极表面模板分子与空穴的特异性结合,产生电流变化,利用电流的变化可以实现对香兰素的检测。本发明制备的分子印迹电化学传感器选择性强,灵敏度高,操作简单快速,适合食品中香兰素的检测。

    一种碳点复合材料修饰的印迹电化学传感器的制备及应用

    公开(公告)号:CN105223243A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510613864.5

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测日落黄的分子印迹电化学传感器。该印迹电化学传感器利用电极表面修饰技术,将制备的氧化石墨烯/磁性碳点/金纳米粒子复合物覆盖至玻碳电极表面,以达到增强电信号提高传感器检测灵敏度的目的;再通过电聚合的方式,将以吡咯为功能单体,日落黄为模板分子的分子印迹聚合物修饰到电极表面,模板分子洗脱之后,在传感器表面形成空穴,该空穴可以与日落黄的结构达到特异性匹配。将制备成功的电化学传感器为工作电极,通过电极表面模板分子与空穴的特异性结合,产生电流变化,利用电流的变化可以实现对日落黄的特异性检测。本发明制备的分子印迹电化学传感器选择性强,灵敏度高,操作简单快速,适合食品中日落黄的检测。

    一种管内固相微萃取用镀银PEEK管的制备方法

    公开(公告)号:CN104451620A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410604925.7

    申请日:2014-11-03

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种管内固相微萃取用镀银PEEK管的制备方法,特别涉及利用化学镀银反应将微米结构的银镀层修饰到PEEK管内壁。这种新方法的特征在于采用价廉易得、机械强度优异、方便与高效液相色谱仪连接的PEEK管作为载体,利用具有镀层致密、厚度均匀、稳定性好等诸多优点的化学镀方法,在PEEK管内壁制备银镀层作为萃取涂层。本发明制备的管内固相微萃取涂层材料具有选择性好、萃取性能稳定、富集能力强、使用寿命长、制备方法简便、成本低等优点,易与液相色谱联用在线富集分析食品、环境、药物及生化等样品中的痕量目标分析物,具有很好的应用潜力。

    层层自组装石墨烯涂层金属丝固相微萃取纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN102553553B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210078738.0

    申请日:2012-03-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种在金属丝载体上制备层层自组装石墨烯涂层固相微萃取纤维的方法,特别涉及利用金纳米颗粒作为连接臂将石墨烯层层自组装到金属丝表面。这种新方法的特征在于选用金属丝作为载体,对其表面进行化学镀银,再采用层层自组装的方法,以金纳米颗粒作为连接臂,将巯基功能化石墨烯逐层自组装到镀银金属丝上,获得层层自组装石墨烯涂层的新型固相微萃取纤维。本发明制备的固相微萃取纤维具有机械强度高、萃取涂层稳定、富集能力强、寿命长等特点,可用于食品、环境、药物及生化等样品中痕量组分的富集分析,具有很好的应用潜力。

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