一种氧化锌纳米花-石墨烯复合材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN109239154A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810965281.2

    申请日:2018-08-23

    CPC classification number: G01N27/3275

    Abstract: 本发明涉及一种氧化锌纳米花-石墨烯复合材料的制备及应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。本发明是要解决现有材料在检测左旋多巴时灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要制备方法如下:一、水热法制备出氧化锌纳米花;二、Hummers法制备氧化石墨烯;三、自动喷涂法制备出氧化锌纳米花-氧化石墨烯复合材料电极;四、热还原法制备出氧化锌纳米花-石墨烯复合材料。本发明制备的一种氧化锌纳米花-石墨烯复合材料具有比表面积大、电导率高和生物相容性好等优点,可以作为电极材料检测左旋多巴。

    基于三维石墨烯的左旋多巴生物传感器的制备

    公开(公告)号:CN108751173A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810440990.9

    申请日:2018-05-10

    CPC classification number: G01N27/48 C01B32/186

    Abstract: 本发明涉及基于三维石墨烯的左旋多巴生物传感器的制备。本发明是要解决现有材料在检测左旋多巴时灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要包括:一、液相还原法制备镍纳米颗粒;二、化学气相沉积法制备三维石墨烯。本发明制备的三维石墨烯材料具有孔径尺寸小、比表面积大和电导性好等优点,基于该三维石墨烯制备的左旋多巴生物传感器灵敏度高,选择性好,具有很好的临床意义。

    一种制备石墨烯增强铜基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN105821227B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201610377978.9

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本发明涉及一种制备石墨烯增强铜基复合材料的方法。本发明的目的是要解决现有制备石墨烯增强铜基复合材料的方法中存在的石墨烯分散性差、成本高和工艺复杂的问题。本发明以氧化石墨烯为增强体前体,将制备的氧化石墨烯与铜粉在乙醇溶液中超声混合,利用低成本球磨技术使氧化石墨烯均匀与铜粉均匀分散。最后采用真空热压烧结制备石墨烯增强铜基复合材料。本发明所制得的复合材料具有石墨烯分散性好、制备方法简单高效和易于实现大规模生产的优点。

    一种制备石墨烯增强铜基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN105714138B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201510537320.5

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 一种制备石墨烯增强铜基复合材料的方法,涉及一种制备石墨烯增强铜基复合材料的方法。本发明的目的是要解决现有制备石墨烯增强铜基复合材料的方法存在的石墨烯分散性差,容易团聚的技术问题。本发明:一、制备氧化石墨烯;二、铜粉的表面改性;三、制备氧化石墨烯‑铜复合粉末;四、石墨烯增强铜基复合材料的制备。本发明用静电自组装的方法有效的将石墨烯均匀的分散在铜基体中,避免球磨方法处理对石墨烯尺寸的破坏以及对铜基体产生的加工硬化现象,防止了石墨烯团聚现象的发生,并且显著的提高了复合材料的力学性能,相比于纯铜材料的抗拉强度提高了5%~12%,硬度提高了5%~20%。同时铜基复合材料的导热性能相比于纯铜提高了5%~10%。

    一种二硫化钼‑石墨烯复合纳米片生物传感器电极的制备

    公开(公告)号:CN106990149A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710299386.4

    申请日:2017-05-02

    CPC classification number: G01N27/3278

    Abstract: 一种二硫化钼‑石墨烯复合纳米片生物传感器电极的制备,涉及一种二硫化钼‑石墨烯复合纳米片生物传感器电极的制备。本发明是要解决现有材料在生物传感器中检测左旋多巴灵敏度低的问题。本发明制备方法如下:一、化学气相沉积法;二、液相超声辅助剥离法;三、液相超声分散法;四、自动喷涂法。本发明制备的一种二硫化钼‑石墨烯复合纳米片生物传感器电极电导性能优良,可用于高效、灵敏检测左旋多巴。

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