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公开(公告)号:CN110220888A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910428824.1
申请日:2019-05-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种三联吡啶钌功能化MOF检测降钙素原的电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。本发明以三联吡啶钌功能化的MIL-101(Al):Ru作为发光体,并以聚乙烯亚胺作为共反应剂,合成了自增强型电化学发光复合物来提高三联吡啶钌ECL信号的强度和稳定性,同时以铜离子功能化四氧化三铁-聚多巴胺纳米球作为猝灭探针来高效猝灭三联吡啶钌的ECL,实现了在500 fg·mL-1-100 ng·mL-1线性范围内对PCT的灵敏检测,检测限为0.18 pg·mL-1。
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公开(公告)号:CN117030812A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310568544.7
申请日:2023-08-04
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及了一种信号可控型的光电化学传感器,用于检测铅离子。铅离子是一种重金属离子,会危害生命体和环境,因此对环境中铅离子的检测尤为重要。选用硫化铋‑硒化铟复合物作为基底材料,该复合物能够有效减小电子‑空穴复合率,并提高对光的利用率。选用氧化铜‑氧化锌/碳作为标记物,具有良好的环境相容性与稳定性,通过与DNA2分子形成杂化物与DNA1连接。这时,标记物会与硫化铋竞争来自于硒化铟导带上的电子,使得光电流信号降低。铅离子的加入会与DNA2发生特异性结合,使得DNA1片段‑铅离子‑DNA2‑氧化铜‑氧化锌/碳从电极表面脱落。铅离子浓度和光电流信号之间具有良好的线性关系,且具有较低的检出限,可实现环境样品中铅离子的高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN114674896B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210312565.8
申请日:2022-03-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/416 , G01N33/535 , G01N33/542 , G01N33/573 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及一种基于葡萄糖酸分解ZIF‑8屏蔽壳层的光电化学神经元特异性烯醇化酶传感器的制备方法及应用。本发明具体是在氧化铟锡(ITO)导电玻璃上修饰In2O3纳米颗粒,通过连续离子层吸附法(SILAR)在In2O3上生长钒酸铋(BiVO4),形成的敏化结构可增加光的捕获,促进光生电子空穴的分离效率,具有强的光电化学性能,在In2O3/BiVO4敏化层上修饰ZIF‑8作为信号屏蔽层,通过制备的二氧化硅负载的葡萄糖氧化酶分解葡萄糖产生葡萄糖酸,从而使ZIF‑8部分降解。构建了一种分离式基于ZIF‑8屏蔽壳层降解控制的光电化学传感器,实现了对神经元特异性烯醇化酶的灵敏检测,该方法对早期诊断和检测小细胞肺癌具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112683968B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011571558.7
申请日:2020-12-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N21/76 , G01N33/53 , G01N33/531 , G01N33/543 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及一种检测唾液酸化糖链抗原KL‑6铱纳米点电化学发光传感器的制备方法,其特征在于,制备一种水溶性好、生物相容性好、电化学发光效率高的铱纳米点,以抗体标记的铱纳米点溶液作为信号探针,研制一种无标记型电化学发光免疫传感器,用于间质性肺疾病标志物唾液酸化糖链抗原KL‑6的快速、灵敏检测,检出限为45 fg/mL,线性范围为100 fg/mL‑50 ng/mL,具有特异性强、重现性好、信号稳定等优点。
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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:CN114657596A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210226480.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 济南大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/056 , C25B11/065 , C25B1/27 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 随着现代工业的发展,合成氨技术越来越成为工业发展的命门,生产非贵金属的催化剂用于电催化分解硝酸根(NO3‑)饱和的电解液实现硝酸根还原制氨的研究备受关注,近几年在能源领域一直是最大热门,本发明提供了一种电催化硝酸根还原催化剂Fe‑CoS2/CC的制备方法及其在电催化硝酸根还原方面的应用,首先,在特制的反应溶液中加入特定比例的铁、钴试剂,利用水热合成法,将预反应液与碳布一起加入到反应釜中加热,反应得到铁钴前驱体,然后,将铁钴前驱体置于特定氮气流速的管式炉中进行硫化处理,最终得到铁硫化钴杂化物Fe‑CoS2/CC,该Fe‑CoS2/CC催化剂在电催化硝酸根还原(NO3‑RR)领域表现出优异的催化活性,相对标准氢电极下,氨产率达到17.2×10‑2 mmol h‑1 cm‑2,法拉第效率达到88.92%。
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公开(公告)号:CN113862717A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111186311.8
申请日:2021-10-12
Applicant: 济南大学
IPC: C25B11/056 , C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/27
Abstract: 氮气是大气中含量最丰富的气体。含氮化合物被广泛应用于农业、医药和化工等领域,需求量及其高。氨气作为一种基础气体,在合成此类化合物中发挥了必不可少的作用。因此,氮气合成氨成为当今世界发展的重中之重。目前工业上合成氨主要使用哈伯博施法,但其反应条件苛刻,并且污染环境,不符合当今的绿色可持续发展理念。由于重金属催化剂价格昂贵,生产非贵金属的催化剂用于电催化分解N2饱和的电解液实现氮还原制氨的研究备受关注,近几年在能源领域一直是最大热门。本发明提供了一种在碳布上水热合成玫瑰花型VS2后用电沉积法电沉积上Bi2O3的制备方法及其电催化氮还原应用。
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公开(公告)号:CN110687181B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201911034940.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及一种基于碳球负载二硫化钼掺杂铜铑双金属构建的免疫传感器的制备及应用,属于纳米材料和电化学分析技术领域。采用铜铑双金属改性的碳球负载二硫化钼制备电化学免疫传感器,用于降钙素原的灵敏检测。
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公开(公告)号:CN110220888B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910428824.1
申请日:2019-05-22
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/26 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种三联吡啶钌功能化MOF检测降钙素原的电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。本发明以三联吡啶钌功能化的MIL‑101(Al):Ru作为发光体,并以聚乙烯亚胺作为共反应剂,合成了自增强型电化学发光复合物来提高三联吡啶钌ECL信号的强度和稳定性,同时以铜离子功能化四氧化三铁‑聚多巴胺纳米球作为猝灭探针来高效猝灭三联吡啶钌的ECL,实现了在500 fg·mL‑1‑100 ng·mL‑1线性范围内对PCT的灵敏检测,检测限为0.18 pg·mL‑1。
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公开(公告)号:CN112147191A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010854094.4
申请日:2020-08-24
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N21/76 , G01N33/53 , G01N33/532 , G01N33/543 , G01N33/74
Abstract: 本发明涉及一种金簇修饰铜钴材料检测降钙素原的电化学发光传感器的制备方法。本发明以电沉积铂纳米粒子作为基底材料,金簇修饰铜钴材料作为二抗标记物和共反应促进剂,采用共反应促进剂型信号放大策略,构建了信号增强型ECL传感器,实现了在10 fg/mL~50 ng/mL线性范围内对降钙素原的灵敏检测,检测限为3.41 fg/mL。
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