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公开(公告)号:CN106645353A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710137716.X
申请日:2017-03-09
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
CPC classification number: G01N27/327 , G01N27/26 , G01N27/308
Abstract: 一种酚传感器的生物电极的制备方法,涉及电化学生物传感器领域,将具有较大疏水性的疏水链段和具有电荷的亲水链段的两亲型嵌段共聚物溶于有机溶剂中配成溶液,再将溶液滴涂于载有半干蛋白质水溶液的电极表面,然后置于恒温恒湿箱中,待溶剂和水挥发后即可制得生物电极,该生物电极可用于酚类物质的检测。采用本发明方法制备出电化学生物传感器检测限低、灵敏度高、稳定性好、适用性广、制作简单,蛋白质分子和载体材料用量少。用同一固定材料可制备不同功能的生物传感器,适合多种物质的检测,在医学、食品、环境等领域运用广泛,具有较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN106601501A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710130492.X
申请日:2017-03-07
Applicant: 扬州大学
Abstract: 超级电容器用三维带状结构AlV3O9电极材料的制备方法,属于超级电容器电极材料的生产技术领域。将偏钒酸铵溶解于去离子水中,以盐酸调节偏钒酸铵溶液的PH值为1~3后,再加入六水合氯化铝和十六烷基三甲基溴化铵,常温下搅拌反应,将所得的反应混合物进行水热反应,取固相洗涤并干燥,即得超级电容器用三维带状结构AlV3O9电极材料。本发明采用简易的水热合成的方法,原料易得、设备成本低廉、操作简单、耗时短,适用于大规模生产,制备的材料具备良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN103911768A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410157624.4
申请日:2014-04-17
Applicant: 扬州大学
IPC: D04H1/728 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种具有生物活性的纳米纤维膜的制备方法。本发明将丙烯腈-丙烯酸共聚物配制成N,N-二甲基甲酰胺溶液,将酶配置成酶溶液并加入聚合物纺丝溶液,一起加以高压电在电极上电纺成纤维膜,制得生物传感器。本发明解决了过去方法存在的制作繁琐、后处理步骤多,制备时间长或者制备后无法立即投入使用,以及在准确度、灵敏度、操作稳定性、使用寿命、选择性等方面存在着不足的缺陷。本发明制备出的生物传感器稳定性好、灵敏度高、重现性好,而所需的酶量少。由于制作方法也非常简单,所以投入市场的可能性较大。用同一固定材料可制备不同功能的生物传感器,适合多种酶底物的检测,可广泛用于医学、食品、环境等领域,具有较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN103235020A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310111026.9
申请日:2013-04-02
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 一种界面自组装固定生物分子制备生物电极的方法,涉及生物电极制备技术领域,将两亲型嵌段共聚物溶于溶剂中配成溶液,再将溶液涂于载有半干蛋白质水溶液的电极表面,然后置于恒温恒湿箱中,待溶剂和水挥发后即可制得生物电极。采用本发明方法制备出传感器灵敏度高、稳定性好、选择渗透性好,适用性广、制作简单,蛋白质分子和载体材料用量小。用同一固定材料可制备不同功能的生物传感器,适合多种物质的检测,在医学、食品、环境等领域运用广泛,具有较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN103208635A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310107948.2
申请日:2013-03-29
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E60/527
Abstract: 一种基于聚(四乙烯基吡啶-co-丙烯腈)的pH敏感电化学开关及其应用,属于高分子基智能开关调控生物电催化的技术领域。电化学开关包括以含负电荷探针的磷酸盐缓冲溶液为电解液,至少包括以修饰有聚(四乙烯基吡啶-co-丙烯腈)膜的电极为工作电极的电极系统。采用循环伏安法证明了聚(四乙烯基吡啶-co-丙烯腈)膜修饰电极具有对负电荷探针的pH敏感开关性能,在修饰有聚(四乙烯基吡啶-co-丙烯腈)膜的工作电极上固定葡萄糖氧化酶后,用来调控以负电荷探针为氧化还原媒介体,葡萄糖氧化酶电催化氧化葡萄糖的过程。
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公开(公告)号:CN103163202A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310107960.3
申请日:2013-03-29
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/48 , G01N27/403
Abstract: 一种基于聚2-氨基吡啶的pH敏感电化学开关及其应用,属于高分子基智能开关调控生物电催化的技术领域。本发明电化学开关包括以含负电荷探针的磷酸盐缓冲溶液为电解液,至少包括以修饰有聚2-氨基吡啶膜的电极为工作电极的电极系统。由于电极表面修饰有聚2-氨基吡啶膜,聚2-氨基吡啶是一种弱电解质,其质子化程度随外部溶液pH的变化而变化,因此其具有pH敏感性质,可以用来调控以负电荷探针为氧化还原媒介体,辣根过氧化酶电催化还原过氧化氢的过程。
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公开(公告)号:CN1850983A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610038455.8
申请日:2006-02-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种多孔膜固定酶制备生物传感器的方法,属于以高分子多孔膜为载体固定酶制备生物传感器的方法。将丙烯腈-丙烯酸共聚物配制成N,N-二甲基甲酰胺的溶液,滴涂于基底电极表面,待溶剂65~85%被蒸发后,用相转移方法制备出丙烯腈-丙烯酸共聚物多孔膜;再将修饰了聚合物的电极浸入到酶溶液中,采用电化学吸附方法将酶固定在丙烯腈-丙烯酸共聚物多孔膜上,即制得所述的生物传感器。制备出的生物传感器稳定性好、灵敏度高、重现性好,而所需的酶量少。由于制作方法也较为简单,所以投入市场的可能性较大。用同一固定材料可制备不同功能的生物传感器,适合多种酶底物的检测,可广泛用于医学、食品、环境等领域,具有较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN116925392A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311005839.X
申请日:2023-08-10
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有优异抗溶胀性能的微相分离强韧水凝胶及其制备方法。所述方法采用溶剂交换辅助微相分离的策略,先将PVA和PU溶于DMSO中形成混合溶液,之后通过溶剂交换,DMSO被水取代,发生凝胶化,在凝胶化过程中,PVA大分子聚集并发生物理交联,PU大分子发生相分离形成微球,微球均匀分布于水凝胶中且和PVA有较强的氢键相互作用。相分离提高了PVA的结晶度,减小了相邻晶域之间的距离,刚性且可拉伸的PU微球及高结晶度有效提高了水凝胶的力学性能。本发明制备方法简单,制得的水凝胶具有优异的机械性能、抗溶胀性能和生物相容性。
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公开(公告)号:CN115716967B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211504913.8
申请日:2022-11-29
Applicant: 扬州大学
IPC: C08L33/20 , C08L5/04 , C08J9/28 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种用于界面蒸发且从环境吸热的碳气凝胶及其制备方法。所述方法先通过静电纺丝制备聚丙烯腈纳米纤维膜,然后将聚丙烯腈纳米纤维膜分散在海藻酸钠溶液里,经过冷冻干燥得到气凝胶,再在500~700℃氮气氛围下碳化,得到复合碳气凝胶。本发明的复合碳气凝胶具有优秀的吸光性能、光热转换性能和超亲水性能,可作为用于太阳能界面蒸发海水淡化的材料,通过侧壁从环境中吸热从而提高蒸发速率,在界面蒸发领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112574738A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011495808.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种提高钙钛矿量子点稳定性的制备方法。所述方法先将碳酸铯溶解于十八烯和油酸的混合溶剂中得到Cs前驱体,再将溴化铅和十二烷基苯磺酸钠混合溶解于体积比为10:1:1的十八烯、油酸和油胺的混合溶剂中,通过热注射法合成CsPbBr3@SDBS量子点。本发明方法以十二烷基苯磺酸钠为配体,提高CsPbBr3量子点的稳定性,能稳定保存20天,本发明方法简单便捷,适合大规模生产。
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