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公开(公告)号:CN107324321A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710604692.4
申请日:2017-07-24
Applicant: 济南大学
IPC: C01B32/19
CPC classification number: C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种负载金花的三维还原氧化石墨烯的制备方法。本方法主要包括以下步骤:纸基生长基底的制备-生长基底的预处理-还原溶液的配置-氧化石墨烯的还原-洗涤-原位生成金花。合成方法简单环保,合成的材料导电性好,生物相容性高,作为基底可适用于多种生物传感器。
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公开(公告)号:CN104876455B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510245502.5
申请日:2015-05-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰修饰的玻璃纤维的制备方法,属于无机纳米材料制备技术领域。本方法包括溶解‑静置复合‑洗涤‑干燥工序。该方法制备的二氧化锰修饰的玻璃纤维呈仙人棒状,表面凹凸不平,极大地增加了玻璃纤维的表面粗糙度,增加了玻璃纤维的比表面积;静置反应过程于室温下进行,反应条件温和,降低了对能源消耗的需求,符合可持续发展的要求;制备过程中不需要高压反应条件,对反应容器要求低,符合大批量高粗超度的玻璃纤维的生产要求,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN106525942A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610878763.5
申请日:2016-10-09
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/403
CPC classification number: G01N27/403
Abstract: 本发明公开了一种操作简单、低成本的以时间为读取信号的光致电传感器的构建方法。首先通过水热法制备氧化锌纳米棒,然后在氧化锌纳米棒表面制备碘氧化铋,形成p-n结异质结构,作为阳极,氧化锌-碘氧化铋p-n异质结构能够提高可见光的利用率;利用普鲁士蓝的电致变色特性构建阴极,通过导线将阴阳极连接,在500 W氙灯照射下,光电阳极产生的光电子通过外电路传递到光电阴极,通过记录阴极完全褪色所用时间,即可实现对被测物的测定。
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公开(公告)号:CN104624259B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510034954.9
申请日:2015-01-25
Applicant: 济南大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种简易、高通量微流控化学发光纸芯片的制备及应用。采用全打印模式,在一张B5大小的普通滤纸上,批量打印出多个微流控化学发光纸芯片。打印过程包括:批量打印疏水蜡图案;熔蜡成型;批量打印化学发光试剂墨图案;批量打印氧化酶墨图案;批量打印流速调节疏水蜡图案;微流控化学发光纸芯片的激光切割;将制备的微流控化学发光纸芯片进行塑封处理。一种微流控化学发光纸芯片的现场检测的方法,包括如下步骤:将塑封的微流控化学发光纸芯片放入掌上发光检测仪的暗盒中;将样品溶液滴加到进样区内;然后盖上暗盒盖,开始检测。通过依次出现的32个化学发光峰值的大小来依次判断检测的32种组分是否存在及含量。
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公开(公告)号:CN106365465A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610743882.X
申请日:2016-08-29
Applicant: 济南大学
IPC: C03C17/34
CPC classification number: C03C17/34 , C03C17/006 , C03C2217/42 , C03C2217/94
Abstract: 本发明涉及制备三维二氧化钛纳米棒-金纳米-氮化碳三元复合纳米材料的制备方法。碳化氮作为窄禁带半导体材料能够被可见光激发,增强对可见光的吸收,金纳米不仅能够促进电子传递,而且可以具有等离子体表面共振效应,能够增强光电转换效率。本方法所制备的三维树枝状二氧化钛纳米棒-金纳米-氮化碳三元复合纳米材料,能够增强对可见光的吸收改善光电转换效率,在光催化和太阳能电池等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106248767A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610555521.2
申请日:2016-07-15
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48
CPC classification number: G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种用于检测癌细胞中H2S的三维纸分析器件的制备方法。在计算机上利用Adobe illustrator CS4软件设计微流控纸芯片的疏水蜡打印图案;利用蜡打印机打印纸芯片,通过丝网印刷技术在辅助区域印刷Ag/AgCl参比电极和碳对电极;在工作区域生长三维金钯-石墨烯网络,进而修饰辣根过氧化物酶、适配体以及捕获癌细胞;制作电路板,并将修饰过的纸芯片与电路板组装;滴加检测溶液,利用循环伏安法进行电化学信号检测,通过抑制率%与癌细胞浓度的关系实现对癌细胞中H2S的检测。
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公开(公告)号:CN106093148A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610391446.0
申请日:2016-06-06
Applicant: 济南大学
CPC classification number: G01N27/26 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/308
Abstract: 本发明公开了一种操作简单、低成本、可视化光致电生物传感器并成功用于细胞中H2S的检测。首先通过水热法制备三维树枝状的二氧化钛纳米棒,三维树枝状二氧化钛纳米棒具有极大的表面积,能够改善对光的吸收,提高灵敏度;在三维树枝状二氧化钛表面吸附Cd2+,制备光电阳极,利用Cd2+与S2‑反应生成CdS,可以增加对可见光的吸收;利用普鲁士蓝的电致变色特性构建光电阴极,将光电阴阳极通过导线连接,在500 W氙灯照射下,光电阳极产生的光电子通过外电路传递到光电阴极,通过测定光电阴极的紫外吸收即可实现定量测定,绘制工作曲线;通过试剂刺激癌细胞释放H2S,利用该方法即可实现对癌细胞内H2S的测定。
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公开(公告)号:CN106082314A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610400837.4
申请日:2016-06-08
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G19/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2004/04 , C01P2004/13 , C01P2004/62
Abstract: 本发明公开了一种在导电基底上基于原位自刻蚀模板机理制备一维多孔二氧化锡纳米管的方法,属于无机化学和材料合成领域。本方法包括以下步骤:清洗导电玻璃‑配制ZnO前驱体溶液‑生长ZnO/导电玻璃‑配制SnO2前驱体溶液‑生长SnO2纳米管。本方法的特点在于实现了两步模板法基于自产生的碱性环境原位刻蚀模板无需加入强酸/碱制备SnO2纳米管,简化了实验步骤,并且产物尺寸均一,成本低,更加节能环保。该方法操作简单,为大批量制备SnO2纳米管提供了一个新思路,同时所制备的氧化锡具有大的比表面积,在光催化和太阳能电池等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106018522A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610584489.0
申请日:2016-07-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
CPC classification number: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种用于检测癌细胞表面多糖表达的纸基光致电化学纸芯片的制备方法。利用Adobe illustrator CS4软件设计纸芯片的疏水蜡打印图案;利用蜡打印机打印纸芯片;通过丝网印刷技术印刷工作电极、参比电极和对电极;在工作区生长金纳米粒子,进而连接光电材料氧化锌、碲化镉量子点、接金介孔硅,修饰HRP‑mdsDNA为光致电化学体系提供内置光源和识别细胞的结合位点。最后加入多糖抑制剂,利用光电流响应的变化检测肿瘤细胞表面多糖的表达。
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公开(公告)号:CN104151821B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410371949.2
申请日:2014-07-31
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及到无机纳米材料的制备领域,具体涉及一种应用于燃料电池催化的花状多孔碳材料复合物的制备。该制备方法以花状氧化铜为模板。将上述模板与碳源先在有机溶剂中混匀,随后使用旋蒸法去除有机溶剂,将残留固体转移到管式炉中灼烧得混合花状材料。将上述混合花状材料酸溶后得花状碳材料。将上述花状碳材料与KOH混合灼烧后得到花状多孔碳材料。将上述花状多孔碳材料与贵金属前驱体混合,以硼氢化钠为还原剂,反应后得到燃料电池催化剂。本发明制备的碳材料表面积更大,从而有效地分散活性组分,降低贵金属的用量,提高催化剂的催化活性。
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