用于Hg2+高灵敏、高选择性检测的Ni-MOF材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117843977A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311751575.2

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明提供一种用于Hg2+高灵敏、高选择性检测的Ni‑MOF材料,所述Ni‑MOF材料以镍为金属中心,以咪唑环氮配体L1和萘酰亚胺类配体L2为有机桥联配体,所述Ni‑MOF材料的化学分子式为:[Ni2(L1)2(L2)]n;n代表该材料的内部分子组成为最简分子式的无限交替排列;本发明还提供一种用于Hg2+高灵敏、高选择性检测的Ni‑MOF材料的制备方法及应用;本发明用于Hg2+高灵敏、高选择性检测的Ni‑MOF材料具有较好的溶剂稳定向,能够实现对水中汞离子高选择性检测,且能够循环多次使用,为汞离子检测提供了一中新的荧光材料,同时为从结构设计上合理构筑更稳定的LMOFs提供了新思路。

    用于Hg2+高灵敏、高选择性检测的Cu-MOF材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117843976A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311751571.4

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明提供一种用于Hg2+高灵敏、高选择性检测的Cu‑MOF材料,所述Cu‑MOF材料以铜为金属中心,以咪唑环氮配体L1和萘酰亚胺类配体L2为有机桥联配体,所述Cu‑MOF材料的化学分子式为:[Cu5(L1)3(L2)4·2H2O]n,n代表该材料的内部分子组成为最简分子式的无限交替排列;本发明还提供一种用于Hg2+高灵敏、高选择性检测的Cu‑MOF材料的制备方法及应用;本发明用于Hg2+高灵敏、高选择性检测的Cu‑MOF材料4,8‑连接的3D网络结构,不仅具有较好的溶剂稳定向,能够实现对水中汞离子高选择性检测,而且为汞离子检测提供了一中新的荧光材料,同时为从结构设计上合理构筑更稳定的LMOFs提供了新思路。

    一种三苯乙烯-氧杂蒽衍生物、制备方法及粘度检测荧光探针

    公开(公告)号:CN117658970A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311659229.1

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明涉及光学传感成像检测技术领域,具体涉及一种三苯乙烯‑氧杂蒽衍生物、制备方法及粘度检测荧光探针。三苯乙烯‑氧杂蒽衍生物具有如式I所示的通式: 与罗丹明B相比,合成的三苯乙烯‑氧杂蒽衍生物具有更大的斯托克斯位移。此外,三苯乙烯‑氧杂蒽衍生物随着细胞中的粘度增强,荧光强度增加。此外,三苯乙烯‑氧杂蒽衍生物可以进一步用于检测线粒体粘度,线粒体靶向性较好。总之,探针改善了斯托克斯位移、光学响应pH值范围宽,具有优异的线粒体靶向性。

    一种多通道微流控芯片、离子检测系统和应用

    公开(公告)号:CN117599873A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311742165.1

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明提供一种多通道微流控芯片和应用,属于环境监测用器件技术领域。微流控芯片包括流道层、检测层和电极层。流道层的下表面设有第一流道和第二流道,检测层设有贯穿检测腔,电极层设有检测电极组件,且装配状态下,第一流道和第二流道均部分与贯穿检测腔连通,检测电极组件位于贯穿检测腔内,检测电极组件外接检测设备。流道层还设有进样流道和出样流道,进样流道的一端与第一流道连通,另一端外接循环缓冲装置,出样流道的一端与第二流道连通,另一端外接循环缓冲装置。本申请的芯片低成本模块化,可以通过芯片内置多通道并行检测,避免交叉污染和响应信号相互干扰,且配合循环缓冲装置可以实现微量样品中痕量离子检测。

    一种多通道微流控芯片和离子检测系统

    公开(公告)号:CN221868496U

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202323451189.X

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本实用新型提供一种多通道微流控芯片和和离子检测系统,属于环境监测用器件技术领域。微流控芯片包括流道层、检测层和电极层。流道层的下表面设有第一流道和第二流道,检测层设有贯穿检测腔,电极层设有检测电极组件,且装配状态下,第一流道和第二流道均部分与贯穿检测腔连通,检测电极组件位于贯穿检测腔内,检测电极组件外接检测设备。流道层还设有进样流道和出样流道,进样流道的一端与第一流道连通,另一端外接循环缓冲装置,出样流道的一端与第二流道连通,另一端外接循环缓冲装置。本申请的芯片低成本模块化,可以通过芯片内置多通道并行检测,避免交叉污染和响应信号相互干扰,且配合循环缓冲装置可以实现微量样品中痕量离子检测。

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