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公开(公告)号:CN107219212B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710364460.6
申请日:2017-05-22
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种检测亚硝酸盐的表面增强拉曼基底材料及其制备方法。具体步骤如下:(1)晶种法合成金纳米棒;(2)制备对巯基苯胺修饰的金纳米棒材料;(3)水热法合成金纳米球;(4)制备1‑氨基‑8‑巯基萘修饰的金纳米球复合材料;(5)在酸性条件下,将对巯基苯胺修饰的金纳米棒材料与亚硝酸根混合生成重氮盐;(6)将重氮盐与1‑氨基‑8‑巯基萘修饰的金纳米球混合会生成偶氮染料;(7)利用偶氮染料的表面增强拉曼光谱信号间接对亚硝酸根进行定性和定量检测。本发明的基底具有良好的表面增强拉曼活性,可应用于环境和食品样品中亚硝酸盐的快速检测。
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公开(公告)号:CN107024461B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710228176.6
申请日:2017-04-10
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光/比色双探针快速检测食品中亚硝酸盐的方法;本发明方法步骤如下:(1)制备对巯基苯胺修饰的金纳米棒;(2)制备1,8‑二氨基萘修饰的金纳米球;(3)将上述两种纳米材料按照比例混合后,加入到已知不同亚硝酸盐浓度的待测相同品种的食品中,获取其日光灯和紫外灯下光学照片;(4)将步骤(3)混合的两种纳米材料滴加到待测食品中,通过比色法和荧光法同时分析检测;通过比对日光灯下颜色和荧光灯下强度,从而实现对食品中亚硝酸盐的现场快速定性和定量分析。本方法具有使用成本低,仪器设备简单,分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广等特点,可实现对食品中亚硝酸盐的现场快速检测。
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公开(公告)号:CN108254356A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810281700.0
申请日:2018-04-02
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种用于酒中甲醛和乙醛现场快速检测的方法。本发明采用纸基微流控分析装置μ‑PAD提取食用酒样中甲醛和乙醛,以对氨基苯硫酚ATP为探针分子,利用银镜反应制备的银纳米颗粒Ag NPs作为表面增强拉曼散射的增强基底,通过便携式拉曼光谱仪建立对氨基苯硫酚的峰强度与甲醛或乙醛含量之间变化关系,进而实现待测酒样中甲醛和乙醛的现场快速定量和定性检测。与现有现场快速检测甲醛、乙醛方法比较,本发明具有高选择性、分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广、操作简便和携带方便等特点。该方法的检测限分别为甲醛0.0046μM、乙醛0.0032μM。
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公开(公告)号:CN108680555B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201810281729.9
申请日:2018-04-02
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种海水中敌百虫和西玛津的现场快速检测方法。其包括以下步骤:(1)晶种法合成金纳米棒;(2)加入L‑半胱氨酸到金纳米棒溶液中,得到L‑半胱氨酸修饰的金纳米棒材料;(3)水热法合成金纳米球;(4)将对巯基苯胺加入到金纳米球中,得到对巯基苯胺修饰的金纳米球复合材料;(5)将L‑半胱氨酸修饰的金纳米棒材料和对巯基苯胺修饰的金纳米球复合材料混合,通过肽键作用得到金纳米棒和金纳米球复合材料,作为SERS活性基底;(6)利用拉曼光谱仪检测敌百虫和西玛津,从而对海水中敌百虫和西玛津进行定性和定量分析检测。本发明具有分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广、操作简便和携带方便等特点。
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公开(公告)号:CN108982465B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810574673.6
申请日:2018-06-06
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于纳米传感技术领域,具体为一种酒中二氧化硫高通量SERS在线检测方法。其包括以下步骤:(1)采用柠檬酸钠还原法制备金纳米颗粒,表面修饰4‑MPy,制备功能化4‑MPy‑AuNPs拉曼探针;(2)将碘单质、淀粉、甲醇、4‑MPy‑AuNPs按比例混合制备卡尔费休试剂;(3)将卡尔费休试剂与酸化酒样在微反应器中进行卡尔费休反应;(4)利用便携式拉曼探头对流体管路采集光谱,检测酒中SO2;本发明通过卡尔费休反应引入金纳米颗粒用于SERS基底材料,同时基于微通道连续化技术,利用在线SERS平台,实现高通量连续检测酒中二氧化硫含量。本发明方法具有实时化、在线化、对样品无污染、稳定性高等优点。
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公开(公告)号:CN108444977B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810460852.7
申请日:2018-05-15
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种检测有机溶剂中含水量的表面增强拉曼基底材料、制备方法及其应用。其制备方法包括以下步骤:(1)以对巯基苯胺衍生物4,4’–二巯基偶氮苯为探针分子,修饰聚乙烯醇凝胶;(2)微反应器制备粒径均一且表面光滑的PVA‑DMAB微球;(3)通过原位生长在PVA‑DMAB微球表面负载纳米银颗粒,制备得到PVA‑DMAB‑Ag拉曼基底材料。本发明制备方法简单,制备得到的拉曼探针可以实现有机溶剂中含水的快速定量和定性分析,具有可重复性使用、检测灵敏度低的优点,在微量或痕量水分析检测领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN108680555A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810281729.9
申请日:2018-04-02
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/658
Abstract: 本发明公开了一种海水中敌百虫和西玛津的现场快速检测方法。其包括以下步骤:(1)晶种法合成金纳米棒;(2)加入L‑半胱氨酸到金纳米棒溶液中,得到L‑半胱氨酸修饰的金纳米棒材料;(3)水热法合成金纳米球;(4)将对巯基苯胺加入到金纳米球中,得到对巯基苯胺修饰的金纳米球复合材料;(5)将L‑半胱氨酸修饰的金纳米棒材料和对巯基苯胺修饰的金纳米球复合材料混合,通过肽键作用得到金纳米棒和金纳米球复合材料,作为SERS活性基底;(6)利用拉曼光谱仪检测敌百虫和西玛津,从而对海水中敌百虫和西玛津进行定性和定量分析检测。本发明具有分析快速、灵敏度高、样品用量少、应用范围广、操作简便和携带方便等特点。
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公开(公告)号:CN108444971A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810226435.6
申请日:2018-03-19
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种检测果蔬中农药残留的纸基芯片及其制备方法和应用。具体步骤如下:(1)通过柠檬酸钠还原法制备银胶溶液;(2)利用水合肼还原氧化石墨烯,制备出石墨烯溶液;(3)将石墨烯溶液注入墨盒,通过喷墨打印机在纸上打印不同层数石墨烯,得到石墨烯试纸基底;(4)将银胶溶液注入墨盒,通过喷墨打印机在石墨烯试纸基底上打印不同层数的银纳米颗粒,制备出检测果蔬中农药残留的纸基芯片。本发明制备方法简单,其通过对果蔬表面简单擦拭,快速将农药残留分子吸附于滤纸表面,进而定性与定量检测农残,检测限低,在果蔬的快速便捷检测中具有很大优势。
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公开(公告)号:CN108250133B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201810226836.1
申请日:2018-03-19
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C07D213/38 , C07F1/12 , C09K11/06 , G01N21/65 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于分析检测技术领域,具体为一种用于检测锌离子的荧光‑拉曼双探针材料及其制备方法。(1)首先将N‑叔丁氧羰基乙二胺与氯甲基吡啶反应,生成N‑Boc保护的二吡啶化合物;然后用氢氟酸去除Boc保护基团,制备得到N,N‑二甲基吡啶乙二胺;(2)将N,N‑二甲基吡啶乙二胺与巯基乙酸发生酰胺化反应,制备得到二吡啶巯基乙酰胺;(3)通过自组装法,将二吡啶巯基乙酰胺修饰到金纳米颗粒表面,常温孵育、离心得到用于检测锌离子的荧光‑拉曼双探针材料。本发明的制方法备简单易行,得到荧光‑拉曼双探针材料能够特异性识别锌离子,且灵敏度高,响应速度快。在生物成像、环境等领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN108444995B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810226162.5
申请日:2018-03-19
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本申请公开了一种酒中二氧化硫的现场快速检测方法。其包括以下步骤:(1)将还原石墨烯溶液、4‑巯基吡啶和金纳米棒在PBS缓冲溶液中室温放置后,离心、洗涤,得到AuNRs/rGO‑MPy;(2)由Anodisc滤膜过滤AuNRs/rGO‑MPy,得到AuNRs/rGO‑MPy滤膜,结合卡尔费休试剂,构建顶空抽样‑基于纸的分析装置,利用紫外分光光度计和便携式拉曼光谱仪检测二氧化硫。本发明操作简单、便携、响应较快、选择性高、灵敏度好,其双传感检测模式可实现复杂的矩阵样本中二氧化硫的最佳传感性能,减少假阳性和假阴性的风险。检测限分别为:比色法:5.0μM;紫外‑可见分光光度法:1.45μM;SERS:0.086μM。
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