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公开(公告)号:CN118256237B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410676958.6
申请日:2024-05-29
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于荧光碳量子点制备及在石油开采废水中放射性元素检测的应用技术领域,具体涉及一种荧光碳量子点的制备方法及其应用。本发明通过微波辅助热解邻苯二胺及沙星盐酸盐制备了表面富含氨基的荧光碳量子点。铀酰离子的加入,荧光碳量子点通过配位以及氢键相互作用与铀酰离子结合,使得体系荧光猝灭并且提高溶液的浊度信号,实现铀酰离子的荧光/浊度双模式检测,提高检测的灵敏度和准确性。本发明首次提出了利用浊度定量的方式来检测铀酰离子,无需大型设备,使检测更加简便、快速,提高了石油开采的安全性。合成过程迅速,能耗低,污染小,并且摆脱了对反应溶剂的依赖,适用于大量的生产和工业推广。
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公开(公告)号:CN117169497A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311177452.2
申请日:2023-09-13
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N33/543 , G01N33/68 , G01N33/569 , G01N33/531 , G01N21/17 , G01N21/65 , G01N21/78 , G01N21/552
摘要: 本发明公开一种Au纳米壳粒子作为SERS与光热基底,利用拉曼信号与光热效应实现多模式侧流免疫分析对新冠病毒中和抗体的定量检测的方法。该方法采用模板刻蚀法,利用L‑抗坏血酸还原由氯金酸配制的生长溶液,同时利用氯金酸的强氧化性将银纳米刻蚀,形成有中空球壳结构的Au纳米壳粒子。随后将修饰有新冠病毒S蛋白的纳米粒子用作侧流免疫分析的探针,新冠病毒中和抗体与探针结合后,掩蔽探针表面修饰的新冠病毒S蛋白,经T线时使显色带变浅,从而实现定性检测,并通过光热/拉曼实现了定量检测。该纳米探针对新冠病毒中和抗体响应的特异性强、灵敏度高、性能稳定,利用肉眼、拉曼和光热均可实现对新冠病毒中和抗体的快速定性和定量分析。
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公开(公告)号:CN113059175B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110021621.8
申请日:2021-01-08
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开一种用于比色检测氨气浓度的Au@Ag@AgCl纳米粒子的制备方法,该方法首先以柠檬酸钠溶液作为还原剂,将HAuCl4溶液在水相中进行还原,制得Au纳米球。接着通过外延生长法,弱碱性条件下用抗坏血酸还原AgNO3溶液,将一层银壳沉积到预制的Au纳米球上。然后,通过FeCl3对Ag壳的氧化刻蚀作用,将一层薄薄的AgCl沉积在Au@Ag纳米粒子上,以得到具有三层核壳结构的Au@Ag@AgCl纳米粒子。该纳米粒子探针通过与氨气发生特异性反应,使得纳米探针的成分和壳层成分发生变化,从而引起材料吸光度的明显改变,该纳米探针对氨气响应的特异性强、灵敏度高、性能稳定、方便快捷,利用肉眼即可实现对氨气浓度的快速定性和半定量分析。
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公开(公告)号:CN110064347A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910435537.3
申请日:2019-05-23
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: B01J13/00 , B01J20/26 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01D17/022
摘要: 本发明涉及气凝胶材料技术领域,具体涉及一种基于仿生维管束微结构的多孔气凝胶及其制备方法和应用。本发明提供的基于仿生维管束微结构的多孔气凝胶的制备方法,利用冷冻铸造成型法将无机纳米纤维、有机高分子聚合物制备成多孔气凝胶,其具有由纤维栈架和相容包埋层组装而成的“层-栈架-层”结构,所述“层-栈架-层”结构为有序三维多孔网络结构,包含维管束横、纵截面仿生结构,可提供高通透性微米通道,具有优异的仿生疏水性能和高吸油能力,能够应用于油水混合物中油品的吸附分离;同时,所述多孔气凝胶还具有优异的抗机械挤压疲劳性能,且在移除驱使变形载荷后,可以自动恢复至初始形态,能够作为弹性材料使用。
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公开(公告)号:CN104096849A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410336231.X
申请日:2014-07-15
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 金核银壳纳米探针及其制备方法与在氰根离子比色检测中的应用,涉及一种金核银壳纳米探针。所述金核银壳纳米探针是具有核-壳结构的球形纳米粒子,金为核,直径为11~14nm;银为壳,厚度为1.3~7.4nm,稳定剂为吸附在银壳表面的柠檬酸根离子。金核银壳纳米探针的粒径为13.6~28.8nm。制备方法:将HAuCl4溶解在水中,配成HAuCl4溶液,加热至沸腾得溶液A;另将柠檬酸钠溶解在水中,加热至沸腾得溶液B;再将溶液A和溶液B混合,加热后溶液由浅黄色变为酒红色,冷却至室温,即得金纳米粒子溶液;将金纳米粒子溶液加入水,再依次加入银氨溶液和甲醛,反应后,溶液变为黄色,即得金核银壳纳米探针。
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公开(公告)号:CN117969819A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311792676.4
申请日:2023-12-25
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N33/531 , G01N33/569 , G01N33/543 , G01N21/17
摘要: 本发明公开了一种基于Au@C纳米材料和Fe3O4磁性纳米材料的沙门氏菌识别免疫探针的制备方法,所述方法由Au@C核壳纳米粒子和Fe3O4磁性纳米材料共价偶联沙门氏菌单克隆抗体,本发明可以实现沙门氏菌的识别和检测一体化,通过Fe3O4磁性识别纳米探针对沙门氏菌进行捕获及分离;且可以通过Au@C核壳纳米材料在特定波长的激光照射下引起的温度升高实现沙门氏菌的定性和半定量检测,具有灵敏度高、检测速度快的优势。
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公开(公告)号:CN117269478A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311177367.6
申请日:2023-09-13
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N33/543 , G01N33/68 , G01N33/569 , G01N33/531 , G01N21/17 , G01N21/78 , G01N21/552
摘要: 本发明公开一种基于Au棒纳米粒子的呼吸道病毒光热/比色双模式侧流免疫分析检测方法。以新冠病毒为实施例,修饰有COV19‑PS‑MAb2抗体的Au棒纳米粒子用作侧流免疫分析的探针,样品中新冠病毒N蛋白与探针结合后,N蛋白被Au NRs探针捕获形成免疫复合物,N蛋白上含有捕获抗体能特异性识别的位点,使检测线上产生明显的色带,从而实现对N蛋白的定性检测;使用用808nm的近红外激光照射检测线时,Au纳米棒良好的光热效应,温度发生变化,在热成像仪中可以看到明显的检测线温度变化,从而实现对N蛋白的定量检测。该纳米探针对呼吸道病毒响应的特异性强、灵敏度高、性能稳定,利用肉眼、光热可实现对呼吸道病毒快速定性和定量分析。
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公开(公告)号:CN113138189B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110436548.0
申请日:2021-04-22
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开一种AgPt‑Fe3O4@SiO2纳米粒子探针用于比色检测氟离子的方法。该方法首先以Fe(CO)5为原料合成Fe3O4纳米微球,接着采用水热合成法,柠檬酸钠溶液为还原剂,将AgNO3溶液还原为银种,再将铂还原沉积在已有的银纳米颗粒的表面,形成形貌可控的AgPt‑Fe3O4二聚体纳米粒子。然后采用典型的斯托伯法在碱性条件下水解TEOS,合成均匀的SiO2外壳,形成具有核壳结构的AgPt‑Fe3O4@SiO2纳米粒子。当氟离子结合本探针后,将会特异性刻蚀SiO2外壳,内部具有拟过氧化氢酶活性的AgPt‑Fe3O4得以释放,催化分解过氧化氢并使得显色底物TMB变为蓝色,从而实现对氟离子的定量比色检测。该纳米探针对氟离子响应的特异性强、灵敏度高、性能稳定,利用肉眼即可实现对氟离子浓度的快速定性和半定量分析。
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公开(公告)号:CN114235775A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111435802.1
申请日:2021-11-29
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N21/65 , G01N33/68 , G01N33/569
摘要: 一种基于Ag@Au纳米粒子的新冠病毒抗体检测方法,包括以下步骤:1)在微孔板中加入Ag@Au纳米粒子探针溶液、运行溶液和样品溶液,反应后,将试纸条的样品垫浸没在微孔板内,制作标准比色卡;2)扫描检测线处的拉曼光谱,以拉曼峰值作为纵坐标,人抗新冠病毒S蛋白抗体的浓度作为横坐标,绘制工作曲线;3)检测时,在微孔板中加入Ag@Au纳米粒子探针溶液、运行溶液和样品溶液,反应后通过试纸条与标准比色卡对比,可对人抗新冠病毒S蛋白抗体进行半定量检测;4)使用便携式拉曼光谱仪扫描检测线处的拉曼光谱,以拉曼峰值带入步骤2)的线性方程,即可求得人抗新冠病毒S蛋白抗体浓度。灵敏度高、性能稳定,可快速定性和定量分析。
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公开(公告)号:CN110064347B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910435537.3
申请日:2019-05-23
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: B01J13/00 , B01J20/26 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01D17/022
摘要: 本发明涉及气凝胶材料技术领域,具体涉及一种基于仿生维管束微结构的多孔气凝胶及其制备方法和应用。本发明提供的基于仿生维管束微结构的多孔气凝胶的制备方法,利用冷冻铸造成型法将无机纳米纤维、有机高分子聚合物制备成多孔气凝胶,其具有由纤维栈架和相容包埋层组装而成的“层‑栈架‑层”结构,所述“层‑栈架‑层”结构为有序三维多孔网络结构,包含维管束横、纵截面仿生结构,可提供高通透性微米通道,具有优异的仿生疏水性能和高吸油能力,能够应用于油水混合物中油品的吸附分离;同时,所述多孔气凝胶还具有优异的抗机械挤压疲劳性能,且在移除驱使变形载荷后,可以自动恢复至初始形态,能够作为弹性材料使用。
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