一种基于超长氧化锌纳米线的尿酸传感器的构建方法

    公开(公告)号:CN102346164B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201110185357.8

    申请日:2011-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于超长氧化锌纳米线的尿酸传感器的构建方法,依次包括以下步骤:首先是制备出超长氧化锌纳米线;然后在绝缘硅片上蒸镀上一层Ti/Au电极;接着把纳米线跨接在电极之间,并用银浆固定住,同时引出铜导线;再用氧等离子体刻蚀掉氧化锌纳米线表面的杂质,然后通过化学修饰的方法固定一层生物酶;最后通过调控反应溶液中牛血清白蛋(BSA)的浓度;这样就可以按照浓度大小从低到高用来检测尿酸分子。本发明的要点在于:此方法无需采用Au等贵金属做催化剂;也无需利用真空泵使反应室保持在低压状态;而且用这种超长的氧化锌纳米线构建的尿酸场效应晶体管传感器成本低、检测范围大、适合实际人体尿酸浓度检测。

    一种基于超长氧化锌纳米线的尿酸传感器的构建方法

    公开(公告)号:CN102346164A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110185357.8

    申请日:2011-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于超长氧化锌纳米线的尿酸传感器的构建方法,依次包括以下步骤:首先是制备出超长氧化锌纳米线;然后在绝缘硅片上蒸镀上一层Ti/Au电极;接着把纳米线跨接在电极之间,并用银浆固定住,同时引出铜导线;再用氧等离子体刻蚀掉氧化锌纳米线表面的杂质,然后通过化学修饰的方法固定一层生物酶;最后通过调控反应溶液中牛血清白蛋(BSA)的浓度;这样就可以按照浓度大小从低到高用来检测尿酸分子。本发明的要点在于:此方法无需采用Au等贵金属做催化剂;也无需利用真空泵使反应室保持在低压状态;而且用这种超长的氧化锌纳米线构建的尿酸场效应晶体管传感器成本低、检测范围大、适合实际人体尿酸浓度检测。

    一种构建基于四针状纳米氧化锌乳酸生物酶电极的方法

    公开(公告)号:CN102507690B

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201110318412.6

    申请日:2011-10-19

    Abstract: 一种构建基于四针状纳米氧化锌乳酸生物酶电极的方法,属于纳米材料器件构建领域。特征是先将标准金电极抛光,用酒精和去离子水超声清洗干净;滴加Nafion溶液在清洗好的金电极表面上,对电极表面进行修饰来增强电极稳定性;将T-ZnO在酒精溶液中分散形成悬浊液,滴加悬浊液到电极表面,待酒精挥发后再次滴加,并用模具控制T-ZnO厚度和形状,直至滴加T-ZnO在电极表面形成一层薄膜。滴加磷酸盐缓冲溶液(PBS)浸润T-ZnO层,待溶液挥发后滴加乳酸氧化酶溶液到T-ZnO层。最后滴加Nafion溶液到电极表面。成膜后放置在冰箱里低温保存待用。本发明优点是:采用吸附法首次构建了基于T-ZnO的乳酸生物酶电极,方法简单可行,重复性好,酶电极灵敏度高,线性范围下限低,有着很好的表观米氏常数,响应迅速,实现了低浓度范围内的乳酸测定。

    基于氧化锌和高电子迁移率晶体管生物传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN102313765A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110199584.6

    申请日:2011-07-17

    Abstract: 一种基于氧化锌和高电子迁移率晶体管生物传感器及制备方法,属于纳米材料应用领域。其特征是:使用分子束外延(MBE)系统来制备AlGaAs/GaAsHEMT层状结构。然后使用热蒸镀的方法来制备镍/锗金/镍/金合金电极,再在器件表面沉积二氧化硅绝缘层,即可获得AlGaAs/GaAsHEMT。气固法用于制备T-ZnO。将T-ZnO修饰在HEMT的栅极上,并依次在T-ZnO层上滴加生物酶溶液与Nafion溶液。制备好的器件置于低温中保存一段时间,既可以用来对相对应的生物溶液进行溶液浓度探测。本发明优点是:制备出的器件可以通过在栅极修饰不同的生物酶来探测相对应的生物溶液的浓度,灵敏度高,探测极限低,探测范围广,响应速度快,结构简单,性能稳定,为以后的实际应用提供了可能。

    一种构建基于四针状纳米氧化锌乳酸生物酶电极的方法

    公开(公告)号:CN102507690A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110318412.6

    申请日:2011-10-19

    Abstract: 一种构建基于四针状纳米氧化锌乳酸生物酶电极的方法,属于纳米材料器件构建领域。特征是先将标准金电极抛光,用酒精和去离子水超声清洗干净;滴加Nafion溶液在清洗好的金电极表面上,对电极表面进行修饰来增强电极稳定性;将T-ZnO在酒精溶液中分散形成悬浊液,滴加悬浊液到电极表面,待酒精挥发后再次滴加,并用模具控制T-ZnO厚度和形状,直至滴加T-ZnO在电极表面形成一层薄膜。滴加磷酸盐缓冲溶液(PBS)浸润T-ZnO层,待溶液挥发后滴加乳酸氧化酶溶液到T-ZnO层。最后滴加Nafion溶液到电极表面。成膜后放置在冰箱里低温保存待用。本发明优点是:采用吸附法首次构建了基于T-ZnO的乳酸生物酶电极,方法简单可行,重复性好,酶电极灵敏度高,线性范围下限低,有着很好的表观米氏常数,响应迅速,实现了低浓度范围内的乳酸测定。

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