一种磁性碳纤维电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN117761134A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311794745.5

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种磁性碳纤维电极的制备方法,该制备方法使用磁控溅射镀膜机将CoFeB均匀地溅射到碳纤维表面,利用激光拉制仪将玻璃毛细管拉制成玻璃微管,将溅射后的磁性碳纤维用导电银胶和铜丝粘连,轴向送入到玻璃微管中,用石蜡密封玻璃微管尖端和末端,即制得磁性碳纤维电极。实施本方法能有效制备具有磁性的碳纤维电极,使碳纤维微电极具备磁吸性能,拓宽了碳纤维电极在单分子单细胞单颗粒分离分析方面的应用。

    一种基于谷胱甘肽修饰的银纳米三角片的制备及其在酸性氨基酸中的应用

    公开(公告)号:CN114965314A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210536188.6

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于谷胱甘肽(GSH)修饰的银纳米三角片(AgNTs)的制备方法及其在检测酸性氨基酸中的应用;本发明巧妙地克服了GSH作为AgNTs刻蚀剂会使AgNTs从三角形转变为圆片的缺陷,提出了一种后修饰技术,即通过控制GSH的浓度将GSH稳定地修饰在AgNTs上,从而获得GSH修饰的AgNTs;该技术不仅可以使AgNTs表面修饰上充足的GSH,还可以保持AgNTs的良好三角形形貌;进而AgNTs表面GSH与酸性氨基酸之间的静电吸引可以使AgNTs发生聚集,聚集程度与酸性氨基酸的浓度呈正比,以此达到检测酸性氨基酸的目的。

    一种用于检测GBM细胞的H4核酸适配体和检测试剂盒及其应用

    公开(公告)号:CN114480404A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210154791.8

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测多形性胶质母细胞瘤的H4核酸适配体和检测试剂盒及其应用,所述H4核酸适配体的核苷酸序列如SEQ ID NO.1‑10中任一所示。本发明利用H4核酸适配体对肿瘤标志物Ku70和Ku80蛋白的特异性识别,结合荧光成像技术,在其5′端和3′端分别修饰互补碱基及其荧光基团和猝灭基团,以碱基互补配对的方式形成发卡结构,包括该H4核酸适配体的试剂盒用于GBM相关疾病的快速检测,检测方法简单,可行性高,具有潜在的临床价值,有望在未来实现脑胶质瘤切除手术的术中导航。

    一种GeSe2纳米晶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104445104B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410652023.0

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种单斜相GeSe2纳米晶的制备方法及制得的半导体材料,以GeI4为锗源,硒脲为硒源,油胺为溶剂,采用“一锅煮”的方法得到大脑状椭球形单斜相GeSe2纳米晶。本发明采用固液相反应合成法,在常压和较低的温度下合成了尺寸均一、分散性较好的GeSe2纳米晶,反应条件温和,操作简单,方便快捷地合成纳米GeSe2。本发明所制得的单斜相GeSe2纳米晶是一种新颖且性能优异的光电化学(PEC)活性材料,光响应信号强,稳定性好,在构筑光电化学生物传感器中具有应用前景。

    无酶葡萄糖的检测方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101320036B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN200810124404.6

    申请日:2008-07-01

    Abstract: 无酶葡萄糖的检测方法,其特征在于,步骤如下:在两片相互重叠的Al2O3模板中加入不溶性的微球物质用于占位;用电沉积的方法使金属电沉积到该Al2O3模板上;溶解Al2O3模板和占位物质,形成介孔管状金属纳米材料;然后用介孔管状金属修饰电极;利用该介孔管状金属修饰电极对葡萄糖进行直接检测。所述电沉积的金属选自:Pd,Ag,Au或Cu。发明与实心管相比对葡萄糖的测定具有更宽的检测限、更高的灵敏度、更好的稳定性和重现性。实验测得葡萄糖检测的线性范围为0.1~58mM,检测限为0.08mM,稳定性更好,可用于临床及环境化学中葡萄糖浓度的检测。

    一种生物分子的固定方法

    公开(公告)号:CN102091541A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010588195.8

    申请日:2010-12-15

    Abstract: 本发明提出一种简单、新颖的生物分子的固定方法,先用液液界面法合成金属纳米材料,然后将生物分子加到水相中通过键合作用固定到液液界面上,得到金属纳米材料与生物分子的复合膜,最后采用langmuir技术,或直接用固体基底提取液液界面上的生物分子-金属复合单分散膜。本发明方法固定生物分子形成的生物分子-金属纳米复合材料制备过程简单,具有生物分子单层有序分散、稳定性好的特点。

    纳米级硫化镉空心球的制备方法

    公开(公告)号:CN1792811A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510095511.7

    申请日:2005-11-23

    Abstract: 纳米级硫化镉空心球的制备方法:将聚乙二醇溶解在去离子水中;再将硝酸镉和硫化钠分别溶解在该聚乙二醇溶液中,制成两种溶液;在超声条件下混合两种溶液;反应后洗涤,沉淀,干燥,得到纳米级硫化镉空心球;聚乙二醇、硝酸镉、硫化钠和去离子水的质量比例是:0.05~0.5∶0.12~0.18∶0.10~0.14∶1。本发明反应条件温和,工艺简单,产率高,制备的粒子粒径均匀,无团聚现象,重现性好。PEG投料为0.2Kg时CdS空心球直径分布在10~30nm范围,平均直径为20nm;壁厚约为5nm。PEG投料为0.5Kg时CdS空心球的直径分布在5~10nm,平均直径为7nm。

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