一种基于MOF衍生的核壳介孔Sn掺杂NiO敏感材料的二甲苯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115326889B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210950171.5

    申请日:2022-08-08

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 一种基于MOF衍生的核壳介孔Sn掺杂NiO敏感材料的二甲苯气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。由外表面带有金电极的陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管衬底和金电极上的基于MOF衍生的核壳介孔Sn掺杂NiO敏感材料、置于陶瓷管内的镍铬加热线圈组成。本发明通过溶剂热法和离子交换过程得到Sn/Ni‑MOF前驱体,再通过在空气中煅烧得到敏感材料;离子交换可以实现Sn4+的精确原位掺杂,实现对半导体载流子浓度的调控。MOF衍生的介孔结构具有大的比表面积,可以提高传感反应位点的数量,有利于气体的吸附,并为气体的扩散提供渗透通道,增加对二甲苯气体的捕获能力,使传感器对二甲苯具有优异的气敏性能。

    基于Er:Tm@Yb:Tm探针和氮掺杂碳铂纳米材料的亚硝酸盐检测水凝胶试剂盒及其制备方法

    公开(公告)号:CN118190889A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410383440.3

    申请日:2024-04-01

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/64 G01N21/01

    摘要: 一种基于NaErF4:0.5%Tm@NaYF4@NaYbF4:0.5%Tm@NaYF4(Er:Tm@Yb:Tm)探针和氮掺杂碳铂纳米材料(Pt/CN)的亚硝酸盐检测水凝胶试剂盒及其制备方法,属于生物传感器技术领域。TMB能够被Pt/CN催化氧化,引发oxTMB的形成,亚硝酸盐的存在触发oxTMB的重氮化。重氮化产物的吸收峰有效地耦合了Er:Tm@Yb:Tm发射,导致蓝光上转换发射猝灭,红光上转换发射恢复。根据亚硝酸盐对Er:Tm@Yb:Tm发光的响应,构建水凝胶试剂盒,结合ImageJ软件分析水凝胶试剂盒的荧光图像,建立亚硝酸盐浓度与BM/(GM+RM)值之间的关系,准确快速测定亚硝酸盐。

    基于光子晶体效应增强稀土掺杂上转换纳米粒子发光的非接触式胆固醇传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114231268B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111336520.6

    申请日:2021-11-12

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N21/64 C09K11/02 C09K11/85

    摘要: 一种聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)蛋白石光子晶体效应增强LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4稀土掺杂上转换纳米粒子发光的非接触式胆固醇传感器及其制备方法,属于荧光传感器技术领域。本发3+明利用旋转喷涂法将LiErF4:0.5%Tm @LiYF4上转换纳米粒子与PMMA光子晶体复合,利用光子晶体带隙同激发光场的耦合效应来增强激发光场使得LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4上转换纳米粒子的发光强度显著提升,进而提高检测胆固醇的灵敏度,同时构建了一种非接触式荧光传感器。该荧光传感器对胆固醇的检测具有灵敏度高,特异性好和稳定性强的优点,在全血检测中具有广阔的应用前景。

    一种基于金三八面体修饰的毛细管基SERS基底、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114252429B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111631967.6

    申请日:2021-12-29

    申请人: 吉林大学

    摘要: 一种基于金三八面体修饰的毛细管基SERS基底、制备方法及其在检测芬太尼中的应用,属于生物传感检测技术领域。是将毛细管浸泡在食人鱼溶液中修饰羟基,然后再浸泡在3‑氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)的乙醇溶液中修饰氨基,制备内壁带正电的毛细管;然后以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆的金三八面体为组装单元,利用静电吸附将金三八面体均匀、致密的组装在毛细管内壁,得到毛细管基SERS基底。本发明解决了当前普遍采用平面基底现场汲取样品困难、易受污染和信号重复性差等问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。

    一种柔性可穿戴的手套基SERS基底、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115753731A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211453704.5

    申请日:2022-11-21

    申请人: 吉林大学

    摘要: 一种柔性可穿戴的手套基SERS基底、制备方法及其在管制类药物和毒品检测中的应用,属于生物传感检测技术领域。本发明利用液液界面自组装技术将金三八面体组装在胶带上,再将其与可穿戴手套集成在一起,得到柔性胶带基底;然后在柔性胶带基底上粘附均匀致密的聚苯乙烯微球蛋白石光子晶体,二次增强拉曼信号,从而得到柔性可穿戴的手套基SERS基底。本发明以提高SERS现场便携式分析的应用为切入点,利用柔性胶带基底高效汲取样品的能力,结合均匀致密的聚苯乙烯微球蛋白石光子晶体,以解决当前普遍采用平面刚性基底现场提取样品困难、灵敏度低和检测重复性差等问题,制备出一种可穿戴的、高灵敏的手套基SERS基底。

    一种电子给体-电子受体(D-A)型近红外发光的细胞脂滴荧光成像探针及其应用

    公开(公告)号:CN115536669A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211288475.6

    申请日:2022-10-20

    申请人: 吉林大学

    摘要: 一种电子给体‑电子受体(D‑A)型近红外发光的细胞脂滴荧光成像探针及其应用,属于生物成像技术领域。该荧光探针的结构式如下所示,三苯胺基团为电子给体、1,1,5,5‑四氧化苯并[1,2‑b:4,5‑b']二噻吩和苯乙腈基团为电子受体,得到的荧光探针Lipi‑Deep Red成像效果非常好。本发明还公开了该荧光探针在结构光照明显微镜(SIM)下特异性标记细胞中脂滴,追踪活细胞内脂滴分布和动力学变化以及追踪活细胞内脂滴和线粒体的相对动力学变化应用。实验证实本发明的荧光探针Lipi‑Deep Red不仅具有高亮度和成像信噪比,还表现出超高的光稳定性,以及较低的细胞毒性等优点,具有巨大的应用前景。

    一种荧光水凝胶及其在甲萘威检测中的应用

    公开(公告)号:CN113563886B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110847574.2

    申请日:2021-07-27

    申请人: 吉林大学

    摘要: 一种基于NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4/PDA的荧光水凝胶及其在甲萘威检测中的应用,属于生物传感器技术领域。基于制备的NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4/聚多巴胺(PDA)荧光水凝胶,其中PDA可以作为NaErF4:0.5%Tm3+@NaYF4的有效猝灭剂。引入乙酰胆碱酯酶后,其催化产物具有较强的抗氧化性而阻止多巴胺的聚合过程,从而恢复荧光信号。通过引入甲萘威以调控荧光响应信号来实现对茶叶中农药的定量检测。基于此原理,进一步结合荧光图像分析来实现实际样品中甲萘威的便携化检测。本发明具有背景干扰低、成本低、便携化等优点,为基于近红外纳米探针的食品、环境及公共安全的便携化监测提供了新的视角。

    一种基于金三八面体修饰的毛细管基SERS基底、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114252429A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111631967.6

    申请日:2021-12-29

    申请人: 吉林大学

    摘要: 一种基于金三八面体修饰的毛细管基SERS基底、制备方法及其在检测芬太尼中的应用,属于生物传感检测技术领域。是将毛细管浸泡在食人鱼溶液中修饰羟基,然后再浸泡在3‑氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)的乙醇溶液中修饰氨基,制备内壁带正电的毛细管;然后以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆的金三八面体为组装单元,利用静电吸附将金三八面体均匀、致密的组装在毛细管内壁,得到毛细管基SERS基底。本发明解决了当前普遍采用平面基底现场汲取样品困难、易受污染和信号重复性差等问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。

    一种基于介孔In2O3-NiO敏感材料的三乙胺气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113671010A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110948050.2

    申请日:2021-08-18

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N27/416

    摘要: 一种基于介孔In2O3‑NiO敏感材料的三乙胺气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。由外表面带有金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在衬底外表面的介孔In2O3‑NiO敏感材料和置于衬底内的镍铬加热线圈组成。本发明利用Ni‑MOF为模板,通过将Ni2+与In3+交换,将Ni‑MOF转化为In/Ni‑MOF可以防止在煅烧过程中对Ni‑MOF多孔网状骨架和分级结构的破坏。介孔In2O3‑NiO中空复合材料具有大比表面积(55.5m2g‑1),可为VOCs分子提供足够的渗透途径,最大化活性位点,增强VOCs捕获能力,使传感器灵敏度大幅度提高。