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公开(公告)号:CN116930300A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310892913.8
申请日:2023-07-20
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米材料修饰的分子印迹电化学传感器及其在罗丹明B检测中的应用,该方法基于羧基化多壁碳纳米管材料大的比表面积、良好的电子传递性,引入分子印迹技术,以罗丹明B为模板分子,邻苯二胺为单体,采用电聚合的方法在f‑MWCNT修饰的玻碳电极表面沉积一层分子印迹膜,获得了MIPs/f‑MWCNT/GCE电极,以此修饰电极为工作电极制备了能选择性识别罗丹明B的电化学传感器。在最佳条件下,该传感器具有0.01~30nM和30~500nM的宽线性范围和0.01nM的最低检测限。
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公开(公告)号:CN115093597A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210875706.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水聚苯乙烯薄膜的制备方法,采用溶胶‑凝胶法,以甲基三乙氧基硅烷为前驱体、正硅酸四乙酯为前驱体、无水甲醇为溶剂、氨水为催化剂制备二氧化硅溶胶,制备纳米二氧化硅凝胶,再利用非溶剂诱导相分离原理,以PS为基材,四氢呋喃为良溶剂,无水乙醇、纳米二氧化硅溶胶为非溶剂,在玻璃基底上采用滴涂法制备PS超疏水膜。本方法提供的超疏水薄膜可为PS超疏水涂层的制备及生产应用提供一定的实验支撑和理论依据,简单高效,易于实验操作。
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公开(公告)号:CN114910533A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210498481.8
申请日:2022-05-09
Applicant: 安徽农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米阵列的适配体电化学传感器,是以镀金聚丙烯腈(Au@PAN)纳米阵列为电极,通过Au‑S键将适配体共价结合在电极表面,获得的修饰电极即为工作电极,采用三电极体系,构成用于选择性识别待检测物的适配体电化学传感器。本发明将有序纳米结构与适配体电化学传感器相结合,利用适配体的特异性选择、电化学传感器的响应快速以及纳米结构的信号增强功能,实现对待检测物的快速、灵敏、选择性检测。
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公开(公告)号:CN114910533B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210498481.8
申请日:2022-05-09
Applicant: 安徽农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米阵列的适配体电化学传感器,是以镀金聚丙烯腈(Au@PAN)纳米阵列为电极,通过Au‑S键将适配体共价结合在电极表面,获得的修饰电极即为工作电极,采用三电极体系,构成用于选择性识别待检测物的适配体电化学传感器。本发明将有序纳米结构与适配体电化学传感器相结合,利用适配体的特异性选择、电化学传感器的响应快速以及纳米结构的信号增强功能,实现对待检测物的快速、灵敏、选择性检测。
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公开(公告)号:CN115093597B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210875706.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水聚苯乙烯薄膜的制备方法,采用溶胶‑凝胶法,以甲基三乙氧基硅烷为前驱体、正硅酸四乙酯为前驱体、无水甲醇为溶剂、氨水为催化剂制备二氧化硅溶胶,制备纳米二氧化硅凝胶,再利用非溶剂诱导相分离原理,以PS为基材,四氢呋喃为良溶剂,无水乙醇、纳米二氧化硅溶胶为非溶剂,在玻璃基底上采用滴涂法制备PS超疏水膜。本方法提供的超疏水薄膜可为PS超疏水涂层的制备及生产应用提供一定的实验支撑和理论依据,简单高效,易于实验操作。
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