-
公开(公告)号:CN114609113B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202210398319.9
申请日:2022-04-16
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供基于Zn TCPP@MOF薄膜检测微囊藻毒素的荧光适配体传感器及制备方法和应用。该操作流程包括:(1)四苯基卟啉锌功能化的金属有机框架(Zn TCPP@MOF)薄膜的制备;(2)荧光适配体传感器的制备;(3)利用荧光光谱法检测微囊藻毒素。Zn TCPP既起到探针的作用,又作为结构导向剂调整了金属有机框架的内部结构。该方法的检测范围为1.0×10‑12mol/L~1.0×10‑5mol/L,最低检测限为3.8×10‑13mol/L。本发明基于电沉积技术的荧光传感器操作简单,成本低,在检测微囊藻毒素的应用中具有灵敏度高、特异性强的优点。
-
公开(公告)号:CN112114018B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010932340.3
申请日:2020-09-08
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N21/76
Abstract: 本发明提供基于共振能量转移的电化学发光法检测己烯雌酚的传感器及其制备方法和应用,包括作为能量共振转移中供体Ag3PO4/Cu‑MOF([Cu(L)(H2O)2]n)、作为能量共振转移中的受体的Ag NPs,Ag3PO4/Cu‑MOF复合材料和Ag NPs之间通过两条DNA链连接,其中一条连接受体,另一条为适配体用于连接供体和连接接受体的DNA链并共同修饰在玻碳电极上);Ag3PO4/Cu‑MOF复合材料是由Ag3PO4固定新型Cu‑MOF而得。本发明的基于共振能量转移的电化学发光传感器具有较高检测灵敏度,制备方法简单,在检测己烯雌酚的应用中,具有成本低、灵敏度高、特异性强的优点。
-
公开(公告)号:CN112114018A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010932340.3
申请日:2020-09-08
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N21/76
Abstract: 本发明提供基于共振能量转移的电化学发光法检测己烯雌酚的传感器及其制备方法和应用,包括作为能量共振转移中供体Ag3PO4/Cu‑MOF([Cu(L)(H2O)2]n)、作为能量共振转移中的受体的Ag NPs,Ag3PO4/Cu‑MOF复合材料和Ag NPs之间通过两条DNA链连接,其中一条连接受体,另一条为适配体用于连接供体和连接接受体的DNA链并共同修饰在玻碳电极上);Ag3PO4/Cu‑MOF复合材料是由Ag3PO4固定新型Cu‑MOF而得。本发明的基于共振能量转移的电化学发光传感器具有较高检测灵敏度,制备方法简单,在检测己烯雌酚的应用中,具有成本低、灵敏度高、特异性强的优点。
-
公开(公告)号:CN114609113A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210398319.9
申请日:2022-04-16
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供基于Zn TCPP@MOF薄膜检测微囊藻毒素的荧光适配体传感器及制备方法和应用。该操作流程包括:(1)四苯基卟啉锌功能化的金属有机框架(Zn TCPP@MOF)薄膜的制备;(2)荧光适配体传感器的制备;(3)利用荧光光谱法检测微囊藻毒素。Zn TCPP既起到探针的作用,又作为结构导向剂调整了金属有机框架的内部结构。该方法的检测范围为1.0×10‑12mol/L~1.0×10‑5mol/L,最低检测限为3.8×10‑13mol/L。本发明基于电沉积技术的荧光传感器操作简单,成本低,在检测微囊藻毒素的应用中具有灵敏度高、特异性强的优点。
-
公开(公告)号:CN116770349A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310740448.6
申请日:2023-06-21
Applicant: 常州大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/052 , C25B1/04 , C01G53/00 , C25D9/00 , C25B11/031 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种NiCoFeLDH/NF复合材料电催化剂及其制备方法。该合成方法主要是通过两步法得到NiCoFeLDH/NF电催化剂,首先在泡沫镍上通过控制沉积时间,沉积电压和Fe3+浓度,电化学沉积得到双金属CoFe‑MOF,再采用Ni(NO3)2进行离子交换和刻蚀,得到具有中空结构的NiCoFeLDH/NF电催化剂。其中Fe3+的加入对Co‑MOF的形貌没有影响,CoFe‑MOF具有单晶态结构。使用Ni(NO3)2进行离子交换和刻蚀后,得到中空结构,可以使得载流子的传输速率得到显著提高,改善CoFe‑MOF的导电性能,从而进一步提升复合材料的电催化性能。
-
-
-
-