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公开(公告)号:CN111766229A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010677863.8
申请日:2020-07-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于海胆状复合纳米材料的印迹拉曼传感器的制备,具有海胆状形貌的金银复合材料与金纳米球耦合作为SERS材料,分子印迹聚合物作为分子识别元件,制得可用于复杂样品检测的拉曼传感器。本发明结合了三维海胆状金银纳米复合材料与金纳米球的双重耦合拉曼增强效应,金的稳定性与银的高SERS活性及分子印迹聚合物的特异选择性。该拉曼传感器与其他传感器相比,操作简单可大规模制备有效的节省了制备时间,具有特异选择性可用于复杂样品检测,可重复利用且稳定性能优异可长期储存。
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公开(公告)号:CN110702665A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911110895.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了一种基于适配体特异性虏获性能的纸基耦合增强拉曼(SERS)传感器及其制备方法,并提供其在海洋水体和海产品中大田软海绵酸的高特异性分析。在纸纤维表面还原诱导组装致密、有序的纳米金颗粒,构筑表面等离子体共振纳米金纸SERS基底;原位合成三维空间树突状3D银材料,构建高热点密度电磁场增强的SERS耦合双层,引入互补DNA链建立特异性虏获-表面耦合增强拉曼分析界面,实现拉曼光谱快速的精确分析,达到现场检测的目的,制备方法简单,成本低廉,可大规模制备,为海水治理提供理论与技术支持。
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公开(公告)号:CN111766227A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010669859.7
申请日:2020-07-13
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/65 , G01N23/2251 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种基于三维树突状金纳米材料的拉曼基底的制备方法,在氧化铟锡(ITO)导电玻璃表面采用原位生长法以羟胺溶液作为还原剂还原氯金酸溶液制备三维树突状金纳米材料,制得可用于拉曼检测的基底。本发明结合了三维树突状结构对沿z平面的激光未聚焦的高容忍度,金纳米材料的稳定性及金纳米材料在拉曼应用上的高增强效应。该拉曼基底与其他基底相比,操作简单,可大规模制备有效的节省了制备时间,基底均匀性优异并且稳定性能优异可长期储存。
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公开(公告)号:CN110470649A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910899900.7
申请日:2019-09-23
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及了一种具有多重增强策略的纸基表面增强拉曼散射(SERS)传感器,用于食品和农产品中新烟碱类农药残留的高特异性、高效和多样本分析。利用化学还原生长法,在纸片上原位合成了具有高可比表面积和避雷针效应的雪花状银材料层。采用丝网印刷技术在纸芯片上印制碳电极,通过电聚合引入分子印迹聚合物层。进一步原位制备一层具有粗糙表面的银纳米粒子,构建了夹层结构对目标分子的多重递进增强体系,双银层提供了丰富的“热点”,实现了农产品和食品中吡虫啉的快速现场检测。
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公开(公告)号:CN110702665B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201911110895.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了一种基于适配体特异性虏获性能的纸基耦合增强拉曼(SERS)传感器及其制备方法,并提供其在海洋水体和海产品中大田软海绵酸的高特异性分析。在纸纤维表面还原诱导组装致密、有序的纳米金颗粒,构筑表面等离子体共振纳米金纸SERS基底;原位合成三维空间树突状3D银材料,构建高热点密度电磁场增强的SERS耦合双层,引入互补DNA链建立特异性虏获‑表面耦合增强拉曼分析界面,实现拉曼光谱快速的精确分析,达到现场检测的目的,制备方法简单,成本低廉,可大规模制备,为海水治理提供理论与技术支持。
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公开(公告)号:CN110470649B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910899900.7
申请日:2019-09-23
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及了一种具有多重增强策略的纸基表面增强拉曼散射(SERS)传感器,用于食品和农产品中新烟碱类农药残留的高特异性、高效和多样本分析。利用化学还原生长法,在纸片上原位合成了具有高可比表面积和避雷针效应的雪花状银材料层。采用丝网印刷技术在纸芯片上印制碳电极,通过电聚合引入分子印迹聚合物层。进一步原位制备一层具有粗糙表面的银纳米粒子,构建了夹层结构对目标分子的多重递进增强体系,双银层提供了丰富的“热点”,实现了农产品和食品中吡虫啉的快速现场检测。
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