一种用于雌三醇检测的光电化学传感器制备方法

    公开(公告)号:CN114002281B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111234453.7

    申请日:2021-10-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于雌三醇检测的光电化学传感器制备方法。本发明以L‑半胱氨酸修饰的ZnIn2S4敏化的CuV2O6作为光活性材料来获取光电流,经L‑半胱氨酸修饰后,ZnIn2S4的光敏性大大提高,被敏化的CuV2O6也获得更大的光电流,材料的光电转换效率得到极大提高。对雌三醇适配体进行检测,有效减小了空间位阻,实现了对雌三醇的灵敏检测。其检测限为0.5 fg/mL。

    一种富勒烯-四氧化三锡检测降钙素原的夹心型光电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN111717909B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202010468020.7

    申请日:2020-05-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及基于一种富勒烯‑四氧化三锡检测降钙素原的夹心型光电化学传感器的制备方法。本发明采用富勒烯量子点和硒化镉共同敏化的四氧化三锡复合材料作为基底光敏材料,富勒烯具有优异的传递电子的效能,能够有效的增强氧化锡材料的光电流响应,其次,羧基功能化的硒化镉能够有效的连接生物分子,同时作为敏化剂进一步促进了基础光电流响应,提高了传感器的稳定性。二硫化铁具有良好的光吸收性能,其作为标记物标记降钙素原第二抗体构建夹心型传感器,能有效提高传感器的灵敏度,实现了对降钙素原的超灵敏检测。其检测限为3.5 fg/mL。

    一种基于钼酸铋/锌掺杂硫化镉/金的光电化学免疫传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN110501401A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910884382.1

    申请日:2019-09-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于钼酸铋/锌掺杂硫化镉/金的光电化学免疫传感器的制备方法。本发明采用锌掺杂的硫化镉敏化钼酸铋纳米片作为光敏基底材料,钼酸铋制备简单,具有良好的光催化效果,经过锌离子掺杂的硫化镉的敏化作用后,获得了良好的光电响应。采用金纳米粒子进一步修饰敏化基底光敏材料,一方面,锌掺杂之后改善了硫化镉的带隙缺陷,使得金的表面等离子体效应作用更加显著,促进了光敏材料表面电子的振动,加速电子传递以获得更加稳定和优异的光电流;另一方面金与生物分子之间很容易形成Au-NH2键,为无机半导体纳米材料与生物分子的连接提供了基础,提高了传感器的稳定性和灵敏度。该传感其的检测限达到0.03 pg/mL。

    ZnxBi2S3+x敏化NiTiO3自供能葡萄糖检测光电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN109856209A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811597827.X

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及基于ZnxBi2S3+x敏化NiTiO3自供能葡萄糖检测光电化学传感器的制备方法。本发明采用连续离子层吸附方式将ZnxBi2S3+x成功原位修饰到NiTiO3表面,弥补了NiTiO3对可见光利用效率低的不足,同时,匹配的带隙结构及优良的敏化作用,使得光电转化效率大大提高,获得了很好的光电响应。葡萄糖氧化酶修饰于电极之上,催化电解质溶液中待检测的葡萄糖,产生葡萄糖酸和过氧化氢,后者作为电子供体,与ZnxBi2S3+x产生的光生空穴结合,很好地阻碍了光生电子-空穴的复合,进一步促进了光生电子的转移和传递,提高了光电信号和所制备的传感器的灵敏度。通过催化不同浓度的葡萄糖,产生不同程度的光电响应,实现了对葡萄糖的检测,其检测限为0.35μM。

    泡沫镍支撑的光电阴极材料检测乳腺癌DNA免疫传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN111721821B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202010468054.6

    申请日:2020-05-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及基于泡沫镍支撑的光电阴极材料检测乳腺癌DNA免疫传感器的制备方法。传统的光电化学电极多采用ITO或者FTO玻璃电极,光敏材料在这种电极在上修饰时容易团聚,造成光电响应的减弱。本发明依托结构鲜明的泡沫镍作为支撑电极,将Eu掺杂的Co3O4原位生长在泡沫镍上,获得了形貌姣好的连续排列的针状结构,消除了材料团聚的可能,同时用连续离子层吸附的方式将CuS修饰在泡沫镍电极的表面,针状的Eu:Co3O4为CuS的吸附提供了大量的附载位点,提高了阴极光电流的响应。同时,本发明采用浸泡的方式构建防污界面,操作过程简单,简化了电极的修饰步骤,防污的界面消除了干扰物质的干扰,实现了传感器的灵敏检测,对乳腺癌DNA的检测限达到0.3 fM。

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