一种纸基自增强镍-有机框架电化学发光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119431821A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411934659.4

    申请日:2024-12-26

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种设计合理、操作简单的纸基自增强镍‑有机框架电化学发光材料的制备方法。通过在镍离子节点上组装发光体4,4‑(蒽‑9,10‑二基)二苯甲酸和共反应物三乙烯二胺,成功制备了新型高效电化学发光材料。该材料无需外源共反应物,能够有效缩短传质距离,降低电子转移阻力,从而减少能量损失并提高电子传递效率,进而可以提高材料电化学发光性能。因此,鉴于自增强镍‑有机框架电化学发光材料具有刚性重复的结构使得有机发光体以适当的间距有序排列,增加了有机发光体的固载量并有利于内部发光体的激发,在电化学发光领域中展现出广阔的应用前景。

    基于单光敏材料的极性反转光电化学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118376664A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410742694.X

    申请日:2024-06-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于单光敏材料的极性反转光电化学传感器及其制备方法,属于光电化学传感技术领域。本发明以Bi2O3纳米片阵列为光电极材料,以碱性磷酸酶为生物催化元件,检测目标物时,数量与目标物浓度呈正相关的碱性磷酸酶引发生物催化反应并产生硫化氢气体,该气体与光电极材料接触后发生掺杂反应,改变光电极电子结构,使传感器光电信号的极性在无需引入多种复杂光电活性材料的情况下即可发生反转,实现对目标物的高灵敏检测,从而克服传统信号极性反转光电化学传感器对多组分复杂光电活性材料的严重依赖,有效降低制备成本,简化制备工艺,同时提升其可靠性,具有广阔的应用前景。

    一种高灵敏的检测黏蛋白的光电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN111830109B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010747674.3

    申请日:2020-07-30

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏的检测黏蛋白的光电化学传感器的制备方法。通过在修饰有金纳米粒子的氧化铟锡导电电极表面生长二氧化钛和硫铟锌的复合纳米材料,可以固定更多的发夹DNA链,提高检测的灵敏度;随后将适配体连接的修饰有二氧化锰颗粒的多枝杂交链负载在电极表面,其对过氧化氢具有良好的催化还原能力,将其作为模拟酶信号标签,消耗电子供体过氧化氢来实现分析信号的放大;通过核酸外切酶的识别和酶切作用,进一步实现对黏蛋白的信号放大,从而完成光电化学传感器的制备,实现对黏蛋白的超灵敏、准确检测。

    金-羟基氧化铁-氧化亚铜-硫化铜复合纸的制备方法

    公开(公告)号:CN111893503B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010696485.8

    申请日:2020-07-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种金‑羟基氧化铁‑氧化亚铜‑硫化铜复合纸的制备方法,首先在纸芯片表面生长一层金纳米粒子,获得金纸电极;然后利用电沉积法在金纸电极表面依次沉积羟基氧化铁和氧化亚铜;最后,利用连续离子层吸附和反应法在氧化亚铜表面包覆硫化铜,获得金‑羟基氧化铁‑氧化亚铜‑硫化铜复合纸。羟基氧化铁和硫化铜作为助催化剂,可以有效地加速氧化亚铜光生电荷分离和转移,进而增强氧化亚铜光稳定性,大大提高其光催化产氢性能。该复合纸原材料来源丰富,制备方法简易,适合大批量生产,其在光催化产氢领域具有较高的应用价值。

    纸基金-四棱锥状氧化亚铜纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111074311B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010008466.1

    申请日:2020-01-06

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纸基金‑四棱锥状氧化亚铜纳米复合材料的制备方法,首先利用双侧生长法在纸的表面和内部结构包覆金纳米粒子导电层,获得纸基金电极,然后通过电沉积法在纸基金电极表面生长四棱锥状的氧化亚铜,最后获得纸基金‑四棱锥状氧化亚铜纳米复合材料。基于双侧生长法制备的纸基金电极具有全方位的导电性,有利于其表面生长致密的四棱锥状氧化亚铜。四棱锥状的氧化亚铜表现出较大的表面积,这不仅有利于增强其对可见光的响应能力而且有利于其负载大量的纳米材料和生物分子,使其更好地应用于光电化学生物传感器领域。

    一种纸基双模式检测镁离子的方法

    公开(公告)号:CN108760730B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201810453724.X

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纸基双模式检测镁离子的方法。利用蜡打印和激光切割技术在纸上制备疏水区域和亲水区域,并借助丝网印刷技术,印制三电极。通过对纸芯片的不同区域进行功能化,利用材料粒径和纸纤维孔径间的大小差异,3,3’‑二氨基联苯胺的显色作用以及镁离子与其特异性DNA酶的识别作用,可以实现对镁离子的可视化定性和电化学发光精准检测。

    一种纸基石墨烯-p型氧化亚铜复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107393980B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710750831.4

    申请日:2017-08-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纸基石墨烯‑p型氧化亚铜复合材料的制备方法,首先以纸作为基底,利用原位还原法制备纸基石墨烯电极,然后通过电位溶出分析法在纸基石墨烯电极的电沉积区域沉积八面体形状的p型氧化亚铜,获得纸基石墨烯‑p型氧化亚铜复合材料。该制备方法简单、快速,有利于大批量生产。基于纸自身的纤维网络机构、石墨烯优良的导电性和p型氧化亚铜独特的八面体形貌,该纸基复合材料具有大的表面积、良好的导电性和较强的可见光吸收能力。这种独特的性能有利于极大地提高光电转换效率,使其在光电化学领域具有较高的应用价值。

    一种高灵敏的无酶电化学免疫传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106324058B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610643673.8

    申请日:2016-08-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏的无酶电化学免疫传感器的制备方法及应用研究。利用简单的水热法合成由氮掺杂的石墨烯及核壳结构的银和二氧化铈组成的复合纳米催化剂,其对过氧化氢具有良好的电催化还原能力,将其标记信号抗体,作为模拟酶信号标签,实现分析信号的放大;通过简单的水热法在修饰有金纳米粒子的氧化铟锡导电电极表面生长三维放射状的氧化锌,其可以负载大量的捕获抗体,进一步提高检测的灵敏度。本发明构建的免疫传感器表现出线性范围宽、检测限低、重现性好、稳定性高等优良性能,在临床分析肿瘤标志物方面具有良好的应用前景。

    一种三维纸基多功能电路的构建方法

    公开(公告)号:CN107734862A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711234732.7

    申请日:2017-11-30

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维纸基多功能电路的构建方法。该纸基多功能电路由传输板、隔离板和功能板三部分组成。制备过程包括以下步骤:设计三维纸基多功能电路的整体布局;固态蜡打印及熔蜡成型;生长金纳米粒子;二次固态蜡打印处理;折叠组装。以廉价、易折叠的纸基材作为基底材料构建的纸电路具有一定的柔性,可弯曲、易折叠,对环境友好。通过该方法制备的纸电路不仅具有优异的横向导电性能,而且克服了纸基纵向导电的难题,在柔性电子器件领域具有广阔的应用前景。

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