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公开(公告)号:CN113138213A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110421818.0
申请日:2021-04-20
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于类酶MOF信号放大传感器的制备,首先合成了具有良好光电化学信号的ZnO‑ZnIn2S4,这个材料是拥有大比表面积的二维花状结构,能够有效的增加抗体生长的区域;另外在二抗上面修饰了MOF作为信号放大载体,一方面增加了传感器的阻抗,引起光电信号的减小,另一方面MOF可以作为类过氧化氢酶催化传感体系中电子供体过氧化氢的分解,导致光电子试剂的减小,使光电流信号进一步的减小,这样通过层层修饰构建成了检测前列腺抗原的光电化学传感器。
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公开(公告)号:CN113101960A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110422171.3
申请日:2021-04-20
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/24 , B01J21/06 , B01J37/10 , B01J35/10 , C09K11/02 , C09K11/85 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种上转换纳米六方体包覆二氧化钛、石墨相氮化碳的复合光催化剂的制备及其应用,包括以下步骤:1)高温水热法合成六方相UCNRs;2)钛酸四丁酯经过氨水条件下缓慢水解、高温煅烧将TiO2均匀包覆在上转换纳米六方体外部;3)在氮气氛围下将单氰胺在UCNRs@TiO2外部原位煅烧生长得到UCNRs@TiO2@g‑C3N4;本发明中的上转换纳米材料能够有效吸收太阳光中的红外光,并发射出可被二氧化钛/石墨相氮化碳吸收的可见/紫外光;而二氧化钛/石墨相氮化碳半导体异质结构也可以直接吸收太阳光中的紫外光,解决了目前大多光催化剂的光吸收波长范围主要集中在紫外区,对太阳光的利用率较低的问题。
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公开(公告)号:CN118130581B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410424500.1
申请日:2024-04-09
Applicant: 济南大学 , 山东宜居新材料科技有限公司
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于水相稳定钙钛矿材料与环状DNA介导三足光电化学传感器的制备方法及应用,属于光电材料的应用技术领域。包括以下步骤:S1、制备(BA)2PbI4‑Pb(OH)2钙钛矿纳米材料;S2、制备(BA)2PbI4‑Pb(OH)2光电极;S3、制备光电化学传感器:(1)取模板DNA和夹板链加入到Tris‑HCl缓冲液中,混合加热后加入T4连接酶催化环化,再加入核酸外切酶Ⅰ和核酸外切酶Ⅰ缓冲液以及核酸外切酶Ⅲ和核酸外切酶Ⅲ缓冲液,孵育后加热得到环状DNA,然后将啶虫脒适配体与其识别链cDNA孵育;(2)将修饰氨基的DNA滴到光电极表面孵育,然后滴加发夹DNA进行孵育。本发明制得的(BA)2PbI4‑Pb(OH)2可以实现钙钛矿在水中的稳定性及光到电的有效转化,将其作为光敏材料制得的传感器灵敏度高,稳定性好,可以实现对啶虫脒的检测。
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公开(公告)号:CN112326628B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202011296847.0
申请日:2020-11-19
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种基于自组装聚集的比率型SERS检测平台的制备本发明公开了一种基于自组装聚集信号放大的SERS检测平台的制备,包括以下步骤:通过种子法合成有更多尖端(热点区域)的金纳米星溶液;有机合成小分子N‑(2‑氰基苯并噻唑‑6‑基)‑5‑(1,2‑二硫杂环戊‑4‑基)戊酰胺,该分子带有的氰基的拉曼信号2300cm‑1处于静默区,能够极大地降低背景信号的干扰,提高信噪比;将金纳米星与该小分子通过金硫键进行孵育;将另一部分金纳米星与和拉曼信标对巯基苯甲腈(4‑MBN)和半胱氨酸分别通过金硫键和静电吸附结合;有机小分子的氰基可以与半胱氨酸的氨基和巯基部分发生自组装聚合反应使金纳米星颗粒产生聚集,使拉曼信标在2230 cm‑1的信号大大增强而小分子氰基在2300 cm‑1信号大大减弱,构成自组装聚合的比率型SERS检测平台。
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公开(公告)号:CN113176312A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110422045.8
申请日:2021-04-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种上转换基二氧化锡包覆卤化钙钛矿电极的制备及应用,包括以下步骤:1)高温水热法合成上转换纳米六方体;2)通过静电纺丝法合成介孔网状二氧化锡;3)制备卤化钙钛矿;4)钙钛矿包覆到介孔网状二氧化锡结构中;5)上转换和二氧化锡包覆钙钛矿静电复合;制备所得的上转换材料可以能量低的红外光作为激发光源,并发射可被二氧化锡/卤化钙钛矿吸收的紫外/可见光;制备所得的材料光吸收强、电子迁移率高、载流子寿命长且光损伤小,在一定程度上解决了目前半导体材料载流子复合率高、光损伤大、钙钛矿易降解的问题,可作为光电化学传感器的良好基底电极。
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公开(公告)号:CN109709182A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910158921.3
申请日:2019-03-04
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种g-C3N4-MnO2纳米复合材料的光致电化学法超灵敏检测谷胱甘肽。通过在纸基上生长g-C3N4-MnO2纳米复合材料、制备g-C3N4-MnO2-GSH传感器,利用MnO2对GSH的特异性选择及g-C3N4-MnO2纳米复合材料和g-C3N4-MnO2-GSH传感器灵敏的光电流响应,实现了对GSH的超灵敏检测。该传感体系与其他传统方法相比,有效的降低了GSH的检测限,且操作简单,检测效率高。
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公开(公告)号:CN105315581A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510776204.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 济南大学 , 山东霞光实业有限公司
IPC: C08L27/06 , C08L97/02 , C08L33/04 , C08L23/06 , C08L51/04 , C08K13/08 , C08K11/00 , C08K3/26 , C08K5/09 , B29C43/58
Abstract: 本发明公开了一种木塑建筑模板及其制备方法,本发明将采用回收的FRP废渣和赤泥作为原料,与PVC以及其他加工助剂混合制备木塑建筑模板。本发明的新型FRP废渣和赤泥生产木塑建筑模板具有较好的耐磨性,耐久性,便捷性,环境效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN113138214A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110421862.1
申请日:2021-04-20
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离子效应与金团簇信号放大传感器制备,首先合成了具有良好光电化学信号的WS2@MoS2,这个材料是拥有大比表面积的二维花状结构,能够有效的增加抗体生长的区域;另外在二抗上面修饰了Au NCs‑Ag@SiO2 NPs作为信号放大载体,二抗标记物Au NCs作为半导体,其能级可以与WS2和MoS2相匹配,促进了光生载流子的复合,同时,Ag NPs拥有良好的表面等离子体共振效应,可以进一步的扩大光的吸收。
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公开(公告)号:CN109709180B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910158910.5
申请日:2019-03-04
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N33/574
Abstract: 本发明公开了一种基于自组装的有机半导体材料PC05纳米线结构检测癌细胞的光致电化学免疫传感器,首先通过简单的自组装的方法对纳米线的长度进行了调控,选择了最合适长度的纳米线,该有机半导体纳米线有非常完美的晶型结构,非常有利于电荷的传输,同时在电极上通过电沉积的方法沉积上金纳米粒子,金的费米能级与PC05纳米线可以很好的匹配,从而进一步的增强传感器的光电信号。并且PC05作为一种p型半导体,在进行光电测试的时候,检测溶液中的溶解氧就可以消耗激发的电子。
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公开(公告)号:CN112326628A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011296847.0
申请日:2020-11-19
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种基于自组装聚集的比率型SERS检测平台的制备本发明公开了一种基于自组装聚集信号放大的SERS检测平台的制备,包括以下步骤:通过种子法合成有更多尖端(热点区域)的金纳米星溶液;有机合成小分子N‑(2‑氰基苯并噻唑‑6‑基)‑5‑(1,2‑二硫杂环戊‑4‑基)戊酰胺,该分子带有的氰基的拉曼信号2300cm‑1处于静默区,能够极大地降低背景信号的干扰,提高信噪比;将金纳米星与该小分子通过金硫键进行孵育;将另一部分金纳米星与和拉曼信标对巯基苯甲腈(4‑MBN)和半胱氨酸分别通过金硫键和静电吸附结合;有机小分子的氰基可以与半胱氨酸的氨基和巯基部分发生自组装聚合反应使金纳米星颗粒产生聚集,使拉曼信标在2230 cm‑1的信号大大增强而小分子氰基在2300 cm‑1信号大大减弱,构成自组装聚合的比率型SERS检测平台。
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