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公开(公告)号:CN116413322A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211727828.8
申请日:2022-12-30
申请人: 浙江大学医学院附属第一医院 , 浙江理工大学 , 浙江大学
IPC分类号: G01N27/327
摘要: 本发明涉及电化学传感领域,具体公开一种检测农产品中真菌毒素的电化学适配体传感器及其制备方法和检测方法,传感器包括二氧化硅纳米均孔膜修饰的电极的工作电极、参比电极和对电极,同时检测液中含有氧化石墨烯‑真菌毒素适配体‑三氯化六氨合钌的复合探针。本发明以三氯化六氨合钌和真菌霉素适配体分别作为电化学信号分子和特异性识别元件,二者通过静电作用或π‑π作用吸附到氧化石墨烯表面,形成氧化石墨烯‑真菌霉素适配体‑三氯化六氨合钌复合探针;结合二氧化硅纳米均孔膜的信号放大作用,构建的均相电化学适配体传感器检测灵敏度高、检测线性范围宽、检测限低,在食品安全监测领域具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN107511161B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710757360.X
申请日:2017-08-29
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: B01J27/24 , C02F1/30 , A62D3/30 , C01B3/02 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种磷掺杂石墨烯量子点‑石墨相氮化碳p‑n结光催化剂及其制备方法和应用。所述的制备方法包括:将1,3,6‑三硝基芘和Na2HPO4·12H2O溶于水得到混合水溶液,在碱性条件下水热反应制得磷掺杂石墨烯量子点,利用磷掺杂石墨烯量子点与石墨相氮化碳之间的π–π与氢键作用,形成稳定的复合材料。所述磷掺杂石墨烯量子点为p型半导体材料,与n型石墨相氮化碳形成p‑n结复合材料具有显著提高的光生电荷分离率和可见光催化活性,可用于染料或有机污染物的可见光降解、及光解水制氢。
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公开(公告)号:CN107603591B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201710756514.3
申请日:2017-08-29
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种荧光微胶囊及其制备方法,本发明的荧光微胶囊以聚电解质和石墨烯量子点为囊壁材料。通过阳离子聚电解质和带负电的石墨烯量子点的层层静电自组装法制备。基于石墨烯量子点的荧光发光特性和良好的生物相容性,本发明可以得到制备方法简单、荧光发光稳定性好、生物相容性好的荧光微胶囊。解决了现有技术中需要对囊壁材料进行复杂荧光衍生化才可使其具有荧光性质的技术问题。
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公开(公告)号:CN108300463A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810091600.1
申请日:2018-01-30
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , B01F17/00 , C08F112/08 , C08F2/44 , C09D11/52 , C01B32/184
CPC分类号: C09K11/65 , B01F17/0007 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C01B2204/02 , C01B2204/32 , C08F2/44 , C08F112/08 , C09D11/52
摘要: 本发明公开了一种两亲性石墨烯量子点及其制备方法和应用,属于新材料技术领域。所述制备方法,包括:将碳源化合物、可引入亲水基团的化合物、可引入疏水基团的化合物溶于溶剂中得到混合液体,自下而上合成两亲性石墨烯量子点;所述碳源化合物为1,3,6-三硝基芘,所述可引入亲水基团的化合物为含有氨基、酰胺基、羧基、巯基和羟基中的一种或几种的化合物,所述可引入疏水基团的化合物为含有碳原子数≥6的烷烃基、烯烃基或芳香烃基及氨基、酰胺基、羧基、巯基、磺酸基或羟基的化合物。本发明制备两亲性石墨烯量子点的一步法简单易操作,合成性能优异的两亲性石墨烯量子点,在与水互不相容的两相体系中可形成稳定的油包水反相乳液体系。
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公开(公告)号:CN108300463B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810091600.1
申请日:2018-01-30
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , B01F17/00 , C08F112/08 , C08F2/44 , C09D11/52 , C01B32/184
摘要: 本发明公开了一种两亲性石墨烯量子点及其制备方法和应用,属于新材料技术领域。所述制备方法,包括:将碳源化合物、可引入亲水基团的化合物、可引入疏水基团的化合物溶于溶剂中得到混合液体,自下而上合成两亲性石墨烯量子点;所述碳源化合物为1,3,6‑三硝基芘,所述可引入亲水基团的化合物为含有氨基、酰胺基、羧基、巯基和羟基中的一种或几种的化合物,所述可引入疏水基团的化合物为含有碳原子数≥6的烷烃基、烯烃基或芳香烃基及氨基、酰胺基、羧基、巯基、磺酸基或羟基的化合物。本发明制备两亲性石墨烯量子点的一步法简单易操作,合成性能优异的两亲性石墨烯量子点,在与水互不相容的两相体系中可形成稳定的油包水反相乳液体系。
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公开(公告)号:CN112240897A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202011156456.9
申请日:2020-10-26
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种复合三维石墨烯电极及其制备方法和应用,属于新材料领域。所述复合三维石墨烯电极的制备方法包括:(1)利用等离子体处理三维石墨烯电极的表面,得到等离子体处理的三维石墨烯电极;(2)在等离子体处理的三维石墨烯电极表面制备二氧化硅纳米均孔薄膜,制得所述的复合三维石墨烯电极。本发明通过等离子体处理提高三维石墨烯电极的亲水性和电化学性质,并提高了与VMSF的结合力,实现二氧化硅纳米均孔薄膜稳定修饰于三维石墨烯电极基底上。结合三维石墨烯基底和VMSF的富集作用、VMSF的防玷污/抗干扰能力,本发明提供的介孔二氧化硅均孔膜/三维石墨烯电极在复杂样品中电化学有机小分子的直接检测中具有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN106290540B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610620605.X
申请日:2016-07-29
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: G01N27/48
摘要: 本发明公开了一种有序硅纳米孔道薄膜/氧化铟锡电极电化学检测铅离子的方法,包括以下步骤:(1)将待检样品与缓冲液混合得到pH值为3.6~6.0的待测液;(2)以有序硅纳米孔道薄膜/氧化铟锡电极作为工作电极,恒电压法富集待测液中的铅离子,富集电压为‑0.8V~‑0.6V;(3)将完成富集的电极置于空白的pH值为3.6~6.0的缓冲液中,利用微分脉冲伏安法测得峰电流值,根据标准曲线计算待检样品中的铅离子浓度;所述微分脉冲伏安法扫描的起始电位为‑0.95V~‑0.65V,终止电位为‑0.4V~0.5V。本发明检测方法可实现对痕量铅离子的检测,在实际样品的检测尤其是生物复杂样品的检测中具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN105566675B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201510968330.4
申请日:2015-12-18
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种超疏水海绵的制备方法,包括以下步骤:首先在三聚氰胺树脂海绵表面包覆聚多巴胺,然后在聚多巴胺表面修饰结合了巯基长链烷烃的聚多巴胺纳米粒子,制得所述的超疏水海绵,所述巯基长链烷烃的碳原子数为6~18个。本发明采用两步法制备得到超疏水海绵,其表面具有纳米粒子修饰层,修饰层覆盖度高,负载量大;具有优异的抗酸抗碱性和好的可折叠性和高的油吸附性,好的循环利用性。本发明的制备方法所需的多巴胺浓度低,节约了制造成本,方法简便,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN105670618B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610104286.7
申请日:2016-02-25
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C09K11/65 , C01B32/182 , C01B32/184 , B82Y30/00 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种硫掺杂石墨烯量子点及其制备方法和检测银离子的应用,所述制备方法包括:将碳源化合物和硫源化合物溶于水,进行水热反应,制得硫掺杂石墨烯量子点,所述碳源化合物为1,3,6‑三硝基芘,硫源化合物为碳原子数为3~4个的巯基脂肪酸。本发明制得的硫掺杂石墨烯量子点具有良好的荧光性能,当pH大于4时具有稳定的荧光发射;具有激发波长不依赖性,当用320~360nm激发波长进行激发时,荧光发射峰位置不发生变化,证明本发明方法合成的硫掺杂石墨烯量子质量较高;对银离子具有明显的选择性识别能力,可实现对痕量银离子的快速检测。
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公开(公告)号:CN105233768B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201510632160.2
申请日:2015-09-29
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种制备聚多巴胺‑硅基复合微球的方法,包括:在乙醇水溶液中加入氨水,搅拌,得到乙醇‑氨水混合溶液;在混合溶液中加入多巴胺溶液,当混合溶液呈现棕色时加入四乙氧基硅烷,进行反应;固液分离并洗涤后,即得聚多巴胺‑硅基复合微球。本发明在多巴胺发生原位聚合反应的同时,进行四乙氧基硅烷的水解、缩聚反应,操作步骤简单,工作效率提高,反应条件温和,所用试剂毒性较小。本发明还公开了通过该方法制备得到的聚多巴胺‑硅基复合微球,聚多巴胺‑硅基结构分布均匀,粒径分布均匀,微球直径为1.5~1.8微米,兼具聚多巴胺和硅基材料的优异特性。
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