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公开(公告)号:CN113740540B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111031521.X
申请日:2021-09-03
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/531 , G01N33/543 , G01N33/577 , G01N27/414 , G01N27/49
Abstract: 本发明涉及文物检测领域,公开了一种用于丝素蛋白检测的有机电化学晶体管的制备方法,本发明首先利用丝网印刷技术制备有机电化学晶体管的源、漏电极,借助旋转涂膜仪将聚乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS旋涂在源、漏电极间,构成有机电化学晶体管的导电通道。选择玻碳电极作为有机电化学晶体管的门电极(gate电极),并对门电极进行化学修饰,获得了有机电化学晶体管。将其用于文物中丝素蛋白的分析检测,具有灵敏度高、检测下限低,其他蛋白组分(例如猪胶原、羊毛角蛋白等)不会对丝素蛋白检测产生干扰等优点。
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公开(公告)号:CN114705738A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210216154.9
申请日:2022-03-07
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及电容传感领域,本发明公开了一种基于泡沫镍‑石墨烯‑MnO2异质结的丝素蛋白检测用柔性电容型免疫传感器。本发明首先提取丝素蛋白的提取和使Au‑MOFs负载Ab2,然后逐层自组装,制备间接型泡沫镍‑石墨烯‑MnO2异质结传感器;以泡沫镍表面生长的三维石墨烯为基底,通过一步水热法,在三维泡沫镍‑石墨烯骨架上生长MnO2的纳米结构,三维泡沫镍基石墨烯结构具有理想的自支撑特性。本发明电容式生物传感器可以由生物识别表面和目标分析物之间的亲和相互作用而调节电容的变化,从而产生高灵敏度和选择性。
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公开(公告)号:CN114551117B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210156479.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及电容器领域,本发明公开了一种柔性抗菌电子皮肤用纤维型超级电容器的制备方法。本发明首先进行纤维素纳米晶(CNC)和大片径高浓度氧化石墨烯的制备,并合成CNC‑PANI悬浮液,然后通过湿法纺丝和还原法,制得基于RGO/CNC‑PANI/Fe3+的柔性抗菌电子皮肤用纤维型超级电容器。CNC和聚苯胺之间可通过协同效应增强CNC基纤维的强度;氯化钾可以提高纤维的电导率和应变敏感性,同时电容器可通过释放Fe3+来消除细菌。
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公开(公告)号:CN106449889B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201611057998.4
申请日:2016-11-26
Applicant: 浙江理工大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/109
Abstract: 本发明涉及一种基于氧化镓/CuAlO2异质结日盲型紫外探测器的制备方法。本发明是通过射频磁控溅射技术在石英(SiO2)衬底上沉积一层p‑CuAlO2薄膜,然后利用掩膜板并再次通过射频磁控溅射技术在p‑CuAlO2薄膜上沉积一层n‑Ga2O3薄膜,其面积是p‑CuAlO2薄膜面积的一半,最后利用射频磁控溅射技术在p‑CuAlO2和n‑Ga2O3薄膜上沉积一层Ti/Au薄膜作为电极使用。本发明的优点是:所制备的日盲型紫外探测器性能稳定,反应灵敏,暗电流小,具有广阔的应用范围;另外,该制备方法具有工艺可控性强,操作简单,普适性好,且重复测试具有可恢复性等特点,具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114660018B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210186473.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G01N21/359 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及光电化学传感领域,本发明公开了一种丝素蛋白检测用近红外光响应弹簧状光电探测器。本发明首先进行丝素蛋白的提取和H‑TiO2的合成,并使磁珠上负载Ab2,然后通过逐层自组装工艺,制得基于RGO/H‑TiO2/MoS2得光电探测器。本发明在相互接触的石墨烯片之间均匀插入H‑TiO2纳米颗粒作为光电流,弹簧结构可促进光穿透弹簧内部和光生电子的转移,从而使探测器具有高度光敏和光电响应。同时,弹簧具有快速可恢复的形状记忆特性,在盐溶液中灵敏度和稳定性高;将光激发过程与电化学检测相结合可极大减少背景信号的干扰,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN114705739B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210216402.X
申请日:2022-03-07
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及电容传感,本发明公开了一种基于RGO‑Ag‑ZnO‑PPy的丝素蛋白检测用电容型免疫传感器。本发明首先进行丝素蛋白的提取和CdSeQDs的合成,并使CdSeQDs‑PDA上负载Ab2,进行RGO‑Ag‑ZnO‑PPy复合膜的制备,然后通过逐层自组装工艺,制备得到丝素蛋白检测用电容型免疫传感器。本发明电容式生物传感器可以由生物识别表面和目标分析物之间的亲和相互作用而调节电容的变化,从而产生高灵敏度和选择性。
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公开(公告)号:CN114544726A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210156001.X
申请日:2022-02-21
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/49
Abstract: 本发明涉及光电化学传感领域,公开了一种丝素蛋白检测用PN型纤维状光电探测器的制备方法。本发明PN型纤维状光电探测器中:ZnO‑聚乙烯咔唑形成同轴PN结,当P型半导体聚乙烯咔唑与N型半导体氧化锌接触时,它们的能带在界面处将自发地发生弯曲,形成从氧化锌指向聚乙烯咔唑的内建电场,增大光电流信号的响应;将纳米金属与MOFs相结合可克服单一纳米材料自身性质的局限性;CdS量子点作为一种窄禁带半导体,与ZnO‑聚乙烯咔唑构成同轴异质结,通过能带的匹配,来增大光电流信号的响应;将光激发过程与电化学检测相结合可极大减少背景信号的干扰,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN105826362B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610143013.3
申请日:2016-03-13
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米线阵列及其制备方法,具体是指一种氧化镓纳米线阵列及其制备方法。本发明是通过射频磁控溅射技术在Si衬底上沉积一层金薄膜,然后将得到的金薄膜进行球化退火从而得到金颗粒,最后在金颗粒上生长Ga2O3纳米线阵列。本发明的优点是:所制备的Ga2O3纳米线阵列分布均匀,纳米线的长径比可控;另外,该制备方法具有工艺可控性强,操作简单,普适性好等特点,有望在半导体纳米线阵列器件中得到应用。
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公开(公告)号:CN115289989A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210141216.4
申请日:2022-02-16
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G01B11/16 , D06M11/83 , D01F9/00 , D01F1/09 , C01B32/198 , C01B32/194 , C01B32/19
Abstract: 本发明涉及柔性应变传感领域,本发明公开了一种基于液态镓的荧光电子皮肤用液态型柔性应变传感器。本发明首先制得还原氧化石墨烯,为了提高壳聚糖纤维的力学、电学和热学性能,将壳聚糖与石墨烯进行共混改性,通过纺丝制得RGO/壳聚糖导电纤维;考虑到石墨烯壳聚糖导电纤维的导电性不够理想,因此再浸涂银纳米线以提高导电性,增加传感器的灵敏度;然后通过荧光聚合物封装RGO/壳聚糖/Ag纳米线导电纤维,制得荧光电子皮肤用液态型柔性应变传感器。
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公开(公告)号:CN114577877A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210187742.4
申请日:2022-02-28
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/49 , G01N33/68 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及电容传感领域,本发明公开了一种基于NiCo2O4@Ni‑MOF@MnO2的丝素蛋白检测用柔性电容型免疫传感器。本发明在柔性碳布上制造无添加剂和无粘结剂的NiCo2O4@Ni‑MOF混合阵列电极,NiCo2O4纳米线碳布作为优秀的导电支架,而密切固定的Ni‑MOF拥有大表面积以及丰富的孔隙率,确保了良好的电子传递动力学;纳米MnO2具有较大的比表面积及较高的赝电容等特点;制备具有自支撑特性的电极材料,既可以进一步提高赝电容材料的比例,又能增强其与基体之间的相互作用。本发明电容式生物传感器可以由生物识别表面和目标分析物之间的亲和相互作用而调节电容的变化,从而产生高灵敏度和选择性。
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