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公开(公告)号:CN108445065A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810181806.3
申请日:2018-03-06
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种黑磷烯(BP)氯化血红素(Hemin)修饰电极的制备方法及其电催化性能研究,所述制备方法包括以下步骤:按照质量比(1.5~2.5):1取石墨粉与离子液体(1-己基吡啶六氟磷酸盐,HPPF)6于研钵中研磨均匀后得到碳糊,然后填入玻璃电极管中压实,内插铜丝作为导线得到离子液体碳糊电极(CILE);在充满氮气(N2)的手套箱中,按一定质量比取BP与聚乙撑二氧噻吩-聚(苯乙烯磺酸盐)即PEDOT:PSS,超声振荡后,将其与浓度为20~40 mg/mL Hemin按一定的体积比混合;取5~10μL该混合溶液滴涂到CILE表面,在充满氮气的手套箱中干燥后即可得到修饰电极(BP-PEDOT:PSS-Hemin/CILE)。本发明制得的修饰电极对三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO)2的电催化还原效果良好,线性范围广,检测限低,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN107941879A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711137756.0
申请日:2017-11-16
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/327
CPC classification number: G01N27/308 , G01N27/3277
Abstract: 本发明公开了一种金纳米笼和肌红蛋白修饰电极的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:按照质量比(1.5~2.5):1取石墨粉与离子液体HPPF6,与液体石蜡置于研钵中研磨均匀,得到碳糊,将碳糊填入玻璃电极管中压实,内插铜丝作为导线,得到碳离子液体电极CILE;取6~10μLAuNCs溶液滴涂在CILE表面,室温条件下避光自然晾干,得AuNCs/CILE电极;再取6~10μL 10~20mg mL-1Mb溶液滴涂在AuNCs/CILE电极表面,在室温下避光自然晾干,得Mb/AuNCs/CILE电极;最后取4~8μL 0.3~0.7%Nafion乙醇溶液滴涂在Mb/AuNCs/CILE电极表面,室温下避光晾干后,即得Nafion/Mb/AuNCs/CILE电极。本发明制得的修饰电极对三氯乙酸、亚硝酸钠以及过氧化氢电催化还原效果良好,线性范围广,检测限低,灵敏度高,可很好应用于检测这三种物质在目标物中含量。
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公开(公告)号:CN107219281B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201710147648.5
申请日:2017-03-13
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种铂‑三维石墨烯气凝胶基酶传感器件的制备方法及其对三氯乙酸的电催化还原测定。以氯铂酸和氧化石墨烯水溶液为前驱体,采用一步水热法制备均匀负载铂纳米粒子的铂‑三维石墨烯气凝胶(Pt‑3DGA)。将Pt‑3DGA与辣根过氧化物酶(HRP)按一定比例混合制得HRP‑Pt‑3DGA复合物,取8μL涂布于电极表面,自然晾干后再滴涂8μL 0.5%Nafion制得HRP酶传感器。本方法制得的Pt‑3DGA具有三维多孔结构明显、比表面积大等特点。制得的酶传感器保持了HRP的天然结构和生物活性,实现了HRP的直接电化学,对三氯乙酸的电催化检测范围为0.5~40.0mmol/L,检测限为0.17mmol/L(3σ)。
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公开(公告)号:CN107328839A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710567923.9
申请日:2017-07-13
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
CPC classification number: G01N27/3272 , G01N27/308 , G01N27/48
Abstract: 基于Nafion/血红蛋白/氮掺杂石墨烯量子点修饰电极的制备及其电催化性能研究本发明公开了基于Nafion/血红蛋白/氮掺杂石墨烯量子点修饰电极的制备及其电催化性能研究。以离子液体修饰碳糊电极(CILE)作为基底电极,采用滴涂法将氮掺杂-石墨烯量子点(N-GQDs)、血红蛋白(Hb)和Nafion依次固定在CILE表面,制备酶传感器Nafion/Hb/N-GQDs/CILE。采用循环伏安法研究了Hb在修饰电极界面上的直接电化学行为,并将所构建的传感器对三氯乙酸的电催化行为进行了研究。
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公开(公告)号:CN107941889A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711190374.4
申请日:2017-11-24
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/30 , G01N27/327
CPC classification number: G01N27/48 , G01N27/308 , G01N27/3278
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锡-三维石墨烯(SnO2-3DGR)纳米复合材料固定蛋白质修饰电极的制备及电化学传感应用研究,属于生物传感器技术领域。本发明所提供的方法为制备SnO2-3DGR纳米材料,将其滴涂在离子液体碳糊电极(CILE)表面,然后将肌红蛋白(Mb)滴涂到SnO2-3DGR修饰的CILE表面,待其自然晾干后滴加壳聚糖(CTS)溶液干燥后即可制备出第三代电化学酶传感器。本发明所制备的传感器具有工序简单、操作方便、成本低廉、检测灵敏度高、电信号强且电极预处理简单的特点,可用于检测有机小分子三氯乙酸(TCA),检测限达到1.67 mmol L-1。
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公开(公告)号:CN107219281A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710147648.5
申请日:2017-03-13
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
CPC classification number: G01N27/3272 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种铂‑三维石墨烯气凝胶基酶传感器件的制备方法及其对三氯乙酸的电催化还原测定。以氯铂酸和氧化石墨烯水溶液为前驱体,采用一步水热法制备均匀负载铂纳米粒子的铂‑三维石墨烯气凝胶(Pt‑3DGA)。将Pt‑3DGA与辣根过氧化物酶(HRP)按一定比例混合制得HRP‑Pt‑3DGA复合物,取8μL涂布于电极表面,自然晾干后再滴涂8μL 0.5%Nafion制得HRP酶传感器。本方法制得的Pt‑3DGA具有三维多孔结构明显、比表面积大等特点。制得的酶传感器保持了HRP的天然结构和生物活性,实现了HRP的直接电化学,对三氯乙酸的电催化检测范围为0.5~40.0mmol/L,检测限为0.17mmol/L(3σ)。
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公开(公告)号:CN107505374A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710514701.0
申请日:2017-06-29
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/333 , G01N27/48
CPC classification number: G01N27/48 , G01N27/308 , G01N27/333
Abstract: 本发明公开了一种检测独一味胶囊中木犀草素含量的方法及其采用的化学修饰电极和制备,它是通过示差脉冲伏安法检测木犀草素的峰电流值与其梯度浓度的关系,建立标准曲线然后将木犀草素标准溶液加入到提前制备好的样品溶液中,进行回收率实验。检测使用的化学修饰电极是将金纳米笼(AuNCs)均匀滴涂到由1-己基吡啶六氟磷酸盐与石墨粉按一定比例研磨均匀制作的碳离子液体电极(CILE)表面阴干得到。本发明的金纳米笼修饰碳离子液体电极制备方法简单,制备成本低,制备过程环保无污染,制备的电极电位窗口宽,导电性能好。将其用于木犀草素含量的测定中具有灵敏度高、检测限低、稳定性好、重现性好以及抗干扰性强等特点。
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公开(公告)号:CN107462619A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710609630.2
申请日:2017-07-25
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/327
CPC classification number: G01N27/3275
Abstract: 本发明公开了一种基于BP-PEDOT:PSS修饰电极的蛋白质电化学传感器件的制备与电催化应用,具体为:通过滴涂法在碳离子液体电极(CILE)表面修饰BP-PEDOT:PSS-Hb复合材料,得到相应的修饰电极(BP-PEDOT:PSS-Hb/CILE),构建出蛋白质电化学传感器。通过循环伏安法对上述所制备的传感器进行电化学行为研究,结果出现一对可逆性良好的氧化还原峰,说明BP-PEDOT:PSS复合材料的存在使得Hb与电极的直接电子转移得以实现。该传感器表现出较好的稳定性,对TCA和NaNO2表现出良好的电催化还原性能。
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公开(公告)号:CN106591437A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611049325.4
申请日:2016-11-25
Applicant: 海南师范大学
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6834 , C12Q2565/519 , C12Q2565/607
Abstract: 本发明采用水热法合成铂‑金‑三维石墨烯(Pt‑Au‑3DGR)纳米复合材料,以离子液体N‑己基吡啶六氟磷酸盐为粘合剂和修饰剂制备的离子液体碳糊电极(CILE)为基底电极,修饰Pt‑Au‑3DGR纳米复合材料后在该界面上固定探针ssDNA,得到一种新型的电化学基因传感器件。采用示差脉冲伏安(DPV)技术对所构建的电化学基因传感器件进行电化学检测。由于Pt‑Au‑3DGR纳米复合材料具有高的导电性和大的比表面积,在增大探针ssDNA负载量的同时能够提高电化学响应,所以本发明所构建的电化学基因传感器件表现出良好的选择性和较高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN108760847B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810579666.5
申请日:2018-06-07
Applicant: 海南师范大学
IPC: G01N27/30 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , D01F9/22 , D01F1/10 , D01D5/00 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝与高温碳化法制备氧化锌‑碳纳米纤维复合材料(ZnO‑CNF)及其修饰电极的方法,包括以下步骤:(1) ZnO‑聚丙烯腈(PAN)纳米纤维的制备:将PAN粉末溶解于N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中获得均一的PAN纺丝溶液,随后加入适量ZnO纳米颗粒经超声分散后得到ZnO‑PAN纺丝前驱体溶液。取适量该溶液置于静电纺丝装置上,设置参数后纺丝一定时间,即可在辊筒接收器上收集到一层ZnO‑PAN纳米纤维;(2) ZnO‑碳纳米纤维(CNF)复合材料的制备:将ZnO‑PAN复合纳米纤维置于管式炉中,在氮气环境中于合适的温度下碳化一定时间后,冷却到室温即得到ZnO‑CNF复合材料;(3) ZnO‑CNF复合材料修饰电极的制备:将ZnO‑CNF分散液固定在基底电极表面,室温下干燥后即得到ZnO‑CNF复合材料修饰电极。
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