基于Z型三氧化钨-纳米金-硫化铟锌异质结的β-连环素光电免疫分析方法

    公开(公告)号:CN112213499A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011081498.0

    申请日:2020-10-12

    Applicant: 闽江学院

    Abstract: 本发明涉及一种Z型WO3‑Au‑ZnIn2S4异质结的β‑连环素光电免疫分析方法,属于纳米材料和生物分析技术领域。首先合成Z型WO3‑Au‑ZnIn2S4异质结,β‑连环素免疫反应中引入碘化银‑壳聚糖纳米颗粒作为过氧化物模拟酶催化4‑氯‑1‑萘酚生成不溶物,最后将不溶物涂覆到Z型WO3‑Au‑ZnIn2S4异质结修饰的电极表面测试光电流。本发明涉及的原料易得,制备工艺简单,成本低廉,本发明该Z型异质结光电材料能够提高光生电子的分离和传递效率,并呈现出了宽光谱响应、稳定性高等优点。该光电传感器对痕量的β‑连环素具有灵敏的响应,本发明为临床免疫学检测β‑连环素提供了一种灵敏且可行的新方法。

    一种基于自供电光电分析可视化检测赭曲霉毒素A的方法

    公开(公告)号:CN114563449B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210165635.1

    申请日:2022-02-23

    Applicant: 闽江学院

    Abstract: 本发明公开了一种基于自供电光电分析可视化检测赭曲霉毒素A的方法。将TiO2/Ti3C2Mxene材料作为光阳极,电沉积的普鲁士蓝作为光阴极。赭曲霉毒素A的引入与其适配体特异性结合,使由适配体封闭的负载葡萄糖的介孔二氧化硅系统释放出葡萄糖。在光的激发下,葡萄糖在TiO2/Ti3C2 Mxene/光阳极氧化,电子从阳极传递到阴极,电沉积的普鲁士蓝/光阴极变为普鲁士白,从而实现了一种基于自供电光电传感可视化检测赭曲霉毒素A的方法。本发明涉及的光电阴极和阳极制备工艺简单,从环境中收集能量的能力,并且在分析物的化学传感过程中不需要外部电力供应,提供了一种自供电、可视化且性能稳定的新方法。

    一种基于FTO导电玻璃的直接光电降解碱性染料的方法

    公开(公告)号:CN111646536A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010560056.8

    申请日:2020-06-18

    Applicant: 闽江学院

    Abstract: 本发明属于染料废水处理技术领域,具体涉及一种基于FTO导电玻璃的直接光电降解碱性染料的方法。以FTO导电玻璃为阳极,石墨电极为阴极,电解碱性染料模拟染料废水,本发明通过确定碱性染料的最大吸收波长,以及碱性染料溶液标准曲线,实验过程中分别控制模拟碱性染料废水酸碱度、导电介质NaCl投加量、光催化剂纳米TiO2添加量、碱性染料废水初始浓度、所加电压大小等因素,研究这些因素对碱性染料模拟染料废水降解脱色的影响,确定各因素的最佳值。同时通过紫外及可见光谱、荧光光谱、红外光谱等手段观察其脱色效果和推测其降解机理。

    一种基于激光直写技术的CdS/TiO2/Graphene电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117630127A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202310271620.8

    申请日:2023-03-20

    Applicant: 闽江学院

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光直写技术的CdS/TiO2/Graphene电极制备方法及其应用。首先合成乙酰丙酮镉粉末、乙酰丙酮氧化钛与聚醚砜复合物,由纳米激光作用仪进行激光直写,形成CdS/TiO2/Graphene/ITO电极,最后将负载上黄曲霉毒素B1的适配体并加入黄曲霉毒素B1孵育的CdS/TiO2/Graphene/ITO电极组装为双电极体系,进而对黄曲霉毒素B1进行测试。本发明设计的原料易得,制备工艺简单,在化学传感过程中无需提供外部电压。比率式传感器对痕量的黄曲霉毒素B1具有灵敏的响应,且大大减小环境因素对传感过程的影响,稳定性高。本发明为检测黄曲霉毒素B1提供了一种高灵敏且性能稳定的新方法。

    一种基于自供电光电分析可视化检测赭曲霉毒素A的方法

    公开(公告)号:CN114563449A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210165635.1

    申请日:2022-02-23

    Applicant: 闽江学院

    Abstract: 本发明公开了一种基于自供电光电分析可视化检测赭曲霉毒素A的方法。将TiO2/Ti3C2Mxene材料作为光阳极,电沉积的普鲁士蓝作为光阴极。赭曲霉毒素A的引入与其适配体特异性结合,使由适配体封闭的负载葡萄糖的介孔二氧化硅系统释放出葡萄糖。在光的激发下,葡萄糖在TiO2/Ti3C2 Mxene/光阳极氧化,电子从阳极传递到阴极,电沉积的普鲁士蓝/光阴极变为普鲁士白,从而实现了一种基于自供电光电传感可视化检测赭曲霉毒素A的方法。本发明涉及的光电阴极和阳极制备工艺简单,从环境中收集能量的能力,并且在分析物的化学传感过程中不需要外部电力供应,提供了一种自供电、可视化且性能稳定的新方法。

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