本发明提供一种用于检测肿瘤标志物CA242的基于还原的石墨烯‑金‑钯纳米复合材料修饰的新型无标记电化学免疫传感器,选择氧化石墨烯(GO)和聚乙烯吡咯烷酮作为合成水溶性且稳定的还原性氧化石墨烯‑金‑钯(rGO‑Au‑Pd)纳米复合材料的掺杂剂。该材料具有优异的电化学氧化还原活性和电子转移能力。为了优化免疫传感器的性能,本发明探究了合成方法,材料浓度,还原循环和pH的影响,使制备的CA242免疫传感器在线性检测范围,检测限,灵敏度,稳定性和重现性方面表现出优异的性能,而且具有可靠性和重复性。本发明为早期癌症诊断的新型生物测定提供了一个平台,并促进了生物传感技术在医学领域的应用。
本发明提供一种研磨设备及研磨方法。研磨方法包括步骤:1)提供待研磨的晶圆,将所述晶圆放置于研磨设备中进行化学机械研磨;2)对化学机械研磨时产生的废液进行采样以获得试样溶液;3)对所述试样溶液进行检测以确定所述试样溶液中待测离子的离子浓度,并根据所述离子浓度判断研磨终点。本发明通过在研磨过程中对研磨产生的废液进行采样并检测废液中的离子类型和离子浓度,依据检测到的离子浓度判断研磨终点,有助于提高研磨终点判断的准确性,提高晶圆研磨质量及晶圆回收良率,有助于降低生产成本。本发明的研磨设备结构简单、使用方便,有助于提高生产效率和良率。
本发明涉及一种三明治型混杂卟啉酞菁双层金属配合物(Eu(TpyP)(Pc))纳米管及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次制备出了Eu(TpyP)(Pc)纳米管;制备步骤为:(1)将Eu(TpyP)(Pc)用特定溶剂溶解,制备成0.001?0.005?mmol/mL的溶液;(2)将AAO浸泡在步骤(1)制备的溶液中,密封放置8?12小时;然后将溶液去除,真空干燥;(3)用6?mol/L的氢氧化钠水溶液将步骤(2)制备的含AAO的Eu(TpyP)(Pc)纳米管中的AAO溶解掉即可。本发明的制备方法简单有效、实验过程易于控制,能在室温下进行。本发明的Eu(TpyP)(Pc)纳米管,纯净有序,可以在室温下进行检测有毒气体二氧化氮;对有毒气体NO2的响应浓度低,在室温下对NO2气敏检测限低及快速的响应和恢复时间;能抗CO和氨气的干扰。
本发明公开了一种石墨烯(GR)-类水滑石片(LDH)-石墨相氮化碳(g-C3N4)复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和应用。先将剥离类水滑石片与带负电的剥离氧化石墨烯纳米片复合,再与三聚氰胺混合焙烧后加水复原,制备GR-LDH-g-C3N4杂化物;采用滴涂法将GR-LDH-g-C3N4与Hb的混合液滴在离子液体修饰碳糊电极上,制备了GR-LDH-g-C3N4复合材料固定蛋白修饰电极。本发明充分发挥了凝胶法与整合合并分层法的优势,增大了杂化材料的比表面积,导电性与生物相容性,抑制了GR片层的重新堆叠;焙烧法将g-C3N4生长在GR片层表面,再次增大了杂化材料的比表面积,提高了电化学反应过程的电子传递速率。构筑的基于CTS/GR-LDH-g-C3N4-Hb复合膜的第三代三氯乙酸传感器,具有检测限低,检测范围宽和米氏常数小等优点。
本发明属于新材料技术领域,尤其涉及一种新型荧光聚单宁酸纳米点的制备方法及其应用。将单宁酸醇溶液与氢氧化钠进行超声分散,得到混合料液;再将所述混合料液与H2O2混合,加热反应,得到荧光聚单宁酸纳米点。本发明首次采用单宁酸为起始原料,经简单的一锅煮的方法合成了荧光性能优异的荧光聚单宁酸纳米点;本发明得到的聚单宁酸纳米点在室温下保存1、5、10、20、25、30天后,测定其荧光强度并未随时间变化而有所降低,即使在很高的离子强度下也可以保持很好的化学及光学稳定性。当加入苦味酸后会使荧光聚单宁酸纳米点的荧光猝灭,基于苦味酸对聚单宁酸的荧光猝灭现象从而实现了苦味酸的快速检测,该方法具有较高的灵敏度和较宽的线性范围,检出限低至0.17μg/L。
本发明公开了一种聚吡咯/铂纳米粒子复合材料的制备方法及其应用。本发明涉及纳米复合材料的制备和应用,尤其涉及液‑液界面聚合法一步制备聚吡咯/铂纳米粒子复合材料,并以此修饰电极构建H2O2无酶传感器。本发明在化学还原法还原铂的同时引发吡咯的聚合,一步完成,操作简单。制备所得的聚吡咯/铂纳米粒子复合材料中,铂纳米粒子均匀的分散在聚吡咯中,通过改变吡咯单体与H2PtCl6的摩尔比,可以有效控制复合材料中铂纳米粒子的含量,粒径均为2‑4nm。所得聚吡咯/铂纳米粒子复合材料的电化学活性非常高, 可以实现H2O2的高灵敏度检测,且稳定性和重现性好,抗干扰能力强。
本发明涉及一种纳米金铜猝灭硫化锌镉电致发光胰岛素传感器的制备方法,属于电致发光传感器领域。硫化锌镉的电致发光光谱与纳米金铜的紫外吸收图谱有很好的重叠,纳米金铜可作为受体,与硫化锌镉发生能量共振转移,从而猝灭硫化锌镉的电致发光响应。以金包裹硫化锌镉/氨基化氮掺杂介孔碳Au@ZnxCd1?xS/NMC作为胰岛素捕获抗体基底材料。以纳米金铜AuCu作为胰岛素检测抗体固载材料。锌的掺杂可提高CdS的电致发光响应,以ZnxCd1?xS为电致发光信号源,利用AuCu对ZnxCd1?xS电致发光的猝灭效应,根据对不同浓度的胰岛素的电化学发光信号强度的不同,实现对胰岛素的检测。
本公开提供了一种双光子比率荧光探针及其制备方法与应用,荧光探针的化学结构如下所示:
本发明涉及一种基于钯三脚架构建的肌红蛋白生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于钯三脚架对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,检测限可达到1.5?fg/mL,对心肌损伤的早期诊断具有重要的意义。
本发明公开了一种紫杉醇分子印迹传感器的制备方法,其特征在于,首先,将玻碳电极用3-巯丙基三乙氧基硅烷和氯酸金修饰,制备得到纳米金修饰玻碳电极;然后溶胶-凝胶印迹技术、层层自组装法和滴涂法相结合,在修饰玻碳电极表面成功地研制了一种具有特异选择性的紫杉醇印迹电化学传感器,本发明制备的紫杉醇分子印迹传感器的响应大大提高。该紫杉醇印迹传感器对紫杉醇表现出较高的亲和性和选择性。该紫杉醇分子印迹传感器与电化学工作站连接构成能够专一模板分子识别传感器。本发明制得的传感器成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
本发明公开了一种双席夫碱铝离子荧光探针、其合成方法及其应用,属于荧光探针技术领域。本发明的双席夫碱铝离子荧光探针,其化学式为C23H18N2O4F3Cl,其结构式为:
本发明公开了一种金属有机聚合物{[CuL]2(H2O)}n掺杂纳米银复合材料传感器及其制备方法和应用,步骤如下:(1)用碱性还原Schiff?碱配体H2L、纳米银溶液和?CuAc2溶液为原料,超声制得金属有机聚合物掺杂纳米银复合材料;(2)以该复合材料修饰电化学手性工作电极制得手性传感器;(3)采用三电极体系对?(R)?(+)?1?苯乙胺和(S)?(?)?1?苯乙胺对映体含量的检测。该复合材料以及手性传感器的制备,方法简便、易操作;对(R)?(+)?1?苯乙胺和(S)?(?)?1?苯乙胺手性对映体含量的检测,技术效果显著。
本发明属于纳米新材料技术领域,具体涉及一种聚吡咯@ZIF‑8/石墨烯纳米复合材料的制备方法及应用,本发明制备时利用PPy作为GAs和ZIF‑8之间的桥梁,加强结合,通过原位生长方法成功合成PPy@ZIF‑8/GAs复合材料,使体系的催化活性超过了单组分系统,提高了纳米材料的电化学特性,本发明成功合成了PPy@ZIF‑8/GAs纳米复合材料,制备的复合材料应用于快速检测Dcp的电化学生物传感器,对Dcp的检测稳定性好,良好的抗干扰能力,检测限低,检测下限为16pM。
本发明涉及一种基于银-氨基化石墨烯-二硫化钼构建的生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于银-氨基化石墨烯-二硫化钼对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对癌胚抗原的检测具有重要的意义。
本发明涉及一种金属卟啉配合物及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次成功合成了金属卟啉配合物p?HTClPPCo,并且首次制备出p?HTClPPCo纳米管。其制备过程如下:(1)?将p?HTClPPCo用特定溶剂进行溶解,制备成0.005?0.010?mmol/mL的溶液;(2)?将处理过的AAO模板浸泡在上述步骤?(1)?制备的溶液里,密封静置7?10?h,然后将剩余溶液除去,真空干燥;(3)?用3?mol/L的氢氧化钠水溶液将步骤?(2)?制备的含AAO模板的p?HTClPPCo纳米管中的AAO溶解掉即可。本发明的优势在于制备过程极为简单、实验过程易于控制、且能够在室温条件下进行操作。另外,本发明制备的p?HTClPPCo纳米管气敏传感器可以在室温条件下有效地检测NO2气体;对NO2的响应浓度较低、响应快及灵敏度高;能抵抗还原性气体(CO和NH3)的干扰,可广泛用于NO2的检测。
本发明公开了一种NiO@PANI@ZnO三维纳米复合材料及其制备方法。所述三维纳米复合材料包括,3D?NiO框架,均匀包覆在NiO表面的PANI多孔纤维膜和均匀分布在PANI膜上的ZnO纳米颗粒。其制备方法是:采用热氧化法,以泡沫镍为模版在管式炉中烧结制备3D?NiO框架;采用电化学聚合法,以NiO为工作电极,在NiO框架上包覆PANI多孔纤维膜;采用电化学沉积法,以NiO@PANI复合材料为工作电极,在PANI膜表面吸附ZnO纳米颗粒。该方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的三维纳米复合材料充分利用p-n结和p-p结优点,发挥协同作用,在提高检测灵敏度的同时使其具有高选择性,可以广泛应用于生物传感器领域。
本发明涉及一种适体和鲁米诺‑金纳米粒子功能化的RNA膜及其制备方法和应用,属于生物材料制备技术领域。本发明提供了一种适体和鲁米诺‑金纳米粒子功能化的RNA膜,本发明提供的适体和鲁米诺‑金纳米粒子功能化的RNA膜含有大量的氨基,能够保证所形成的RNA及RNA膜稳定;鲁米诺‑金纳米粒子对RNA膜的表面修饰能够使其具有电致化学发光的性质;Ramos适体对RNA膜的表面修饰能够使其对Ramos细胞有特异性识别作用。本发明提供的功能化的RNA膜能够实现循环肿瘤细胞的捕获和释放,且APS能够使电致化学发光增强,实现生物传感的高效检测。
本发明公开了一种可再生光度探针的制备方法及在H2O2的紫外-可见分光光度法检测中的应用,属于新型纳米功能材料和化学传感器技术领域。本发明利用贵金属纳米材料金@银核壳纳米棒作为人工模拟酶替代过氧化物酶,同时利用的强磁性纳米材料作为载体,从而制备了一种成本低、灵敏度高、检测快速、制备简单的可重复使用的可再生光度探针。
本发明公开了一种适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料催化剂的制备及其在化学发光传感器中的应用技术,主要技术特征是:制备了磁珠,并在其表面修饰上含有适配体的DNA链,同时制备了Au@ZIF‑67,并在其表面修饰了ssDNA,得到对腺苷分子有着高特异性识别能力的适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料催化剂,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测腺苷的新方法,将适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料应用于化学发光传感器检测腺苷中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于人尿液样品中腺苷的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在人类健康方面具有重要的生物学意义。
大型智能开启式观景露台,它涉及一种观景露台。它由导轨安装图(1)上设置有化学地脚螺栓(32),化学地脚螺栓(32)上面设置有垫板(7),垫板(7)上设置有导轨(3)、(4),导轨(4)和导轨(3)之间设置有轴承座(15),导轨(3)靠近轴承座(15)的一端设置有支座(16),支座(16)的上方穿有销轴(17),销轴(17)外设置有挡板(18)等组成,本发明的优点是它能人性化自选式开启调节,遥控及手动触摸操作,人机功能对话,智能防风雨系统,红外感应人体安全保护,自动故障检测报警,刹车自动锁闭系统,定时开关和防误操作功能。
本发明涉及一种基于石墨炔和银纳米笼的人麻疹免疫传感器的制备方法,属于新型生物传感检测技术领域。石墨炔拥有sp杂化态形成的碳碳三键线性结构、无顺反异构体和高共轭等优点,具备优异的电学、光学和光电性能而成为下一代新的电子和光电器件的关键材料。同时利用硫堇与石墨炔良好的π?π共轭作用,实现了信号分子的高通量负载,减少了因结合不稳定造成的信号误差。因此,基于石墨炔和银纳米笼的电化学免疫传感器实现了对麻疹病毒的灵敏检测。
本发明公开了一种利用APES(3-氨丙基三乙氧基硅烷)修饰玻片制备蛋白质、DNA及脂类微阵列的方法,由下述方法组成:(1)将玻片分别用强碱和浓硫酸浸洗,双蒸水冲洗至玻片洁净,离心机甩干;(2)将上述洗净的玻片放入体积比为1∶45~55的丙酮稀释的APES中,停留20~50秒钟;(3)取出玻片,稍停片刻,再入纯丙酮溶液涮去未结合的APES;(4)以上述APES修饰的玻片作为基片,固定蛋白质、DNA及脂类,制备微阵列。利用本发明的方法与其它化学处理的玻片相比,固定效果好,检测灵敏度高,平均荧光值高,激光共聚焦检测信噪比高,具有广泛的临床应用价值,将带来巨大的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种新型吡唑类Schiff碱荧光探针、其合成方法及其应用,属于荧光探针技术领域。本发明的新型吡唑类Schiff碱荧光探针,化学式为C17H15N3O3,其结构式为:
本发明涉及一种基于金铜-多壁碳纳米管-二氧化锰构建的生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于金铜-多壁碳纳米管-二氧化锰对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对CA125的检测具有重要的意义。
本发明属于产生自由基的化学反应技术领域,涉及一种醌类衍生物组合物暗反应产生自由基的方法及其应用。所述的醌类衍生物包括苝醌类衍生物和蒽醌类衍生物;该方法包括:醌类衍生物分散在表面活性剂胶束溶液中,加低氧化还原电位的还原剂,形成暗反应自由基发生组合物;其质量组成是:醌类衍生物∶表面活性剂胶束溶液∶低氧化还原电位的还原剂=1∶10~3000∶0.1~20。经检测该暗反应自由基发生组合物,在黑暗条件下大量产生活性氧,可有效抑制真菌的生长,效果优于常用化学杀菌剂,且不易使致病菌产生抗性。上述的暗反应产生自由基的醌类衍生物组合物具有广阔的应用前景和市场,例如,在制备杀菌剂和降解暗环境污染物制剂中的应用等。
本发明公开了一种增强型偶氮Salen席夫碱荧光探针、其合成及其应用,属于荧光探针技术领域。本发明荧光探针的化学式为C39H34N8O7,结构式为:
本发明公开了一种基于罗丹明衍生物的过氧化氢增强型荧光探针,其化学结构式如式(1)所示。本发明的探针廉价易得,使用方便,可以特异性与过氧化氢发生反应,生成荧光发射能力更强的罗丹明衍生物,在检测过氧化氢过程中不会受到其他相关氧化物的干扰,对过氧化氢具有良好的选择性,能对活细胞和活动物中的过氧化氢进行准确检测。。
本发明涉及一种多壁碳-聚苯胺-壳聚糖/纳米金胶复合修饰免疫传感器的制备,属于生物传感器制备领域。本发明第一步为多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合材料及纳米金胶的制备:以多壁碳、苯胺、壳聚糖为原料,利用多壁碳-聚苯胺-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移;第二步为纳米金胶和多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合膜共同修饰电极的免疫传感器制备。具大量氨基的纳米复合膜与纳米金胶形成的金氨体系有较高的稳定性和高度有序性,保持了抗体的生物活性且提高了抗体有效固定量。本发明的免疫传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本发明涉及金属纳米材料,具体的说是一种以碳基材料为模板的金属纳米材料及其合成方法和应用。纳米材料为碳基材料表面沉积金属元素;碳基材料表面沉积的金属元素的重量百分比为80-90%。本发明的方法将碳基材料作为模板合成金属纳米材料,具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的金属纳米材料可以作为电极修饰材料结合电化学检测技术用于环境水体中生源要素及重金属的检测。
本发明公开了一种在纯水相识别二氧化硫的荧光探针EPI‑RS,其化学结构式如式(I)所示。本发明还公开了所述荧光探针在检测过程中荧光变化及选择性等光谱性质。实验证明:本发明的荧光探针通过荧光淬灭不仅能识别检测二氧化硫,而且其选择性好,最后该探针在活细胞靶标分子的标记领域具有潜在的应用价值。
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