本发明公开了一种Fe3O4@GO@Ag和金纳米星SERS基底的制备及其应用,包括以下步骤:通过改进的溶剂热法合成磁性四氧化三铁纳米颗粒,对其进行氨基化修饰后通过静电吸附在外层包裹氧化石墨烯外壳,其大比表面积的和表面大量的含氧官能团能够原位成核和生长银纳米颗粒,实现核‑壳‑卫星的结构;且氧化石墨烯有明显的拉曼峰(G峰,D峰和2D峰),可以将其作为稳定的内标来减小实验的误差;金纳米星通过简单的化学还原合成,通过金硫键连接在生物静默区有拉曼信号的拉曼信标分子;分别在上述两个基底修饰上一抗和二抗后能够实现对抗原的快速灵敏的检测;此方法合成简便,易于分离,灵敏度高。
本发明涉及氧还原电催化剂技术领域,具体涉及一种FeNxC纳米催化网络及其制备方法与应用。制备方法为在SiO2悬浮液中加入间苯二胺和浓盐酸,再加入(NH4)2S2O8和FeCl3溶液,间苯二胺被氧化成聚间苯二胺(PmPDA)涂覆在SiO2纳米颗粒的表面,得到粉末样品;粉末在惰性环境中进行高温热解,得到FeNxC/SiO2;将FeNxC/SiO2中加入苯甲酸重氮盐和还原铁粉,将苯甲酸基嫁接到FeNxC/SiO2表面;去除SiO2,得到表面修饰有羧基的FeNxC纳米颗粒;加入EDC溶液和NHS溶液,活化FeNxC纳米颗粒上的羧酸基团;将氨基修饰的DNA加入到活化的FeNxC纳米颗粒中,得到FeNxC‑DNA生物复合物,即FeNxC纳米催化网络。将FeNxC纳米催化网络用于制备miRNA生物传感器,实现对miRNA‑21的高灵敏度和高选择性电化学检测。
本发明涉及一种卟啉萘菁双层金属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。本发明首次合成了La(TBPP)(TBNc),并且首次制备出了La(TBPP)(TBNc)薄膜。La(TBPP)(TBNc)薄膜是将La(TBPP)(TBNc)溶液滴涂到ITO/PET叉指电极上并利用溶剂蒸汽退火法进行制备的。本发明的制备方法简单有效、实验过程易于控制。本发明获得一种气敏性能优异的传感器元件,在室温下,对1‑800ppm的丙酮具有响应性好、灵敏度高、响应及恢复时间快、重现性好、选择性强的优点;且制备简单,生产成本低,绿色环保,可以用于对环境中低浓度丙酮的检测;是一种柔性元件。
本发明公开了一种有机无机复合荧光微球制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)以正硅酸乙酯和N‑(β‑氨乙基‑γ‑氨丙基)甲基二甲氧基硅烷(AEAPMDS)为原料,以乙醇为介质,通过氨水催化水解和凝聚制备出单分散改性二氧化硅微球;(2)用柠檬酸和二氯亚砜制备出柠檬酰氯;(3)改性二氧化硅微球和柠檬酰氯反应制备出荧光微球;利用本发明所提供的方法制得的荧光微球的粒径在120~250nm范围内,其粒径均一、大小可控、荧光效率高、化学性质稳定在生物检测和医学领域中具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种纳米ZrN/石墨复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,首先采用硫酸溶液处理氧化石墨粉,得到预处理氧化石墨粉;然后,在玛瑙研钵中,加入,纳米ZrN:44~48%,预处理氧化石墨粉:20~24%,1‑羧甲基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐:14~18%,液体石蜡:14~18%,研磨均匀,即得混合物碳糊;将其碳糊装入连有导线的内经为Φ5mm的玻璃管内,压实,干燥,用金相砂纸打磨,抛光,去离子水洗涤,即得纳米ZrN/石墨复合糊电极。该电极具有比普通的碳糊电极导电性能提高2~4倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测头孢拉定灵敏度高,选择性好。
本发明属于锻造技术领域,具体涉及一种罐车用高性能锻环的制作方法。本发明所提供的一种罐车用高性能锻环的制作方法,包括以下的步骤:(1)选择并制定工艺流程;(2)选择材料;(3)下料;(4)锻造;(5)正火;(6)调质;(7)表面硬度及力学性能检测;(8)精车。本发明的锻环满足硬度>185HB,屈服强度大于400MPa,抗拉强度大于550MPa,延伸率不小于21%。采用本发明的制作方法所获得的锻环,具有高强度、高硬度和高韧性的性能,其力学性能优异,比如其抗拉强度达到了550MPa以上,屈服强度大于400MPa,延伸率不小于21%,且硬度>185HB;并且由于采用了优化的化学成分,有效保证了其优良的焊接性能。
本发明公开了一种石墨烯的分散方法,涉及石墨烯制造技术领域。包括以下步骤:安装并且检测IKN石墨烯研磨分散设备,确认设备的性能完好;采用强酸与石墨粉末经氧化,得到棕色的在边缘有衍生羧酸基及在平面上主要为酚羟基和环氧基团的石墨薄片;将得到的石墨薄片经过高剪切剧烈搅拌剥离为氧化石墨烯,并在水中形成稳定、浅棕黄色的单层氧化石墨烯悬浮液;将氧化石墨烯薄片经还原处理进行部分还原,得到化学修饰的石墨烯薄片。使用IKN石墨烯研磨分散设备使得被加工物料通过本身的重量或外部压力加压产生向下的螺旋冲击力,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及分散的效果。
本发明公开了一种金属有机聚合物负载Au掺杂量子点复合材料Au/CdS@Cu(II)‑ADM/Cu的制备方法及应用。采用电化学沉积方法,制备金属有机聚合物负载Au掺杂量子点复合材料工作电极,作为传感器,实现对雌三醇含量方便的检测。
本发明属于自然语言处理和强化学习技术领域,提供了一种基于推理对话模型的人机个性化对话方法及系统。其中,该方法包括接收用户的提问信息,基于推理对话模型及训练语料的特征生成候选回复,对候选回复进行表征和抽象表示;检测候选回复与给定角色信息关系,归一化操作判断候选回复所属的类别,将得到的回复所属类别概率分布作为优化的指标,得到动态优化对话生成策略;基于动态优化对话生成策略优化推理对话模型,实现智能体与用户对话过程的动态优化。
本发明涉及一种同时合成多种纳米阵列微反应器的制备方法。所述的微反应器包括玻璃底板,种子层,PDMS层,三部分。其中,玻璃底板材料为医用载玻片,涂覆种子层后,能够作为三微纳米阵列的衬底,种子层可以使用各种金属盐溶液,PDMS层包括溶液进口及微通道,利用泵的控制,可以一次性实现多种纳米阵列的合成,通过控制溶液浓度,液体流速,以及反应温度,能够实现对阵列形貌,性质的可控合成;所制备的纳米阵列能够广泛应用于荧光、电化学传感的构建并实现疾病和环境标志物的高效、灵敏、自动化检测。
本发明涉及一种卟啉萘菁三层金属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。本发明首次合成了La2(TBPP)(TBNc)(TMPP),并且首次制备出了La2(TBPP)(TBNc)(TMPP)薄膜。La2(TBPP)(TBNc)(TMPP)薄膜是将La2(TBPP)(TBNc)(TMPP)溶液滴涂到ITO/PET叉指电极上并利用溶剂蒸汽退火法进行制备的。本发明的制备方法简单有效、实验过程易于控制。本发明获得一种气敏性能优异的传感器元件,在室温下,对300‑800ppm的丙酮具有响应性好、灵敏度高、响应及恢复时间快、重现性好、选择性强的优点;且制备简单,生产成本低,绿色环保,可以用于对环境中低浓度丙酮的检测;是一种柔性元件。
本发明公开了一种纳米ZrB2/碳纳米管复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,首先,采用浓硫酸和高锰酸钾对碳纳米管进行预处理,得到预处理碳纳米管;然后,在玛瑙研钵中,按如下质量百分比加入,纳米ZrB2:42~46%,预处理碳纳米管:21~25%,1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐:30~35%,研磨均匀,即得混合物碳糊;然后将其碳糊装入连有导线的内经为Φ5mm的玻璃管内,压实,干燥,用金相砂纸打磨,抛光,去离子水洗涤,即得纳米ZrB2/碳纳米管复合糊电极。本申请所制备的碳糊电极比普通的碳糊电极导电性能提高3~6倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测头孢噻肟灵敏度高,选择性好。
本发明提供了一种基于银纳米颗粒的复合柔性表面增强拉曼基底及其制备方法。首先利用化学还原方法制备出含有大量银纳米颗粒(AgNPs)的银胶体;其次将银胶体与用甲苯稀释的聚二甲基硅氧烷(PDMS)混合形成悬浊液,把悬浊液滴加在硬质基板表面上,加热固化形成内含大量银纳米颗粒的PDMS薄膜,剥离;最后用浸渍法在制备好的薄膜上面转移一层银纳米颗粒,制备出基于银纳米颗粒的复合柔性表面增强拉曼基底。实验表明,通过该方法制备的表面增强拉曼散射基底可实现高灵敏度的SERS检测,拉曼信号均匀,同时具有良好的机械稳定性和柔韧性,在大范围的拉伸应变下SERS信号没有衰减甚至出现大幅度提高。本发明方法简便快捷,成本廉价,可大面积重复制备。
本发明公开了一种纳米铜/石墨烯修饰电极人参皂苷Rg1分子印迹传感器的制备方法,首先采用醋酸铜与氧化石墨烯对玻碳电极进行修饰,得到纳米铜/石墨烯修饰电极;然后,在反应器中加入,甲醇:62~70%,二乙烯苯乙二醇二甲基丙烯酸:6~12%,衣康酸:4~8%,1‑烯丙基‑3‑乙基咪唑溴盐:7~16%,偶氮二异丁腈:1.0~3.0%,人参皂苷Rg1:8~12%,无氧氛围反应,用甲醇与乙酸混合溶液除去模板分子,得到人参皂苷Rg1分子印迹聚合物;再将人参皂苷Rg1分子印迹聚合物滴涂到纳米铜/石墨烯修饰电极上,得到人参皂苷Rg1分子印迹电化学传感器。该传感器具有高的亲和性和选择性。具有灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
本发明公开了一种丝瓜络表面孔雀石绿分子印迹吸附材料,其特征是:选用丝瓜络为基体材料,以孔雀石绿为模板分子,衣康酸和甲基丙烯酸作为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯作为交联剂,偶氮二异丁腈作为引发剂,四氢呋喃作为溶剂制备获得聚合物后,以盐酸丙酮混合溶液除去孔雀石绿模板分子,还提供了上述的丝瓜络表面孔雀石绿分子印迹吸附材料的应用方法,本发明的丝瓜络表面孔雀石绿分子印迹吸附材料可在常温常压条件下在水溶液中将孔雀石绿分离富集,具有特异性和选择性及良好的机械性能,有很好的化学稳定性,吸附速度快,容易洗脱,可生物降解,工艺简单,具有再生能力,并具有环境友好等优点,可提高孔雀石绿的检测限。
本发明公开了一种在细胞内识别线粒体的双光子荧光探针FVPI,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与商业线粒体染料相重合的性质。实验证明:本发明的荧光探针具有双光子成像性质且能够识别线粒体,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。
本发明涉及一种基于金纳米笼/氨基化石墨烯构建禽类疱疹病毒抗原免疫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。具体是基于金纳米笼和氨基化石墨烯复合材料制备出夹心型电化学免疫传感器。氨基化石墨烯具有较高的比表面积、金纳米笼具有优良的催化性能,该复合材料生物相容性好,催化效率高,可显著提高免疫传感器的灵敏度和稳定性。
本发明涉及果蔬保鲜设备领域,特别公开了一种移动式多功能果蔬保鲜机。该移动式多功能果蔬保鲜机,包括机体外壳,其特征在于:所述机体外壳底部设置有进风口,顶部安装有风机,风机外设置有出风口,机体外壳内部设置有间隔交错排列的挡风隔板,两相邻挡风隔板之间设置有紫外灯区,紫外灯区上部安装有位于挡风隔板上方的多孔状盒;紫外灯区包括位于下半部分的臭氧产生区和位于上半部分的臭氧去除区,机体外壳上安装有连接风机和紫外灯区的控制检测装置。本发明结构简单,使用方便,利用紫外线产生的臭氧和紫外线降解果蔬产生的乙烯气体,杀灭空气中各种病菌,安全无毒,无化学污染,是一种理想的果蔬保鲜设备。
本发明涉及一种酸中心复合物电化学免疫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。基于酸中心复合物比表面积大,导电性优异,生物相容性好,氧化还原性能好等特点,显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,对肿瘤的早期诊断具有重要的意义。
本发明涉及一种基于金铜纳米线-三巯丙基三乙氧基硅烷化石墨烯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。基于金铜纳米线和三巯丙基三乙氧基硅烷化石墨烯复合物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,对癌胚抗原的早期诊断具有重要的意义。
本发明公开了一种超氧化物岐化酶修饰氮化钒糊电极传感器的制备方法,其特征在于,首先采用纳米VN,氧化石墨烯,N‑乙基‑3‑甲基吡啶六氟磷酸盐制备得到纳米VN/石墨烯复合糊电极;然后,采用,γ―氨丙基三乙氧基硅烷修饰纳米VN/石墨烯复合糊电极,得到氨丙基三乙氧基硅烷修饰电极;最后,采用磷酸盐缓冲溶液溶解牛血清蛋白和超氧化物岐化酶,制得超氧化物岐化酶固定液;再将超氧化物岐化酶固定液滴涂在氨丙基三乙氧基硅烷修饰电极上,制备得到超氧化物岐化酶修饰氮化钒糊电极传感器。该电极具有比普通的碳糊电极导电性能提高,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测超氧自由基灵敏度高,选择性好。
本发明公开了一种次氯酸比率荧光探针,是由豆素荧光团(能量供体)、(E)‑4‑(4‑(二乙胺基)‑2‑羟基苯乙烯基)‑1‑甲基吡啶氯盐(能量受体)和酰基哌嗪(链接基团)构成。其化学结构式如式(I)所示。本发明的探针能够选择性地与次氯酸作用,随着次氯酸浓度的增加,其荧光发射强度在478nm处逐渐增强,在610nm处逐渐减弱;二者比值(I478/I610)与次氯酸浓度在一定范围内呈线性关系。本发明的探针能够在培养的细胞内实现比率成像,有望在工业生产和临床医学检测中发挥作用,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种纳米TiB2/碳纳米管复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,采用浓硫酸和过硫酸铵对碳纳米管进行预处理,得到预处理碳纳米管;然后,在玛瑙研钵中,分别加入,纳米TiB2:38~42%,预处理碳纳米管:23~26%,1‑丙烯基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐:25~30%,甘油:6~10%,研磨均匀,即得混合物碳糊;然后将其碳糊装入连有导线的内经为Φ5mm的玻璃管内,压实,干燥,用金相砂纸打磨,抛光,去离子水洗涤,即得纳米TiB2/碳纳米管复合糊电极。本申请所制备的碳糊电极比普通的碳糊电极导电性能提高4~5倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测头孢克肟灵敏度高,选择性好。
本发明涉及一种石墨烯增敏ITO超材料U型SPR传感器,包括U型光纤,在U型光纤的U型区具有Gr/Au@ITO纳米棒杂化材料结构。其制备方法为:(1)制备U型光纤;并在U型光纤的U型区制备金纳米颗粒层;(2)制备ITO纳米阵列结构;(3)石墨烯层。本发明采用U型光纤作为光的传输媒质,在U型光纤表面制备Gr/Au@ITO纳米棒杂化结构,通过均匀纳米棒结构之间的纳米间隙发生的高度增强的局部电磁场来增强该SPR传感器的灵敏度并通过石墨烯层带来的载流子流动进一步增敏。这种传感器具有体积小、重量轻、易携带、灵敏度高、性质稳定、生物亲和力强短等突出优点,在生物、化工、医学等领域中的微量气体、液体、化学元素、DNA等检测方面有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种纳米VN/石墨烯复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,首先采用硫酸对氧化石墨烯进行预处理,得到预处理氧化石墨烯;然后,在玛瑙研钵中,按如下质量百分比加入,纳米VN:42~45%,预处理氧化石墨烯:20~25%,N‑乙基‑3‑甲基吡啶六氟磷酸盐:12~18%,液体石蜡:8~12%,石油醚:6~10%,研磨均匀,将其碳糊装入连有导线的内经为Φ5mm的玻璃管内,压实,干燥,用金相砂纸打磨,抛光,去离子水洗涤,即得纳米VN/石墨烯复合糊电极。该电极具有比普通的碳糊电极导电性能提高2~4倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测木犀草素灵敏度高,选择性好。
本发明公开了一种不对称光电活性硫杂杯[4]芳烃受体分子及其合成方法。其特色是利用不对称设计将电化学探针和荧光探针依次引入硫杂杯[4]芳烃结构平台,通过硫杂杯[4]芳烃‑1,3‑双胺的分步选择性酰化反应成功合成了一种含有二茂铁和罗丹明B基团的不对称光、电活性硫杂杯[4]芳烃受体分子。本发明技术为设计合成兼具光、电响应中心的不对称硫杂杯[4]芳烃受体分子提供了新方法,为实现该类受体分子的光、电双通道响应检测奠定了基础,对拓展其在超分子识别中应用具有重要意义。
本发明涉及一种近红外及双光子双模式成像荧光探针的制备及应用,属于化学生物学技术领域。本发明的近红外及双光子双模式成像荧光探针是以尼罗红衍生物和生物素为原料合成的,是一种棕色产物。本发明的荧光探针,具有良好的光谱性质,分别用540nm和590nm作为激发波长,在660nm处出现最大发射波长,且荧光强度较高。本发明的荧光探针,还对肿瘤细胞有靶向作用,是一种靶向近红外荧光探针;一方面在不破坏组织样品的前提下能够实现实时检测体内信号;另一方面能够提高信号在肿瘤内的富集,提高信噪比。本发明的荧光探针既可以进行近红外成像,同时也能够进行双光子成像,两种模式相互验证,能提高结果的准确性。
本发明属于食品加工领域,特别公开了一种糯玉米紫薯饼及其制备方法。该糯玉米紫薯饼,其特征为,由以下重量份数原料加起酥油和水混合制成:糯玉米粒15份、紫薯70份、小麦粉10份、白砂糖或果葡糖浆2-4份、脱脂奶粉1-2份。本发明适应标准化、机械化、现代化大工业生产,产品附加值高,利润大,科技含量高,不适用任何化学着色剂、防腐剂,产品全部达到国家出口食品卫生检测标准。
本发明公开了一种钠掺杂BiVO4/石墨烯糊电极传感器的制备方法,其特征在于,采用1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑氯盐溶解酒石酸钠和预处理芦苇叶粉制得淡黄色粘稠液体为钠掺杂含碳量子点胶黏剂;在玛瑙研钵中,按如下质量百分比加入,BiVO4:32~34%,氧化石墨烯:35~38%,钠掺杂含碳量子点胶黏剂:12~16%,聚丙烯酸铵:4~6%,乙醇:10~14%,研磨均匀,得混合物碳糊;将混合物碳糊装入连有导线的内经为Φ5.5mm的玻璃管内,制得钠掺杂BiVO4/石墨烯糊电极传感器。本申请所制备的电极比普通的碳糊电极导电性能提高4~6倍,电化学窗口宽、制备方法简单、表面易更新、残余电流小等优点。检测灵敏度高,选择性好。
本发明公开了一种氮化钛/碳纳米管复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,采用硫酸和高碘酸钾对碳纳米管进行处理,得预处理碳纳米管;采用1‑丁基‑1‑甲基吡咯三氟甲磺酸盐和纤维素制得复合胶黏剂;然后,在玛瑙研钵中,按如下质量百分比加入,纳米氮化钛:36~42%,预处理碳纳米管:28~32%,复合胶黏剂:12~16%,液体石蜡:15~18%,研磨均匀成碳糊状,将其碳糊装入连有导线的内经为Φ5mm的玻璃管内,制得氮化钛/碳纳米管复合糊电极传感器。本申请所制备的碳糊电极比普通的碳糊电极导电性能提高6~8倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测扑热息痛灵敏度高,选择性好。
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