本发明涉及一种半乳糖分子诱导的Au‑MTX的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。将HAuCl4和MTX粉末加入到去离子水中,连续搅拌下调节pH到12.0之后,加入半乳糖溶液搅拌均匀后,将所得的黄色溶液转移到聚四氟乙烯不锈钢高压反应釜中,于140℃加热反应,反应结束后冷却至室温,制得产品。本发明以AuIII‑MTX络合物为前驱体,通过引入富含大量羟基的半乳糖分子,采用一步水热法合成了不同形貌的金纳米粒子组装体。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种铅离子负载金的磁性多壁碳纳米管免疫传感器的制备方法及应用。采用铅离子负载金磁性多壁碳纳米管作为二抗标记物制备的电化学免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和低检出限等优点,对肝癌的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于Au‑GQD@PtPd的免疫传感器的制备方法及应用。具体是采用Au‑GQD@PtPd作为检测抗体标记物,制备一种癌胚抗原的夹心型电化学免疫传感器,利用Au‑GQD@PtPd优异的生物相容性和高的催化性能,使所制作的传感器具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点。
本发明涉及一种基于Dy‑MOF作为共反应剂促进剂的适配体传感器制备方法,属于新型功能材料、电化学发光传感领域。通过将镝离子与5‑硼酸邻苯二甲酸(5‑bop)螯合,制备了镝基MOF(Dy‑MOF),其显著加速了S2O82‑的电催化还原反应。由于Dy‑MOF结构能够产生大量孔隙,具有一定的介孔性质,可以提供充足的空间来促进反应分子的快速扩散,能够实现大幅增强的ECL信号。此外,配合物形成的孔状结构提供了更多的活性位点,不仅可以大大增加发光体的固体负载,还能有效缩短离子和共反应物之间的传输距离,提高了生物传感器的灵敏度。本发明对卡那霉素的线性检测范围为0.001 pg/mL~1000 ng/mL,检测限0.3 fg/mL。
本发明属于新型功能材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于二氧化钛掺杂的石墨烯负载海参状金钯核壳纳米粒子免疫传感器的制备方法及应用。采用二氧化钛掺杂的石墨烯负载海参状金钯核壳纳米粒子为信号放大平台,构建无标记型电化学免疫传感器,实现了对卵巢癌标记物的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点。对卵巢疾病的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及一种果糖分子诱导的Au‑MTX的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。将HAuCl4和MTX粉末加入到去离子水中,连续搅拌下调节pH到12.0之后,加入果糖溶液搅拌均匀后,将所得的黄色溶液转移到聚四氟乙烯不锈钢高压反应釜中,于140℃加热反应,反应结束后冷却至室温,制得产品。本发明以AuIII‑MTX络合物为前驱体,通过引入富含大量羟基的果糖分子,采用一步水热法合成了不同形貌的金纳米粒子组装体。
本发明涉及一种膦酸根分子诱导的Au‑MTX纳米复合物的合成方法,属于功能材料化学领域;本发明采用一步水热合成法,以MTX作为络合剂、还原剂,保护剂和抗癌药物,合成了Au纳米链(AuNCs),通过向反应体系中额外引入富含膦酸根基团的乙二胺四亚甲基膦酸(EDTMPA)分子,又进一步合成了Au‑MTX纳米复合物。
本发明涉及一种葡萄糖分子诱导的Au‑MTX的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。将HAuCl4和MTX粉末加入到去离子水中,连续搅拌下调节pH到12.0之后,加入葡萄糖溶液搅拌均匀后,将所得的黄色溶液转移到聚四氟乙烯不锈钢高压反应釜中,于140℃加热反应,反应结束后冷却至室温,制得产品。本发明以AuIII‑MTX络合物为前驱体,通过引入富含大量羟基的葡萄糖分子,采用一步水热法合成了不同形貌的金纳米粒子组装体;另外葡萄糖分子的引入能有效促进金的快速还原和花生状金纳米粒子的形成。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于Cr3+@Au@OMC的免疫传感器的制备方法及应用。具体是采用Cr3+@Au@OMC作为检测抗体标记物,制备一种人免疫球蛋白的夹心型电化学免疫传感器,利用Cr3+@Au@OMC优异的生物相容性和高的催化性能,使所制作的传感器具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点。
本发明属于新型功能材料与生物传感检测技术领域,提供了一种鳞状细胞癌标志物夹心型免疫传感器的制备方法及应用。具体是采用海胆状金钯@氨基化二硫化钼掺杂磺化碳纳米管作为检测抗体标记物,实现了鳞状细胞癌标志物SCCA的检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低,对鳞状细胞癌的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属于新型功能材料与生物传感检测技术领域,提供了一种基于银负载硫化铜纳米线的夹心型免疫传感器的制备方法及应用;具体是采用银负载的硫化铜纳米线作为检测抗体标记物,实现了肺癌癌标志物CA125、CA153、SCCA的检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低,对肺癌的早期检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及一种基于硼氟(BODIPY)发光体的电化学发光免疫传感器制备方法,属于新型功能材料、电化学发光传感领域。将溴代硼氟二吡咯荧光体(BPBF)作为发光材料,并且将双稳态自旋交叉铁(II)配合物[Fe(atrz)3]Cl2(artz=4‑氨基‑1,2,4‑三氮唑)标记在免疫传感器上,借助于分子间氢键相互作用组装成三维超分子网络多孔结构,有效增加裸露活性位点。Fe(II)聚合物中的氨基不但可以有效连接抗体,而且可作为反应平台并参与共反应物S2O82‑的反应,大大提高了生物传感器的灵敏度。本发明对PSA的线性检测范围为0.1 fg/mL~10 ng/mL,检测限0.03 fg/mL。
本发明属于新型功能材料与生物传感检测技术领域,提供了一种基于Rh@Pt纳米枝晶复合材料免疫传感器的制备方法及应用。具体是采用Rh@Pt纳米枝晶复合材料作为标记物,聚吡咯‑金纳米粒子作为基底,制备了一种电化学免疫传感器并应用于肿瘤标志物抗原的检测。
本发明属于过滤材料领域,具体涉及一种处理废气脱硝用玻璃纤维过滤毡的制备方法。所述的制备方法包括如下步骤:首先,将短切玻璃纤维加入到白水系统中,搅拌,然后在成型网带上成形,在浸渍液中浸渍,经高温固化后,卷取得所述的过滤毡。本发明采用两种不同直径和长度的短切玻璃纤维,在浸渍工序中粘结剂和功能材料的作用下,制备得到的过滤毡耐高温、强度高、厚度均匀、吸附催化剂均匀饱满;硬挺度和柔韧性适合做成瓦楞状,用此毡生产的催化剂可以在250℃高温下连续工作20000小时不必维护。
对中红外光强吸收的羟基磷灰石/碳复合颗粒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。首先配制含氢氧化钙和柠檬酸的水溶液,将含磷酸水溶液缓慢滴入,直至反应溶液的pH值降至10时停止,用氯化铵水溶液洗涤后制得胶体溶液;加入β‑环糊精和磷酸二氢钾,在140ºC下处理3.5小时后加入亚甲基蓝和葡萄糖,再在140~180ºC下处理4小时,将沉淀物洗涤、干燥后即制备得到羟基磷灰石/碳复合颗粒。本方法制备工艺简单,所制备的羟基磷灰石/碳复合颗粒易适应于后续的喷涂、旋涂和复合材料填充改性等工艺,在中红外区的吸收能力可以通过制备工艺条件改变进行调控,以满足不同应用领域的要求。
本发明属于无机功能材料技术领域,具体涉及一种含铬三维镍铝类水滑石薄膜及其制备方法与应用。所述的含铬三维镍铝类水滑石薄膜是在强酸性条件和铬离子的存在下,多孔阳极氧化铝模板的内外表面均生长出镍铝类水滑石晶体得到的。本发明制备条件温和、工艺过程简单、成功率高,制备得到三维薄膜上的类水滑石晶体与基底结合紧密,不易脱落。本发明得到的含铬三维镍铝类水滑石薄膜在紫外光催化降解有机污染物反应中,表现出优异的光催化活性,有效避免流失、团聚现象,易于分离和重复使用,在催化、吸附、分离等方面具有重要的应用价值。
本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种锑掺杂氧化锌、氧化锡包覆氧化硅导电粉的制备方法。将纯石英粉放入盛有用盐酸调节PH值的蒸馏水的烧杯中搅拌,得到氧化硅的悬浮液;将Zn2+、Sn4+与Sb3+的混合液与碱性溶液分别经蠕动泵控制同时滴入氧化硅的悬浮液中;混合液滴加完后,继续加热搅拌;陈化、抽滤、洗涤后将所得的前驱体进行烘干,然后置于马弗炉中进行热处理,即得。本发明既具有导电性能、又具有金属等材料所不具有的化学稳定性,具有抗静电性能;同时还具有一定的遮盖率、白度好,作为塑料、涂料、陶瓷等制备过程的功能性填料,应用广泛。
本发明属于新型功能材料与生物传感检测技术领域,提供了一种基于负载TaC和金包覆十面体银纳米粒子的石墨烯的免疫传感器的制备方法及应用。具体是采用负载TaC和金包覆十面体银纳米粒子的石墨烯作为标记物,制备了一种检测肿瘤标志物CA199、CA25抗原的电化学免疫传感器。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于银壳包覆的L‑半胱氨酸捕获金核标记的PSA传感器的制备方法及应用。采用银壳包覆的L‑半胱氨酸捕获金核纳米材料作为检测抗体标记物,制备的夹心型电化学免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点,对前列腺肿瘤标志物PSA的检测具有重要的科学意义和临床应用价值。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于二氧化锰负载银纳米粒子多壁碳纳米管构建的免疫传感器的制备方法及应用。采用二氧化锰负载银纳米粒子多壁碳纳米管AgNPS@MnO2@MWCNTs作为检测抗体标记物制备的电化学免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点,对癌胚抗原CEA和甲胎蛋白AFP的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及一种心肌钙蛋白I的夹心型光电化学传感器的制备方法,属于纳米功能材料、免疫分析以及光电化学生物传感技术领域。以羧基化CdS量子点来敏化纳米正方片TiO2的001晶面,增强其可见光吸收,得到光电活性显著提高的复合材料TiO2/CdS,通过层层自组装方法,将心肌钙蛋白I抗体、牛血清白蛋白和心肌钙蛋白I抗原组装到TiO2/CdS复合材料上,利用Ag@Cu2O核壳纳米粒子为二抗标记物、TiO2/CdS优异的光电活性以及心肌钙蛋白I抗原抗体之间的特异性结合,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,对于心肌钙蛋白I的分析检测应用具有重要的意义。
本发明涉及一种蔗糖分子诱导的Au‑MTX的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。将HAuCl4和MTX粉末加入到去离子水中,连续搅拌下调节pH到12.0之后,加入蔗糖溶液搅拌均匀后,将所得的黄色溶液转移到聚四氟乙烯不锈钢高压反应釜中,于140℃加热反应,反应结束后冷却至室温,制得产品。本发明以AuIII‑MTX络合物为前驱体,通过引入富含大量羟基的蔗糖分子,采用一步水热法合成了不同形貌的金纳米粒子组装体;另外与葡聚糖分子相比,蔗糖分子能更有效地调节Au纳米粒子纵向LSPR谱峰在近红外区域较长波长处的出现和进一步的红移。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于金银核壳磁性石墨烯吸附镉离子免疫传感器的制备方法及应用。采用金银核壳磁性石墨烯吸附镉离子作为信号放大材料,制备的无标记型电化学免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和低检出限等优点,对肝癌的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明属无机非金属材料科学、生物功能材料领域。本发明提供一种具有生物活性的倾斜功能陶瓷材料,该材料在一个侧面具有结构陶瓷的特征,其成分为稳定或部分稳定氧化锆,或氧化铝、氧化锆复合氧化铝;另一个侧面具有生物活性陶瓷的特征,其成分为羟基磷灰石(HA),或由TCP、生物活性玻璃及其复合物组成。两个侧面之间的化学成分和理化性能呈连续变化。该材料具有300MPa以上的抗弯强度和良好的生物相容性,可作为骨组织的替代或修复材料。
本发明属于纳米功能材料、免疫分析以及生物传感技术领域,提供了一种基于GQDs‑CuO@3D‑rGO的乙肝标志物免疫传感器的制备方法及应用。所制备的免疫传感器具有特异性强,灵敏度高和检出限低等优点,对乙肝标志物HBs、HBe的检测具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及一种基于镧系金属配合物发光体的适配体传感器制备方法,属于新型功能材料、电化学发光传感领域。由于共轭大环配体的“天线效应”,Gd与Pc形成的配合物的结合表现出优异的发光特性。此外,In2O3/ZnIn2S4管状异质结构的合理设计和结构加速了光生电荷的分离和传输,复合物形成的花状纳米片提供了更多的活性位点,不仅可以大大增加发光体的固体负载,还能有效缩短离子和共反应物之间的传输距离,这提高了生物传感器的灵敏度。以半三明治结构化合物GdPc(acac)(Pc=酞菁;acac=乙酰丙酮)作为发光材料,三维花状纳米棒In2O3/ZnIn2S4为共反应剂成功构建了适配体传感器,对卡那霉素的线性检测范围为0.01 pg/mL~1000 ng/mL,检测限为0.003 pg/mL。
本发明属于光电功能材料技术领域,具体涉及一种蓝光激发的紫外荧光粉及其制备方法,其化学通式为:M2NZr1‑xO4:xA,其中M为Li、Na或K;N为Mg、Ca、Sr或Ba;A为掺杂的发光离子,为Ce3+、Eu3+、Ni2+、Pb2+或Mn2+中的一种或多种;x=0.01~0.1,优选x=0.03~0.08。本发明的紫外荧光粉在GaN类蓝色芯片激发下,可发出222nm的紫外光,发光强度高、消毒效率高,应用于新型UV‑LED领域,提供了一种安全无害的紫外光,弥补了传统紫外光对人体皮肤和视网膜有损伤的缺陷,顺应国家安全环保政策的趋势,是取代传统紫外线汞灯的潜在新型产品。
轻质节能保温建筑材料,由基础配料、助剂和建筑垃圾组成,其中所述基础配料以重量比计包括:水4~8、水泥4~14、钢渣1~4、沙子1~3、炉渣1~4、粉煤灰1~4和石粉1~3,所述建筑垃圾,以重量比计,包括砖1~6、缸瓦1~9、混凝土1~12、陶瓷制品1~12中的一种或一种以上,建筑垃圾与基础配料形成的砂浆的重量配比为:3~6∶4~8。助剂包括加汽剂、膨胀剂和减水剂。还可以根据建筑材料的不同用途加入隔音材料、防水剂、防冻剂、防漏剂等功能材料或助剂。本发明利用工业废弃物和建筑垃圾,可以生产出各种性能的建筑复合材料,节能、环保,节约和保护土地资源。用于建筑施工,缩短工期,提高工作效率,降低成本。
本实用新型公开了一种生物场、丌石氢离子、远红外、负氧离子养生舱,由椭圆球体均分为二的后舱和舱门组成的,上部有透气圆孔,下部装有圆形底座,圆形底座下面带有四个可固定的万向轮,圆形底座中部设有排水口,后舱和舱门通过可旋转的固定装置和封闭装置连接,后舱和舱门是双层结构,内层上有多个通气孔,后舱外层下部设有进气口,内层底部上设有多个通气孔,内层底部上设有可调节上下的坐凳,内层底部与外层底部之间装有多功能材料。通过对人体全身的生物场能、丌石氢离子、远红外、负氧离子、温热保健理疗,可引起身体产生排毒效应及对全身产生调节养生的作用。
本发明涉及到一种Au@LDH‑MTX夹心核壳纳米材料的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。本发明以Au‑MTX@SiO2为模板,采用原位生长法合成了Au@LDH‑MTX夹心核壳纳米材料。结果表明,残余的SiO2与LDH共同作用维持了其空心结构。
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