本发明公开了一种检测有机氯农药的铁钴氮化物传感电极的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感分析技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了铁钴双金属氮化物纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,以及聚多巴胺的氨基官能团,采用原位生长的方法,相继在铁钴双金属氮化物纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以有机氯农药为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种检测有机氯农药的铁钴氮化物传感电极便制备完成。
本发明涉及基于金修饰的磷酸铈作为共反应加速器放大NHCDs‑H2O2体系的ECL传感器的制备及应用,本发明属于生物传感领域与新型功能材料的新颖性结合。Au修饰的磷酸铈与氮掺杂碳点结合作为电致化学发光传感平台,构建夹心型电致化学发光免疫传感器,用于黄曲霉毒素B1的超灵敏检测。CePO4纳米材料好的形态特征、合适的酸性度和低毒性等使其具有很大的应用潜力。CePO4@Au可以促进H2O2分解产生O2•−,产生更强的发光信号;CePO4固定在玻碳电极表面时,能显著提高其电子转移速率。Au修饰的磷酸铈可以增加抗原抗体的结合数量,增强ECL信号,实现对生物分子的灵敏准确检测。
本发明涉及一种基于自发光材料Ru@MOF‑5为发光体,用于检测雌二醇的无标型电致化学发光免疫传感器的制备方法,本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域。具体是以孔隙率高、稳定性好的金属‑有机骨架复合物(MOF)材料MOF‑5负载Ru(bpy)32+合成新型材料Ru@MOF‑5,以此作为电致化学发光传感平台。合成的新型发光材料Ru@MOF‑5具有自发光特性,在检测目标物时PBS缓冲溶液中无需添加共反应剂,即可产生高且稳定的ECL信号。此策略降低了对环境的污染,且操作更为简便。以此构建的无标型电致化学发光传感器,用于灵敏准确检测雌二醇。
本发明涉及一种可示踪PM2.5颗粒复合材料及其制备方法,将大气中收集到的PM2.5颗粒和纳米发光颗粒采用化学交联复合的方法获得可示踪PM2.5颗粒复合材料。这些具有微纳米结构的材料具有发光性能稳定、可示踪、高生物穿透性等性能,可作为雾霾的形成、危害、防御模拟及病理研究的生物材料和功能材料,用于相关领域。
本发明涉及一种PdNi合金/氮掺杂石墨烯纳米带双重放大的免疫传感器的制备及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。具体是基于PdNi合金杂化的氮掺杂石墨烯纳米带复合材料,制备出夹心型电化学免疫传感器。PdNi合金以及石墨烯纳米带对过氧化氢都具有较好的催化性能,因此具有双重放大的作用。该杂化材料生物相容性好,催化效率高,可显著提高免疫传感器的灵敏度和稳定性,该免疫传感器对乳腺癌肿瘤的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
本发明涉及一种前列腺特异性抗原夹心型免疫传感器制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于三维结构的GS-CNT-Pt纳米材料较大的比表面积,较高的催化效率等优点提高了对前列腺癌特异性抗原检测的灵敏度,降低了检出限,对前列腺癌特异性抗原的检测具有重要意义。
本发明涉及一种基于介孔铂钛负载中性红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。基于介孔铂钛良好的催化性能和大的比表面积,显著提高了生物传感器的灵敏度,对甲胎蛋白的检测具有重要的意义。
本发明涉及一种壳核纳米材料构建的肿瘤标志物免疫传感器的制备及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。其特征在于:(1)纳米多孔金膜的制备;(2)Au@Pd@Pt壳核纳米材料—肿瘤标记物二抗复合物的制备;(3)电化学免疫传感器的构建。本发明的优点在于灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低,能实现多种肿瘤标记物的高灵敏、特异性、快速准确检测。
本发明提供了一种同时检测两种环境雌激素的传感器的制备方法及应用,属于纳米功能材料、环境检测、生物免疫技术和电化学分析领域。将Pt杂化的SBA-15纳米复合材料标记二抗,通过测定材料对底液中过氧化氢的催化性能,制备一种双通道印刷电极电化学免疫传感器,实现对两种环境雌激素己烯雌酚和雌二醇的同时检测。本发明制备简单、加工方便、便于携带;该检测方法简单、快速、灵敏度高、特异性好。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种双网络穿插高抗侵蚀构筑物注浆材料及其制备方法和应用。为了解决现有技术存在隧道注浆材料不适用于海底环境,构筑物容易出现缺陷,强度低的问题,本发明提供一种双网络穿插高抗侵蚀构筑物注浆材料及其制备方法和应用,原料混合完毕后再加入高聚物乳液或可再分散性乳胶粉,可以实现以多源组分协同互补解决了修补材料收缩和抗侵蚀问题,又通过双网络穿插解决了修补材料的粘结性能,使得修补材料能够满足海洋侵蚀环境下构筑的修补。
本发明涉及一种亚铁磁性泡沫微晶玻璃及其制备方法,该亚铁磁性泡沫微晶玻璃由废旧玻璃粉与亚铁磁性晶体形成剂混合均匀后经一步热处理析晶发泡制得,亚铁磁性晶体形成剂由碳粉和Fe2O3组成。玻璃软化温度下碳粉与三氧化二铁的还原反应生成CO气体在玻璃中形成气泡,同时三氧化二铁被还原成四氧化三铁亚铁磁性晶体。本发明提供的亚铁磁性泡沫微晶玻璃是一种新型的多孔玻璃功能材料,具有传统泡沫玻璃保温材料与新型磁性吸波材料的双重功能。采用废旧玻璃、碳粉、三氧化二铁为原料,原料易得、成本低,实现废旧玻璃的高附加值回收利用,具有环保和经济双重意义。
本申请公开了一种氧化铝连续纤维缝纫线的制备方法,属于功能材料技术领域。一种氧化铝连续纤维缝纫线的制备方法,包括如下步骤:(1)配制氧化铝连续纤维用浸润剂;(2)将浸润剂均匀涂覆在氧化铝连续纤维表面,干燥,得到氧化铝连续纤维基材;(3)将氧化铝连续纤维基材每3‑5股加捻,得到氧化铝连续纤维纱线;(4)将氧化铝连续纤维纱线每3‑8股加捻得到氧化铝连续纤维缝纫线坯线;(5)将浸润剂均匀涂覆在氧化铝连续纤维缝纫线坯线表面,干燥,得到氧化铝连续纤维缝纫线。该方法制得的柔韧性好,耐热性好,强度高、耐磨损,满足了1000℃以上高温条件下氧化铝纤维增强复合材料的使用要求。
本发明属于电磁功能材料技术领域。采用粉体吸收剂,并通过对吸收剂表面包覆,实现高的微波磁导率,赋予在P波段高的行波衰减,同时提高其在基体材料中的填充比。本发明涉及的P波段行波抑制片材,为含有片状吸收剂的硫化胶片,厚度3.5~10mm,物料质量组成至少包括:片状吸收剂粉体60~110份基体胶料20份。本发明涉及的P波段行波抑制片材,饱和磁化强度较高,耐候性好,绝缘性能良好,在微波段具有较高的磁导率。在雷达波P波段具有高的磁导率和磁损耗,3~10mm厚的材料在300MHz~1000MHz频段范围内行波损耗效果平均值大于‑10dB。适用于电磁抗干扰领域,特别适用于相控阵列雷达。
本发明公开一种具有油水分离功能的超疏水木素海绵的制备方法,涉及化工及高分子功能材料的技术领域;将碱木素溶解在极性溶剂中,将得到的碱木素溶液缓慢加入引发剂,在氮气保护下加热90‑180℃,缓缓加入长链烷烃甲氧基硅烷,反应后得到改性碱木素溶液,将改性碱木素溶液进行沉淀,析出碱木素改性物,烘干备用,将碱木素改性物再次溶入极性溶剂中,得到溶液,将海绵浸渍在溶液中,取出海绵烘干,得到超疏水木素海绵;利用改性的木素处理海绵,形成超疏水海绵,超疏水海绵具有很强的选择性,吸油能力超强,原材料价廉,来源丰富,属于生物质原料的循环综合应用,具有良好的应用前景和经济效益。
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。
本发明公开了一种检测吡喹酮的钴基氮化物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与化学生物传感器技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了氮化钴纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,采用原位生长的方法,相继在氮化钴纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和以吡喹酮分子为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种检测吡喹酮的钴基氮化物传感器便制备完成。
本发明公开了一种多功能硅橡胶涂覆材料及其制备方法和应用。该多功能材料由基材、硅橡胶涂层两部分组成,其中硅橡胶涂层中添加有功能性活性添加剂吸水剂、1‑甲基环丙烯(1‑MCP)、乙烯利、杀菌剂中的一种或几种。硅橡胶覆于打孔基材上具有透气以及气体调节的作用,可以代替硅窗使用;此外在硅橡胶涂层中添加不同种类的添加剂可达到不同效果,如在硅橡胶涂层中添加乙烯利,便可以释放出乙烯来达到催熟包装袋内果蔬的效果,本发明工艺简单,具有操作简便、成本低的优势。
本发明涉及一种合金负载分子筛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。哌嗪修饰的氨基化石墨烯的引入显著改善了电极的性能,增强了电极的电子传输能力;合金负载分子筛SAPO-34-Pd/Co比表面积大,生物相容性好,催化效率高等特点,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。
本发明涉及一种电沉积金及其金复合物的胃癌标志物CA724的生物传感器制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。电沉积金纳米粒子和金复合物对双氧水具有双催化的性能。利用沉积在电极表面的金纳米粒子大的比表面积和好的催化作用用于负载一抗,将金纳米粒子固载在聚多巴胺/四氧化三铁的表面作为检测抗体标记物,实现了对胃癌标志物CA724的超灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
本发明涉及一种基于金杂化ZSM-5分子筛负载电子媒介体构建的三通道生物传感器的制备方法及应用。属于新型功能材料与生物传感检测技术领域。本发明具体是采用金杂化ZSM-5分子筛负载电子媒介体标记的电化学免疫传感器,实现了三个肿瘤标志物抗原的高灵敏同步检测,对癌症的早期诊断具有重要的意义。
本发明公开了一种同时检测多种黄曲霉毒素印刷电极电化学免疫传感器的制备方法和应用,属于生物传感、纳米功能材料及食品安全分析技术领域。本发明是在涂覆一层聚酯薄膜的矩形基片表面上印刷7个电极,其中包括5个碳工作电极,1个银参比电极和1个对电极,7个电极引出线及引出线端部。其特征在于,用银纳米粒子—氮掺杂石墨烯—羟丙基壳聚糖导电复合纳米材料将黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2以及总黄曲霉毒素的抗体固定到各工作电极表面,滴涂检测液后与多通道电化学工作站检测电路相连,从而实现了五种黄曲霉毒素的同时检测。本发明制备简单、加工方便、成本低、便于携带。该检测方法简单、快速、灵敏度高、特异性好。
本发明涉及一种6-(2-葡萄糖基胺基)-β-环糊精衍生物及其制备方法,属有机功能材料领域。制备方法:将6-O-对甲苯磺酰基-β-环糊精,氨基葡萄糖盐酸盐,三乙胺,碘化钾,溶于吡啶中;上述混合液置于密闭性反应器内,并用N2置换反应器内空气,直至反应器内氧气含量低于100ppm;升温反应;减压蒸馏回收吡啶后,得到混合产物;用水将混合产物充溶解,将溶解液加入丙酮-甲醇混合液中,反应沉淀得到粗产品;规电渗析,喷雾干燥,即得。该环糊精衍生物具有良好的水溶性和稳定性,可广泛应用于药品、食品、化妆品、香料、日用品及材料等领域。
本发明属于功能材料化学技术与碳基纳米材料技术领域,尤其涉及一种基于沸石咪唑酯骨架‑67/酵母复合结构的高负载单原子催化剂制备方法。本发明所述方法以食用酵母细胞为矿化剂和宿主选择吸收和定点螯合Co2+离子,然后,与2‑甲基咪唑结合形成沸石咪唑酯骨架‑67/酵母复合结构,惰性气氛下热处理形成高负载的Co‑N‑C单原子催化剂。本发明采用沸石咪唑酯骨架‑67/酵母复合结构双向锚定过渡金属离子增加活性位点,热处理形成Co‑N‑C单原子催化剂,可显著提高Co‑N‑C活性原子负载量,为高负载Co‑N‑C单原子催化剂制备提供了理论基础和技术支撑。
本发明属于纳米功能材料的制备技术领域,特别涉及一种钴修饰氮掺杂石墨烯纳米带的制备方法,采用以下步骤:首先将钴盐溶解在去离子水中,再加入双氰胺,加热搅拌至双氰胺溶解,并一直持续至水分蒸发后得到胶状前驱体;对前驱体进行热处理得到钴填充氮掺杂多壁碳纳米管;将此钴填充氮掺杂多壁碳纳米管浸泡在氢氧化钾溶液中进行开壁,开壁结束后进行抽滤,并用去离子水清洗,最后烘干即可得到钴修饰氮掺杂石墨烯纳米带。本发明利用低温开壁法制备出钴修饰氮掺杂石墨烯纳米带,与现有利用强酸或是强氧化物来制备石墨烯纳米带的技术相比,这种方法成本较低,并且制备过程对设备要求低、环保、安全、易于操作,有利于实现工业化大规模生产。
本发明公开了一种双功能标记物构建的免疫传感器的制备方法及其应用,属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。其特征在于:(1)铜掺杂二氧化钛Cu@TiO2的制备;(2)双功能标记物-二抗孵化物Cu@TiO2-Ab2的制备;(3)双功能标记物构建的免疫传感器的制备及分析应用。本发明双功能标记物构建的免疫传感器优点在于识别快速、灵敏度高、检测限低、成本低、便于操作,能实现多种肿瘤标志物的高灵敏、特异性、快速准确检测。
本发明涉及一种Pt-二氧化锰/四氧化三铁胰腺癌标志物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。Pt纳米粒子和二氧化锰对双氧水具有双催化的性能。利用二氧化锰和四氧化三铁大的比表面积以及Pt纳米粒子和二氧化锰的双催化作用,将Pt纳米粒子固载在二氧化锰/四氧化三铁的表面作为检测抗体标记物,实现了对胰腺癌标志物CA19-9和CA242的超灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
本发明提供了一种氧化镍-二氧化钛纳米复合材料,属于无机功能材料技术领域。该纳米复合材料制备过程为:以TiO2为基础原材料,以NaOH溶液为反应溶剂,采用水热法制备出带状Na2Ti8O17前驱体,然后进行浸泡、酸洗、抽滤,得到带状H2Ti8O17,置于马弗炉中煅烧2h,得到TiO2纳米带;采用均匀沉淀法,以尿素、硝酸镍、水及TiO2为原料,在120℃保温4-6h,然后在400℃条件下煅烧2h,得到新型氧化镍-二氧化钛一维纳米复合材料,具有无毒、低成本、无污染、比容量高、安全性好、催化性能化等优点,在锂离子电池、光催化等领域用着广阔的应用前景。
本发明属于医用纳米结构功能材料领域,具体涉及一种可用于肿瘤靶向磁疗的磁性纳米粒子及其制备方法。所述磁性纳米粒子由二价过渡金属盐与二价和/或三价铁盐反应复合而成,分子式为MxFe3‑xO4,x=0.15‑0.45,M为Mn2+、Ni2+或Co2+。本发明突破合成四氧化三铁的传统思维,在铁盐和亚铁盐中掺杂一定比例的过渡金属盐,通过共沉淀方法生成磁性MxFe3‑xO4纳米粒子。该磁性纳米粒子在外加磁场下产热效果较好,光纤测温记录15分钟有效温升1‑4℃,该磁性纳米粒子用于体外实验,能有效杀死部分巨噬细胞,因而极具用于肿瘤靶向热治疗的潜力,有望解决长期用药给机体造成的伤害的弊端。
本发明公开了一种三维微纳多元共晶结构的生物基热适应复合材料及其制备方法,属于生物基功能材料及建筑节能材料领域。本发明的方法是将农作物秸秆、热适应相变剂、熔点控制剂、结晶促进剂、稳定剂和水等经机械搅拌、结晶成核与灌装封尾等工艺,制备一种具有三维微纳多元共晶结构的生物基建筑节能材料。本发明原料来源广泛、成本较为低廉、生产工艺简单,产品控温效果好、使用寿命长,可大规模应用于新型节能建筑物中,创造较大的经济效益和社会效益,符合利用新技术和基础新材料进行传统产业升级和新旧动能转换的要求。
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