本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的双金属掺杂二氧化钛多面体光催化剂为铁和钴双金属原位复合的氮掺杂二氧化钛纳米片FeCo-N@TiO2,具有良好的光催化活性。
本发明公开了一种具有恒温抗菌抗病毒防静电多功能集成面料及加工工艺,以特种高分子织物为基材,对其表面进行改性处理,通过物理气相沉积在表面形成多种不同组分的金属薄膜,以基布为骨架形成抗菌恒温功能结构一体化复合材料,包括:基材、镀银层、不锈钢层、防氧化层;其加工工艺包括基材加工、基材表面前处理、真空磁控溅射镀银层、镀不锈钢层工艺。本发明解决了抗菌恒温功能结构一体化设计、磁控溅射靶材均匀性溅射等关键技术,具有抗菌抑菌、良好的温度调控功能,材料轻质柔软,具有较高的比强度,穿着舒适易打理等优点,不仅能满足人们日常生活的多样性要求,也能满足航空航天、深海、沙漠等多种特殊恶劣环境下的科研要求。
本发明公开了一种检测黄曲霉素B1的电化学发光传感电极的制备方法,属于新型纳米功能材料与化学生物传感器技术领域。本发明首先在氧化铟锡(ITO)玻璃电极上制备了氧化亚铜纳米阵列,用巯基乙酸功能化后,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性来捕获抗体,采用层层滴涂法,相继在氧化亚铜阵列上固定抗原和以金纳米团簇为电致发光体的二抗标记物,由此,一种黄曲霉素B1的电致化学发光传感电极便制备完成。利用氧化亚铜在低电势下优异的氧化还原能力能够有效催化过硫酸根自由基的形成,从而加速ECL的激发,该传感器构建简单,成本消耗低,灵敏度高,检测范围宽,临床应用潜力大。
本发明公开一种木素‑壳聚糖基无氟高强度超疏水纸的制备方法,涉及造纸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纯化,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,得到碱木素改性物溶液,将纸浆浸渍在溶液中,搅拌加入壳聚糖,抄纸得到超疏水纸,超疏水纸张具有很强的疏水性,重复利用性和自清洁能力,操作简单,原材料价廉,来源丰富,属于生物质原料的循环综合应用,在运输包装,生鲜冷藏和高端产品防水保护等领域具有良好的应用前景和经济效益。
本发明公开了一种氨苄西林电致化学发光传感器的制备方法。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镍铁双金属氧化物纳米片阵列,利用其大的比表面积采用原位生长的方法,相继在镍铁双金属氧化物纳米片阵列上直接相继制备了聚多巴胺薄膜和原位包覆鲁米诺的以氨苄西林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,一种氨苄西林电致化学发光传感器便制备完成。
本发明涉及一种三维结构rGO-MWCNT-Pd无标记猪细小病毒传感器制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感技术领域。基于rGO-MWCNT-Pd的三维立体结构,大的比表面积,良好的生物相容性和较高的催化效率等特点,显著提高了无标记猪细小病毒免疫传感器的灵敏度和稳定性。
本发明公开了一种木质素接枝膨润土负载纳米零价铁复合材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述复合材料的特点是将木质素与膨润土接枝来负载纳米零价铁。与现有技术相比,本发明复合材料中纳米零价铁的分散性和稳定性都有明显的提升,具有良好的废水处理能力,具有很好的推广应用价值。
本发明公开了一种用于壬基酚检测的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和环境检测技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/金钯合金纳米复合材料MoS2/AuPd,进而利用其优异的吸附和电化学催化性能制得了简单、快速、灵敏的可用于实际样品中壬基酚检测的无标记电化学免疫传感器。
本发明公开了一种锌离子掺杂的钛酸铋钠薄膜及其低温制备方法,属于功能薄膜领域。该薄膜以化学通式Na0.5Bi0.5Ti1-xZnxO3-δ表示,其中,x为锌离子的摩尔掺量,0.005≤x≤0.05;δ是为了维持电荷平衡所失去的氧原子的数目。本发明通过化学溶液法结合层层退火工艺,在ITO玻璃衬底上,于500~550℃结晶温度下制得具有良好电绝缘性、铁电性、介电性的薄膜,在非易失性铁电存储器中具有较广泛的应用,同时也可用于开发具有铁电、压电、光电、光折变及非线性光学特性的多功能材料及器件。
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,提供了一种氧化石墨烯/羧基化碳纳米管负载金掺杂二氧化铈纳米粒子的构建的电化学发光免疫传感器的制备方法及其应用。采用氧化石墨烯/羧基化碳纳米管负载金作为基底材料,二氧化铈作为发光材料的电化学发光免疫传感器。对肿瘤的早期诊断以及临床应用方面具有重要的实用性。
本发明涉及一种基于比色分析的免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料,新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,以及显色复合物对过氧化氢的快速响应,显著提高了传感器的灵敏度,降低了传感器的检出限,可以实现对肿瘤标志物的实时在线检测,对肿瘤的早期诊断具有重要的意义。
本发明公开了一种木质素基季铵型水凝胶、其制备方法及其应用,属于功能材料技术领域。所述木质素基季铵型水凝胶的制备方法包括以下步骤:有机木质素加入适量水中,再加入一定浓度的引发剂和丙烯酰胺,木质素与丙烯酰胺发生接枝反应;S2.依次加入聚乙烯醇、阳离子单体DAC和交联剂,持续反应一定时间;S3.反应结束后,产物经乙醇浸泡,水洗,真空干燥,即得所述木质素季铵型水凝胶目标产物。与现有技术相比,本发明木质素基季铵型水凝胶具有原料成本低、绿色无毒,且吸附时间短、成本低,可有效吸附废水中的有害物质和重金属等特点,具有很好的推广应用价值。
本发明公开了一种耐温耐盐型卤水管道减阻剂及其制备方法,属于高分子功能材料制备技术领域。该减阻剂为聚(丙烯酰胺?2?丙烯酰胺基?2?甲基丙磺酸?马来酸酐)。其制备方法为:(1)聚(丙烯酰胺?2?丙烯酰胺基?2?甲基丙磺酸?马来酸酐)的共聚。(2)聚(丙烯酰胺?2?丙烯酰胺基?2?甲基丙磺酸?马来酸酐)的提纯与制粉。本发明所涉及的减阻剂不仅减阻效果好、而且成本低廉,生产简单,过程清洁无污染。经实验,本发明所涉及的减阻剂在温度为25℃、流量为960L/h、含盐量为150g/L的模拟卤水、减阻剂用量20ppm的情况下减阻率可达到45.3%。
本发明公开了一种基于二硫化钼/银钯合金纳米复合材料构建的无标记电化学免疫传感器的制备方法,所制备的传感器可用于实际样品中瘦肉精的检测,属于新型纳米功能材料和食品安全分析技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/银钯合金纳米复合材料,进而利用其优异的吸附和电化学催化性能制得了简单、快速、灵敏的可用于检测肉制品中瘦肉精的无标记电化学免疫传感器。
本发明基于氨基化钠基蒙脱石和纳米多孔金膜构建的夹心型电化学免疫传感器,属于功能材料和生物传感技术领域。本发明通过对钠基蒙脱石进行氨基功能化,使其更有利于固定抗体和酶,同时保持其良好的生物活性;利用纳米多孔金膜良好的三维连续开孔结构及生物相容性,可直接固定一抗,其良好的催化性能又显著提高了传感器的灵敏度;利用廉价、易得的钠基蒙脱石,大大降低了传感器的成本。本发明能实现多种肿瘤标记物的高灵敏、特异性、快速准确检测。
本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域,涉及一种基于聚苯胺/银纳米粒子复合材料(PANI/Ag NPs)的电化学传感器的制备,用于灵敏检测生物血清细胞角蛋白19片段(cytokeratin 19 fragment antigen 21‑1,CYFRA21‑1)。分别制备作为基底的PANI/Ag NPs复合材料和作为标记物的石墨烯相氮化碳‑镍钴硫化物‑碳纳米管复合材料(g‑C3N4‑NiCo2S4‑CNTs),基于此构建夹心型传感器,使用双模式(恒电位电解I‑t曲线法和差示脉冲伏安法)进行检测。根据此方法构建的电化学免疫传感器用于测定实际血清样本中的CYFRA21‑1浓度,表现出优异的稳定性和灵敏度,为检测CYFRA21‑1提供了一种新的检测方法。
本发明涉及一种碳布负载的Fe掺杂Ni(OH)2/Ni‑BDC复合电解水催化剂及其制备方法,属于新型无机纳米功能材料制备技术领域。本发明以Fe掺杂Ni(OH)2纳米片阵列为前驱体,通过水热法将其部分转化为金属有机骨架形成碳布负载的Fe掺杂Ni(OH)2/Ni‑BDC复合电解水催化剂。具体步骤如下:首先利用硝酸镍、硝酸铁、氟化铵及尿素等物质在水热条件下制备碳布负载的Fe掺杂Ni(OH)2纳米片;进一步以Fe掺杂Ni(OH)2纳米片为前驱体及模板,将其在溶剂热条件下部分的与对苯二甲酸反应形成金属有机骨架,最后制得Fe掺杂Ni(OH)2/Ni‑BDC复合电解水催化剂。
本发明属于有机合成领域,具体涉及一种硝基取代喹那啶的制备方法。该方法具体通过以下步骤实现:在盐酸和氯化锌催化的条件下,由硝基苯胺与巴豆醛化合物反应,得到目标物硝基取代喹那啶。本发明通过盐酸和氯化锌协同作用下,通过控制反应各原料的量以及反应时间,反应条件温和,产物收率高,易于产业化。本发明所提供的方法适用于多种反应底物,所以经过对反应物的筛选或优化,可以合成出结构丰富的喹那啶类衍生物组合库,在制备天然产物和功能材料或者生物活性的化合物中得到很好的应用。
本发明涉及一种电化学技术领域的检测方法,具体是利用金纳米-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯和钴钯纳米粒子构建一种快速检测凝血酶的夹心型电化学适配体传感器,属于新型功能材料及生物传感分析技术领域。用于凝血酶的检测,线性范围为0.010~2.00ng·mL-1,检测限为0.0032ng·mL-1。
本发明公开了一种用于检测挥发性芳烃类化合物的气体传感器的制备方法,具体是基于二硫化钼/双金属纳米复合材料构建的气体传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料与环境安全监测技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料MoS2/NiPd,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了灵敏度高、响应快速的用于检测挥发性芳烃类化合物的气体传感器。
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,提供了一种铌酸钾负载金的硫化铋构建的电化学发光免疫传感器的制备方法及其应用。采用铌酸钾负载金作为基底材料,硫化铋作为发光材料的电化学发光免疫传感器。对肿瘤的早期诊断以及临床应用方面具有重要的实用性。
本发明涉及一种基于Ag2Se@CdSe标记的夹心型心肌肌钙蛋白T的光电化学传感器的制备方法与应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。本发明具体是将具有光电催化活性CeO2-TiO2复合纳米材料作为光活性基底材料,以Ag2Se@CdSe作为抗体标记物,通过标记物Ag2Se@CdSe对基底材料的信号放大作用,制备夹心型光电化学传感器,用于心肌损伤特异性标志物心肌肌钙蛋白T高灵敏检测。该方法对急性心肌梗死早期诊断与治疗具有重要意义。
本发明涉及一种基于羧基化多壁碳纳米管与Fe3O4@C@Pd构建的乳腺癌标志物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Fe3O4@C@Pd比表面积大,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。
本发明公开了一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器的制备方法。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铁纳米片阵列,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,相继在氮化铁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大环内酯类抗生素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,一种大环内酯类抗生素分子印迹电化学传感器便制备完成。
本发明公开了一种杀虫脒电致化学发光传感器的制备方法。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钴镍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,相继在钴镍双金属氮化物纳米片阵列上直接相继制备了聚多巴胺薄膜和原位包覆鲁米诺的以杀虫脒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,一种杀虫脒电致化学发光传感器便制备完成。
本发明涉及一种基于尖晶石型锰铁氧体的夹心型光电化学免疫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;本发明以尖晶石型锰铁氧体为基底材料以可见光做光源来获得光电流;基底材料的三种组分能带匹配良好,大大提高光电转换效率,从而获得大的输出信号;待测PCT溶液的浓度不同,导致形成不同量的免疫复合物,进而导致了对光电信号不同程度的影响;该传感器对目标物表现出了高的灵敏度,宽的检测范围以及低的检出限,能够实现人体血清中PCT的快速灵敏测定,对临床上患者感染类型的判断有着较大的应用价值。
本发明涉及一种基于尖晶石型锌铁氧体的竞争型光电化学免疫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;本发明以尖晶石型锌铁氧体为基底材料吸收可见光而获得光电流;基底的三种组分能带匹配良好,大大提高光电转换效率,从而获得大的输出信号;将固定量的示踪剂与不同浓度水平的分析物同时与抗体孵育,示踪剂的结合量是标记和未标记抗原的总浓度的函数,与抗体结合的示踪剂越少,标记的阻碍作用越小,从而使测量信号上升;该传感器可检测信号与样品中分析物浓度成正比,且对目标物表现出了高灵敏度,宽检测范围以及低检出限,能够实现人体血清中PCT的快速灵敏测定,对临床上患者感染类型的判断有着较大的应用价值。
本发明涉及一种Pt-氮化碳/石墨烯胰腺癌肿瘤标志物CA199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纳米粒子对双氧水具有良好的催化性能,利用氮化碳/石墨烯大的比表面积将Pt纳米粒子固载在氮化碳/石墨烯的表面作为检测抗体标记物,实现了对胰腺癌肿瘤标志物CA199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。
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