本发明提供了一种灵敏检测PVC篮球材料中铅的方法,涉及功能材料检测技术领域;本发明公开的检测材料是以水杨醛和氨基芴为反应原料,通过一步聚合反应制备。由于该检测材料同时含有亚胺、邻羟基两个金属离子作用位点,对篮球PVC材料中铅离子呈现出紫外吸收和荧光发射双通道信号检测性能,精确快速,具有显著的应用价值;且其制备方法具有产率高、制备工艺简单,易于实施等优点,适合工业化推广,为本检测材料的推广应用创造了有利条件。
本发明为一种基于ZnO@AgNCs信号放大的无标型电致化学发光传感器的制备方法,涉及一种基于发光材料ZnO@AgNCs为基底,构建用于检测降钙素原(PCT)的无标型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ZnO纳米块为模板,原位生长AgNCs合成复合材料ZnO@AgNCs作为传感器ECL发光基底,ZnO@AgNCs复合材料结合了ZnO及AgNCs各自的发光性能,当PBS缓冲溶液中存在K2S2O8时,ZnO@AgNCs复合材料能发射出高效稳定的ECL信号,实现了ECL信号的放大,以此构建的无标型电致化学发光免疫传感器灵敏特异检测PCT。
本发明公开了一种纺丝级聚酯凉感母粒,按照质量百分比计所述纺丝级聚酯凉感母粒的配方如下:聚酯切片80%‑95%、金属烯粉末4%‑18%和功能活性剂1%‑5%。本发明还公开了一种纺丝级聚酯凉感母粒的制备方法,包括以下步骤:S1、将聚酯切片放入烘箱中,在105‑120℃下干燥4‑5h;S2、将原料加入混合机中进行预混合,得到混合物;S3、采用挤出机进行熔融共混、挤出、造粒和干燥,即制得纺丝级聚酯凉感母粒;S4、定量包装。本发明将金属烯与聚酯切片共混挤出得到高浓度功能母粒,混合纺丝后制得的功能性凉感涤纶纤维、长丝及纺织品强度高、凉感性能好,功能材料添加量减少,工艺简单。
本发明涉及一种多用途光电性能联合原位测试池及其应用,属于半导体光电功能材料和器件领域,包括高压密封系统、样品加热/测试台、宽光谱透光窗口和安全阀;高压密封系统包括高压池体、主密封系统,高压池体的下部设置有宽光谱透光窗口,样品台导热板的表面安装测试探针,高压密封系统的主密封系统上还设置有进气管、热电偶插管、排气管和加热/测试电极。本发明可以在测试高压、加热、特殊气氛、强激光、强磁场等因素单独或两种以上联合作用下,连续、原位地测定半导体材料和器件的电输运性能。通过这个过程,一方面实现对半导体材料和器件性能的有效调控,另一方面可以发现新的性质和现象,为研制具有特殊功能的半导体光电器件奠定基础。
本发明属于功能材料技术领域,具体地说,涉及一种纳米耐磨涂层填料及其制备方法,所述纳米耐磨涂层填料的原料包括纳米二氧化硅、异氰酸酯、环氧树脂、溶剂及碱性胺类物质,其中纳米二氧化硅、异氰酸酯与环氧树脂之间的摩尔比为1:1.5~3:1.5~3。本发明通过异氰酸酯在纳米二氧化硅的表面引入环氧树脂分子,得到表面接枝环氧树脂的纳米二氧化硅;再利用环氧基团的碱式开环反应,使环氧树脂分子的环氧基团开环形成可参与交联固化的羟基,最终得到表面接枝羟基柔性链段的改性纳米二氧化硅,将其直接添加到高速列车耐磨涂料中,涂层的韧性和致密性均得到提高,涂层的吸水性降低。
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。
本发明提供了一种纳米纤维素面膜基材及其制备方法,属于功能材料技术领域,包括:将纳米纤维素水凝胶依次进行分散、干燥成膜和离心,进行膨化改性,再进行离心后干燥,得到纳米纤维素面膜基材。本发明将纳米纤维素水凝胶进行分散、干燥和离心后进行膨化处理,不仅可以使面膜基材变得更加透明,而且可以降低纳米纤维素的结晶度、改变其致密结构,增加纤维内部孔隙,提升其对化学物质的吸附性能;对基材进行离心处理可在不影响复水性的条件下提高对精华液的吸附量,同时提高其清洁功能。实施例的结果显示,采用本发明方法得到的纳米纤维素面膜基材的清洁能力达到95%,对精华液的吸附能力达到92%。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种超疏水B30铜镍合金的制备方法。本发明提出的一种超疏水B30铜镍合金的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用铜镍合金在酸性介质的蚀刻;另一方面利用苯并三氮唑与单价铜形成稳定的聚合膜,来构筑超疏水表面,使得超疏水B30铜镍合金具有优良的耐蚀性。制备工艺简单、重现性好、无需任务昂贵的设备,也不需要复杂的化学处理过程,具有广泛的工业应用前景。
本发明公开一种石墨炔负氧离子发射针的制备工艺,涉及功能材料制备领域,包括以下步骤:(1)将石墨炔、铌、锆按比例装入真空感应炉中,开始抽真空,当真空度达到0.7Pa时,加热炉料,炉料加热温度为1800‑2000摄氏度,对合金进行精炼;(2)合金精炼混合后,进行浇注,将熔融合金倒入模具,然后真空氛围下进行冷却,对得到的粗产品进行精磨,得到发射针。本发明石墨炔负氧离子发射针的制备工艺简单,制备的发射针产生的负氧离子浓度高、稳定性好、迁移更远。
本发明公开了一种氨苄西林传感器的制备方法。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层状氢氧化物纳米片阵列,利用其大的比表面积和高活性氢氧基官能团,以及聚多巴胺的氨基官能团,采用原位生长的方法,相继在镍铁双金属层状氢氧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,一种氨苄西林传感器便制备完成。
本发明涉及一种含银纳米粒子的海藻酸钙抗菌过滤膜的制备方法,属于功能材料和膜分离领域。该方法通过以下步骤实现:首先配置银氨溶液,然后加入海藻酸钠和高分子增强剂,溶解后静置得铸膜液,然后将倒入玻璃板,刮平后浸泡于戊二醛中,最后浸泡到可溶性钙盐水溶液中即可。本发明制备方法简单,得到的含银纳米粒子的海藻酸钙抗菌过滤膜具有良好的抗菌和抗污染性能,膜机械强度大、溶胀率低,在染料脱盐、乳化油过滤、废水处理等领域有很好的应用前景。
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。
本发明提供一种利用负载型固体超强酸催化合成醋酸纤维素的方法,具体是将纤维素与冰醋酸按照1:2~10的质量比加入反应装置中,25~30℃下活化1~3小时;加入催化剂,搅拌条件下控制体系温度在50~60℃将酰化试剂滴加入釜并保温反应2~6小时;反应体系降至室温后,过滤分离回收催化剂;向所得滤液注入去离子水、析出白色沉淀经抽滤、洗涤、干燥处理得醋酸结合度为59~61%的三醋酸纤维素。本发明方法采用的催化剂全氟型磺酸负载固体超强酸催化剂是一种负载型全氟磺酸树脂,借助多孔功能材料负载具有超强酸催化性能的全氟磺酸,催化性能好、避免催化剂腐蚀性问题、可循环使用。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水镁合金表面的制备方法。本发明提出的一种磺酸化改性氧化石墨烯基超疏水镁合金表面的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用镁合金在亚麻酸介质的蚀刻,构筑镁合金表面粗糙结构,另一方面充分发挥磺酸化改性氧化石墨烯的片层阻挡功能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。
本发明涉及一种基于二茂铁-氧化亚铜立方纳米框架标记的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。基于二茂铁功能化的氧化亚铜立方纳米框架具有良好的催化能力,显著提高了免疫传感器的灵敏度,对甲胎蛋白的早期诊断具有重要的意义。
本发明涉及一种基于银杂化的二氧化锰纳米片构建的黄曲霉毒素B1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。基于银杂化的二氧化锰纳米片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,对粮食中黄曲霉毒素B1的检测具有重要的意义。
本发明公开了一种B位等价锆离子掺杂的钛酸铋钠薄膜,属于功能薄膜领域。该薄膜以化学通式Na0.5Bi0.5(Ti1-xZrx)O3表示,其中,x为锆离子的摩尔掺量,且0.01≤x≤0.04。本发明通过化学溶液法结合层层退火工艺,在镀有底电极的玻璃衬底上旋涂镀膜,氮气气氛中500~550℃的低温下热处理,制得具有良好电绝缘性、铁电性以及介电性的无铅薄膜。该薄膜能够用于制备非易失性铁电存储器,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和器件。
本发明涉及一种片状基于锶铁氧体双重放大的乳腺癌易感基因免疫传感器的制备方法,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于片状锶铁氧体大的有效比表面积,优良的催化活性等特点,显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,对乳腺癌的早期诊断具有重要的意义。
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。本发明所制备的二元金属共掺杂光催化剂为铁和锰双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料FeMn-TiO2/g-C3N4,具有良好的光催化活性。
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。
本发明属于功能材料合成技术领域,涉及一种磷酸钇纳米材料的制备方法,先将氧化钇溶解于硝酸中反应生成硝酸钇溶液,再将磷酸氢二铵颗粒溶解于二次蒸馏水中得到磷酸氢二铵溶液;然后将硝酸钇溶液稀释并加热至接近沸腾后缓慢滴入磷酸氢二铵溶液并不断搅拌得到白色悬浊液;将得到的白色悬浊液离心后倒出上层清液,对离心出的沉淀进行水洗后再次离心;重复上述过程,直至离心出的上层清液pH=7后清洗得到提纯后的沉淀;然后将提纯后的沉淀放入真空干燥箱中烘干并置于铂金坩埚中,放入箱式电阻炉中烘烧得到磷酸钇纳米材料;其制备工艺简单,反应条件温和,能耗少,成本低,易于操作,环境友好,制备的磷酸钇纳米材料纯度高。
本发明涉及一种鳞状上皮细胞癌抗原生物传感器的制备方法及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感技术领域。具体是基于氮掺杂石墨烯(N-GS)和Pd-Au/C负载型纳米催化剂,制备一种鳞状上皮细胞癌抗原的夹心型电化学免疫传感器,用于检测血清中的鳞状上皮细胞癌抗原。其特征在于:(1)氮掺杂石墨烯的制备;(2)Pd-Au/C-鳞状上皮细胞癌抗原的二抗复合物的制备;(3)电化学免疫传感器的制备。Pd-Au/C对H2O2具有很强的催化能力,有利于固定更多的二抗、保持物质生物活性,本发明制备的传感器优点在于,灵敏度高、特异性好、易于操作、检测限低。
本发明属于材料技术领域,涉及功能材料技术,特别涉及电磁屏蔽材料技术,同时涉及其制备技术。本发明采用玻璃微珠作为载体,镀镍层赋予粉体良好的导磁性,表面镀银层赋予粉体优异的导电性;分别采用化学镀的方法得到镍层和表面银层。本发明涉及的镀镍镀银玻璃微珠,以玻璃微珠为载体,中间为镍层,表面为银层,镍/银比介于1.5-4.0之间,其制备方法包括预处理、化学镀镍、化学镀银及后处理过程。该粉体具有良好的导磁性和优异的导电性,电磁屏蔽频段宽,在低频具有良好的电磁吸收效果,在中高频具有良好的电磁波反射效果;镀层均匀致密,强度和耐冲击性好,密度小,适用于电磁屏蔽领域,特别适用于电磁波吸收、电磁屏蔽以及导热导电材料。
本发明属于电子功能材料与器件领域,具体涉及一种高储能特性的柔性钛酸铋钠基薄膜电容器及其制备方法。本发明的薄膜电容器,由柔性云母基片、Pt薄膜底电极、铁电薄膜层和金属Pt或Au顶电极组成。本发明的薄膜电容器,以钛酸铋钠基铁电薄膜作为功能层,其化学通式为0.97(0.94Na0.5Bi0.5TiO3‑0.06BaTiO3)‑0.03BiFeO3‑xCeO2‑yMnO2,其中0≤x≤1%,0≤y≤2%,且y>x。本发明工艺简单、成本低廉,所制备的柔性钛酸铋钠基薄膜电容器耐弯折、储能密度大、储能效率高、热稳定性好、损耗低,可满足柔性储能元器件的要求。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种石墨烯基超疏水铝合金的制备方法。本发明提出的一种石墨烯基超疏水铝合金的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用铝合金在亚麻酸介质的蚀刻,构筑铝合金表面粗糙结构,另一方面充分发挥石墨烯的片层阻挡功能,缓蚀效率达99%以上,具有广泛的工业应用前景。
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。
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