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本发明涉及一种基于二氧化铈空心球构建的伏马毒素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。基于二氧化铈空心球良好的吸附性能,显著提高了生物传感器的灵敏度,对粮食中伏马毒素的检测具有重要的意义。
本发明涉及一种基于花状纳米氧化锌微球和金钯纳米花复合材料构建的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。本发明具体是采用具有良好电化学催化性能的花状纳米氧化锌微球和金钯纳米花复合材料,实现了对人免疫球蛋白的高灵敏检测,对肿瘤标志物的早期诊断具有重要的意义。
本发明涉及一种基于花状金铂-花状二氧化铈-氧化石墨烯构建的呕吐霉素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。基于花状金铂-花状二氧化铈-氧化石墨烯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,对粮食中呕吐霉素的检测具有重要的意义。
本发明公开了一种具有金属离子吸附性能的轻质多孔赤泥基无机聚合物介质及制备方法,属于环境保护领域中利用固体废弃物制备功能材料技术领域。本发明介质是以赤泥、水玻璃、添加剂、改性剂为主要原料制成;所述主要原料的组成及重量比为:赤泥50~95%、水玻璃1~30%、氢氧化钠1~10%、添加剂1~50%、改性剂0.1~5%。本发明直接利用经过压滤后的赤泥,经配料后依次投放于搅拌机内搅拌,待搅拌均匀后,将物料充填到模具中养护;养护脱模后的介质为赤泥基无机聚合物水处理介质。介质制备简单、回收方便、可广泛应用于污水过滤及金属离子吸附处理;不仅大量利用了固废赤泥,而且为社会创造了新的经济价值。
1534
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本发明涉及一种氧化锡纤维前驱体及氧化锡晶体纤维的制备方法。以锡的卤化物与醋酸钾(钠)盐采用复分解反应合成醋酸为配体的氧化锡纤维前驱体,前驱体溶液通过浓缩得纺丝液,再通过离心甩丝得到氧化锡前驱体纤维,前驱体纤维经过特殊气氛预处理、高温热处理等工序获得氧化锡晶体纤维。本发明的氧化锡晶体纤维长径比大于1000,拉伸强度0.8~1.1GPa,白度良好且光泽柔和。本发明制备工艺简单、条件温和、批次纤维质量稳定,纺丝溶胶长期放置不变质。本发明的氧化锡晶体纤维可以应用于光催化、气敏、湿敏等领域。氧化锡纤维前驱体还可用于制备氧化锡薄膜、纳米粉、纳米线或者采用静电纺丝方法制备纳米氧化锡纤维等含锡功能材料。
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本发明属于纳米功能材料制备方法技术领域,具体涉及一种低成本高性能的石墨烯气凝胶电极材料的制备方法。采用剥离氧化石墨法制备氧化石墨烯分散液,并将所述氧化石墨烯分散液与胺类固化剂均匀混合得到氧化石墨烯混合液;所述的胺类固化剂为二氨基二苯基甲烷、二氨基二苯砜、二亚乙基三胺、三亚乙基四胺中的一种;将所述氧化石墨烯混合液密封置于90~110℃的环境中加热,使胺类固化剂还原氧化石墨烯,得到石墨烯水凝胶;将步骤(2)所得的石墨烯水凝胶预冷冻后放入真空冷冻干燥机内,-20℃下冷冻45~70h,得到石墨烯气凝胶电极材料。本发明的制备方法简单环保、可控,易于工业化生产,制得的石墨烯起凝胶新颖独特,极具创新性。
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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。
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本发明公开了一种新型磁性聚乙烯醇缩甲醛海绵的制备方法,具体步骤如下:首先制备了聚乙烯醇缩甲醛海绵,然后将聚乙烯醇缩甲醛海绵浸泡在铁离子和钴离子混合溶液中,通过化学共沉淀方法制备磁性海绵。此方法简单易行,制备的磁性海绵具有良好的磁效应并且可以重复多次使用,为环境污染治理提供了一种新型多功能材料。
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本发明公开了一种基于自修复材料结构的“损伤‑修复”过程负载药物分子的新方法。利用层层组装技术,筛选组装基元,调控组装条件构筑层层组装自修复凝胶膜材料。通过冷冻干燥技术,可控制备疏松、多孔结构;通过简单的浸泡负载药物分子;通过材料的自修复过程包封被负载的药物分子,从而实现不同性质的药物分子,特别是非水溶性药物的可控负载,拓展了功能材料在生物医学领域的应用范围。
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本发明公开了一种磺胺类药物分子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氧化镍纳米片阵列,利用其大的比表面积采用原位生长的方法,相继在氧化镍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磺胺类药物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,一种磺胺类药物分子电致化学发光传感器便制备完成。
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本发明公开一种疏水氟改性丙烯酸乳液及其制备方法与应用,属于高分子功能材料技术领域。本发明乳液由不饱和脂肪酸酯单体、醋酸乙烯酯单体、不饱和脂肪酸单体、含氟功能单体、交联单体、乳化剂、引发剂以及去离子水预乳化聚合制备而成。本发明在保持原有丙烯酸乳液优异防水、耐碱及优异黏附性能的同时,通过引入特定氟功能单体赋予涂膜更加优异的疏水、防水、耐磨及力学性能。此外,本发明还可通过优化调控原料相互之间配比和组成,获得满足不同应用领域疏水性能要求的氟改性丙烯酸乳液,应用前景广阔。
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。
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本发明提供了一种七通道黄曲霉毒素免疫传感器的制备方法及应用,属于食品安全分析、纳米功能材料和生物传感技术领域。所述传感器集成7个工作电极,其制作方案是:以塑料为基板,将导电油墨、掺杂复合材料的导电油墨、银浆、绝缘浆通过丝印机印刷到基板上,分别制成辅助电极、工作电极、参比电极以及绝缘层。复合材料由1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸离子液体和聚苯胺构成,采用钯纳米粒子-壳聚糖复合材料修饰工作电极。实现了黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素M2以及总黄曲霉毒素的同时测定。
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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。
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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。
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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。
本发明公开了一种基于二硫化钼复合材料构建的雌二醇电化学免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和传感检测技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/铁钯合金纳米复合材料MoS2/FePd,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、灵敏的可用于环境水样中雌二醇检测的电化学免疫传感器。
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一种利用电化学方法使石墨改性制取聚碳材料新工艺涉及石墨改性深加工技术。包括电解槽、电解质、正负电极、直流电源。高碳石墨分装于2个耐酸袋中,置于电解槽内,将石墨电极插入2个石墨袋中,向电解槽内倒入氢氟酸水溶液,将直流电源连接2电极,电解电流为1.5‑2A,电解温度80‑85℃,反应100小时。电解过程每隔4小时倒极一次,同时将左右石墨袋及其电极转动180°。电解后水洗去酸得单氟四碳聚碳石墨改性新材料。本发明所产生的有益效果:成功的制出了真正的氟化石墨高级聚碳新材料。它质量大,密度高,电子量大,改变了普通石墨的可塑性,具有絮凝性能。分目可达到纳米级。具有亲水亲油性、高润滑性、化学稳定性。广泛用作高温润滑剂、高能锂电池的阴阳极材料等,是一种用途非常广泛的新型功能材料。
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本发明涉及表面功能材料领域,尤其是一种耐高温隔热耐烧金属涂料及其制备方法。它包括以下重量份数的成分制成:耐热固熔体20‑50份、氮化硼为5‑15份、α‑AL2O3为5‑15份、云母粉5‑15份、粘结剂20‑50份、涂料助剂9‑15份。它具有耐温高、隔热好、兼有耐腐蚀、耐磨等特点,对金属有很好的高温耐烧保护作用,可在被涂装物表面形成一层具有较高体积电阻率,能承受较强电场而不被击穿的陶瓷涂层;涂层致密,硬度高,适合涂刷在各种金属上形成耐烧层;该涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性,能耐老化,耐水,耐化学腐蚀;涂料采用耐热良好的固熔体作为填充物,经与粘结剂和涂料助剂等组分研磨而成的均相体系,更有效地满足人们的需求,解决了现有技术中存在的问题。
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本发明公开一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料、制备及应用,一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料,由双电性蛋白质和石墨烯结合组成,所述双电性高分散石墨烯纳米杂化材料可在水中高浓度稳定分散;本发明制备的双电性石墨烯/干酪素纳米杂化材料具有双电性、PH响应性以及很好的再分散性,在复合材料、功能材料、智能纳米材料等方面具有广泛的应用。
本发明公开了一种基于钴基氮化物纳米阵列的杀虫脒传感器的制备方法。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含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和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,一种基于钴基氮化物纳米阵列的杀虫脒传感器便制备完成。
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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。
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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。
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本发明涉及药物化学和功能材料领域,具体是由苯偶酰二腙或苯偶酰单腙与3‑乙酰基吲哚生成的两种西弗碱晶体,前者是双西弗碱,外观呈黄色棒状晶体,熔点270.2‑271.7℃,分子式C34H28N6,分子量520.62;后者是单西弗碱,外观呈黄色针状晶体,熔点223.1‑224.4℃,分子式C24H19N3O,分子量365.43;二者结构如下:
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本发明公开了一种保持最佳吸液率的PVDF压电薄膜流延工艺,具体涉及功能材料制备技术领域。本发明通过采用PVDF为基底,并采用聚乙二醇进行复合,制备了固态聚合物电解质薄膜,研究了薄膜的制备和吸液率方面的性质,性能稳定的用于锂电池中的电解质薄膜,对吸液后的膜进行称重,得出结论溶剂蒸发时间对PVDF压电薄膜吸液率影响尤为显著,从而保障在后续拉伸过程中可以根据其吸液率对其进行相对应的拉伸,同时可以保障在拉伸过程中PVDF压电薄膜不易出现断裂的情况,进而对该流延工艺制备的PVDF压电薄膜的质量起到有益效果。
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本发明属于功能材料中的金属氧化物电极材料及其制备技术领域,特别涉及一种钴酸钠电极材料及其制备方法,其特征在于利用了电化学与超声辅助的溶胶凝胶合成技术。采用的方法为:利用无水乙醇和醇盐配制电解液,其中乙酰丙酮作为络合剂,四丁基溴化铵作为导电剂。采用电化学方法,以高纯度钴片作为阳极,不锈钢片作为阴极,在氩气保护与超声辅助下,采用电解方式得到前驱液。前驱液在60℃磁力搅拌条件下形成溶胶、凝胶,凝胶经洗涤与离心后在60℃条件下真空干燥得到干凝胶,最后烧结得到粉末材料。本发明所制备的γ-钴酸钠电极材料粉末纯度较高、结晶完好、粒度分布均匀,其层状结构明显,整个制备过程中无有毒气体产生。
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。
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本发明公开了一种无标记光电化学甲胎蛋白免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明首先在二氧化钛纳米颗粒基底上,利用光电化学合成方法,制备枝晶纳米棒状的三金属合金纳米材料,进而制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测甲胎蛋白的无标记光电化学免疫传感器。
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