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本发明涉及一种多重功能化石墨烯黑色素瘤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纳米粒子和四氧化三铁纳米粒子多重功能化的石墨烯,实现了对黑色素瘤抗原的高灵敏检测,对黑色素瘤的早期诊断具有重要的意义。
本发明涉及一种甲醇气体传感器的制备方法,具体是基于新型二维纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中甲醛气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种氮化碳上原位复合钴掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对甲醇气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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本发明涉及一种利用聚偏氟乙烯(PVDF)/纤维素/纳米导电颗粒制备压电传感材料的制备方法,属于功能材料及压电传感器制备技术领域。本发明的方法是将PVDF、纤维素、纳米导电颗粒和成孔剂等原料经高温熔接、置换造孔和干燥固化等工艺,制备一种新型压电传感材料。该技术成本较为低廉、生产工艺简单,产品强度大、柔韧性好、灵敏度高,在电子皮肤、虚拟现实、健康监测等智能可穿戴设备方面具有极大的应用潜能。
本发明涉及氮掺杂石墨烯标记的环境雌激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。该传感器以Au@Ag异质合金为基底材料,氮掺杂石墨烯为检测抗体修饰材料,采用层层纳米自组装技术,构建了一个夹心型免疫传感器。利用Au@Ag异质合金与氮掺杂石墨烯的协同催化作用,显著提高了环境雌激素传感器的灵敏度、扩展了线性范围,对环境雌激素的检测分析具有重要的意义。
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本发明公开了一种氯仿气体传感器的制备方法,具体是基于无机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/铁钯合金纳米复合材料MoS2/FePd,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氯仿的气体传感器。
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本发明提供了一种甲胎蛋白和癌胚抗原电致化学发光传感器的制备及应用,属于纳米功能材料、临床分析、生物传感技术和电化学技术领域。本发明利用铂纳米粒子@介孔硅@石墨烯纳米复合材料(PtNPs@M-Si@GS)导电能力强、稳定性好、比表面积大、生物相容性好、催化活性强等特点,标记甲胎蛋白二抗(anti-AFP)和癌胚抗原的二抗(anti-CEA),从而制得标记二抗Ru-PtNPs@M-Si@GS/anti-AFP和luminol-PtNPs@M-Si@GS/anti-CEA,显著提高了传感器的灵敏度。与其它单通道电极传感器相比,可以在同一支电极上一次性同时检测甲胎蛋白和癌胚抗原,显著提高了检测效率,对临床早期诊断肝癌具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明涉及一种氟改性CoP纳米片全pH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。本发明以碳布负载的Co2(OH)2CO3纳米片阵列为前驱体在气体保护下通过低温磷化的方法制备F‑CoP/CFC复合催化剂。具体步骤如下:首先以硝酸钴和尿素为反应物通过水热法制得碳布负载的Co2(OH)2CO3为前驱体;进一步使用氟化铵对前驱体在气体保护下加热氟化制得碳布负载CoF2,再使用次磷酸钠对碳布负载的CoF2在气体保护下加热、磷化得到碳布负载的F‑CoP复合电解水催化剂。
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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。
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。
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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。
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本发明公开一种木素/树脂超疏水绝缘耐腐蚀涂料的制备方法,涉及涂料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,得到改性木素,将改性木素加入疏水树脂中,搅拌加入固化剂,得到木素树脂复合涂料,将涂料用喷枪喷涂在木材,陶瓷或金属的表面,形成超疏水表面薄膜层,这种超疏水涂料薄膜层具有很强的疏水能力,耐腐蚀性和绝缘性,此涂料的原材料价廉,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杂化的铁酸镁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。基于金杂化的铁酸镁具有良好的电化学催化性能和良好的生物相容性,显著提高了生物传感器的灵敏度,对前列腺特异抗原的检测具有重要的意义。
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本发明公开了一种基于市政污泥生物炭的处理剂的制备方法及应用,属于功能材料和环境污染治理领域。本发明以市政污泥为原料,通过直接热解制备污泥生物炭吸附剂,吸附去除水中的染料等其他污染物;通过铁改性制备改性污泥生物炭催化剂,催化过硫酸盐/过氧化氢氧化降解去除水中的含氯有机污染物2,4‑二氯苯酚和农药噻虫嗪等。本发明制备的材料吸附和催化能力强,对目标污染物降解去除率高,浓度为50 ppm的目标污染物(罗丹明B、2,4‑二氯苯酚和噻虫嗪)在2 h内均可以通过吸附及氧化降解达到99.5%以上的去除率。为了拓展本发明的使用范围,进行了实际废水试验,结果显示催化氧化加吸附的组合工艺对实际废水COD和TOC的去除率可达40%以上。
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。
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。
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本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种用于燃料电池正负极用材料、气液固三相反应催化材料的梯度结构金属氧化物及其制备方法。所述该金属氧化物具有两种或两种以上元素所形成的异质结结构,其中一种元素首先形成晶种,然后逐渐增加第二种或更多种元素,形成不同氧化物的异质结结构。提高材料作为光催化剂的效率,或降低电化学反应过程的极化,提高电化学效率,相对于传统均一结构的氧化物,材料具有更高的光催化或电催化效率。
本发明涉及一种基于二硫化锡/硫化镉的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。本发明以二硫化锡/硫化镉为基底材料以可见光做光源来获得光电流;基底材料的两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β‑淀粉样蛋白溶液的量不同,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β‑淀粉样蛋白的快速灵敏测定,对临床上患者感染类型的判断有着较大的应用价值。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种由木质素酚醛树脂载银纳米球触发的多功能水凝胶及其制备方法、应用。含有木质素酚醛树脂载银纳米球的多功能水凝胶的制备方法包括:(1)木质素酚醛树脂载银纳米球的制备方法。将木质素、苯酚、甲醛、氢氧化钠溶解在水中,水热固化后将所得溶液离心干燥后获得木质素酚醛树脂纳米球;将所得木质素酚醛树脂纳米球加入银氨溶液中,室温搅拌后离心干燥获得木质素酚醛树脂载银纳米球。(2)多功能水凝胶的制备方法。将所得木质素酚醛树脂载银纳米球、六水合三氯化铁在水中混合搅拌均匀,之后加入引发剂和交联剂,在室温条件下静置,即可获得多功能水凝胶。解决现有技术中水凝胶成交条件复杂、功能单一的问题。
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本发明公开了一种电化学胃癌肿瘤标志物无标记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,直接在电极上合成了二氧化钛-贵金属复合材料,进而制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测胃癌肿瘤标志物的电化学无标记免疫传感器。
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本发明涉及碳纳米管/碳纤维复合材料及一种碳基/氧化锰复合电极材料,属于电子功能材料技术领域。本发明的碳纳米管/碳纤维复合材料,是以碳纳米管和导电碳纤维为原料,采用真空抽滤法制备成的膜状材料;有柔韧性好、拉伸强度好、导电性好、化学稳定性好等优点。本发明以上述碳纳米管/碳纤维复合材料作为集流体,采用还原氧化石墨烯/氧化锰复合材料、碳纳米管/氧化锰复合材料、氧化石墨烯/碳纳米管/氧化锰复合材料作为活性物质,制备了一种碳基/氧化锰复合电极材。该碳基/氧化锰复合电极材料的活性物质吸附在集流体表层,柔韧性强度较好;既保留了高比电容和高导电性能等优点,又改善了传统电容器柔韧性差的缺点。
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一种基于贵金属复合材料构建的氨气传感器的制备方法。本发明公开了一种用于检测氨气气体的气敏传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和环境监测领域。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,简单、快速合成了二氧化钛-贵金属合金复合纳米材料,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了灵敏度高、特异性好、响应快速的用于检测氨气的气敏传感器。
本发明涉及一种花状纳米金钯/3-氨丙基三乙氧基硅烷化三氧化二锰生物构建的PSA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。本发明具体是采用具有良好催化性能的花状纳米金钯和三氧化二锰复合材料制备出夹心型传感器,实现了对前列腺特异性抗原PSA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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本发明提供了一种单分散氧化铟纳米多孔微球的制备方法,属于功能材料技术领域。该制备方法具体包括:在氯化铟的水溶液中,加入一定摩尔比的柠檬酸,充分混合,再加入适量的尿素作为沉淀剂,分散均匀,将混合溶液密封于高压釜,在特定的温度下水热反应一定时间,离心分离,洗涤,干燥,空气中置于马弗炉中煅烧即得单分散氧化铟纳米多孔微球。本方法成本低,生产工艺简单,产率高,易于工业化大规模生产。制得的氧化铟纳米微球形貌规整,分散均一,且内部具有多孔结构,比表面积大,可以应用于太阳能电池、平板显示器、光电子器件以及气体传感器等领域。
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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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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:
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。
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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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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