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本发明公开了一种金属有机聚合物{[CuL]2(H2O)}n掺杂纳米银复合材料传感器及其制备方法和应用,步骤如下:(1)用碱性还原Schiff?碱配体H2L、纳米银溶液和?CuAc2溶液为原料,超声制得金属有机聚合物掺杂纳米银复合材料;(2)以该复合材料修饰电化学手性工作电极制得手性传感器;(3)采用三电极体系对?(R)?(+)?1?苯乙胺和(S)?(?)?1?苯乙胺对映体含量的检测。该复合材料以及手性传感器的制备,方法简便、易操作;对(R)?(+)?1?苯乙胺和(S)?(?)?1?苯乙胺手性对映体含量的检测,技术效果显著。
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本发明属于纳米新材料技术领域,具体涉及一种聚吡咯@ZIF‑8/石墨烯纳米复合材料的制备方法及应用,本发明制备时利用PPy作为GAs和ZIF‑8之间的桥梁,加强结合,通过原位生长方法成功合成PPy@ZIF‑8/GAs复合材料,使体系的催化活性超过了单组分系统,提高了纳米材料的电化学特性,本发明成功合成了PPy@ZIF‑8/GAs纳米复合材料,制备的复合材料应用于快速检测Dcp的电化学生物传感器,对Dcp的检测稳定性好,良好的抗干扰能力,检测限低,检测下限为16pM。
本发明涉及一种基于银-氨基化石墨烯-二硫化钼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。基于银-氨基化石墨烯-二硫化钼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,对癌胚抗原的检测具有重要的意义。
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本发明涉及一种金属卟啉配合物及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次成功合成了金属卟啉配合物p?HTClPPCo,并且首次制备出p?HTClPPCo纳米管。其制备过程如下:(1)?将p?HTClPPCo用特定溶剂进行溶解,制备成0.005?0.010?mmol/mL的溶液;(2)?将处理过的AAO模板浸泡在上述步骤?(1)?制备的溶液里,密封静置7?10?h,然后将剩余溶液除去,真空干燥;(3)?用3?mol/L的氢氧化钠水溶液将步骤?(2)?制备的含AAO模板的p?HTClPPCo纳米管中的AAO溶解掉即可。本发明的优势在于制备过程极为简单、实验过程易于控制、且能够在室温条件下进行操作。另外,本发明制备的p?HTClPPCo纳米管气敏传感器可以在室温条件下有效地检测NO2气体;对NO2的响应浓度较低、响应快及灵敏度高;能抵抗还原性气体(CO和NH3)的干扰,可广泛用于NO2的检测。
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本发明公开了一种NiO@PANI@ZnO三维纳米复合材料及其制备方法。所述三维纳米复合材料包括,3D?NiO框架,均匀包覆在NiO表面的PANI多孔纤维膜和均匀分布在PANI膜上的ZnO纳米颗粒。其制备方法是:采用热氧化法,以泡沫镍为模版在管式炉中烧结制备3D?NiO框架;采用电化学聚合法,以NiO为工作电极,在NiO框架上包覆PANI多孔纤维膜;采用电化学沉积法,以NiO@PANI复合材料为工作电极,在PANI膜表面吸附ZnO纳米颗粒。该方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的三维纳米复合材料充分利用p-n结和p-p结优点,发挥协同作用,在提高检测灵敏度的同时使其具有高选择性,可以广泛应用于生物传感器领域。
本发明涉及一种适体和鲁米诺‑金纳米粒子功能化的RNA膜及其制备方法和应用,属于生物材料制备技术领域。本发明提供了一种适体和鲁米诺‑金纳米粒子功能化的RNA膜,本发明提供的适体和鲁米诺‑金纳米粒子功能化的RNA膜含有大量的氨基,能够保证所形成的RNA及RNA膜稳定;鲁米诺‑金纳米粒子对RNA膜的表面修饰能够使其具有电致化学发光的性质;Ramos适体对RNA膜的表面修饰能够使其对Ramos细胞有特异性识别作用。本发明提供的功能化的RNA膜能够实现循环肿瘤细胞的捕获和释放,且APS能够使电致化学发光增强,实现生物传感的高效检测。
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本发明公开了一种可再生光度探针的制备方法及在H2O2的紫外-可见分光光度法检测中的应用,属于新型纳米功能材料和化学传感器技术领域。本发明利用贵金属纳米材料金@银核壳纳米棒作为人工模拟酶替代过氧化物酶,同时利用的强磁性纳米材料作为载体,从而制备了一种成本低、灵敏度高、检测快速、制备简单的可重复使用的可再生光度探针。
本发明公开了一种适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料催化剂的制备及其在化学发光传感器中的应用技术,主要技术特征是:制备了磁珠,并在其表面修饰上含有适配体的DNA链,同时制备了Au@ZIF‑67,并在其表面修饰了ssDNA,得到对腺苷分子有着高特异性识别能力的适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料催化剂,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测腺苷的新方法,将适配体功能化磁珠/Au@ZIF‑67‑ssDNA复合材料应用于化学发光传感器检测腺苷中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于人尿液样品中腺苷的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在人类健康方面具有重要的生物学意义。
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大型智能开启式观景露台,它涉及一种观景露台。它由导轨安装图(1)上设置有化学地脚螺栓(32),化学地脚螺栓(32)上面设置有垫板(7),垫板(7)上设置有导轨(3)、(4),导轨(4)和导轨(3)之间设置有轴承座(15),导轨(3)靠近轴承座(15)的一端设置有支座(16),支座(16)的上方穿有销轴(17),销轴(17)外设置有挡板(18)等组成,本发明的优点是它能人性化自选式开启调节,遥控及手动触摸操作,人机功能对话,智能防风雨系统,红外感应人体安全保护,自动故障检测报警,刹车自动锁闭系统,定时开关和防误操作功能。
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本发明涉及一种基于石墨炔和银纳米笼的人麻疹免疫传感器的制备方法,属于新型生物传感检测技术领域。石墨炔拥有sp杂化态形成的碳碳三键线性结构、无顺反异构体和高共轭等优点,具备优异的电学、光学和光电性能而成为下一代新的电子和光电器件的关键材料。同时利用硫堇与石墨炔良好的π?π共轭作用,实现了信号分子的高通量负载,减少了因结合不稳定造成的信号误差。因此,基于石墨炔和银纳米笼的电化学免疫传感器实现了对麻疹病毒的灵敏检测。
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本发明公开了一种利用APES(3-氨丙基三乙氧基硅烷)修饰玻片制备蛋白质、DNA及脂类微阵列的方法,由下述方法组成:(1)将玻片分别用强碱和浓硫酸浸洗,双蒸水冲洗至玻片洁净,离心机甩干;(2)将上述洗净的玻片放入体积比为1∶45~55的丙酮稀释的APES中,停留20~50秒钟;(3)取出玻片,稍停片刻,再入纯丙酮溶液涮去未结合的APES;(4)以上述APES修饰的玻片作为基片,固定蛋白质、DNA及脂类,制备微阵列。利用本发明的方法与其它化学处理的玻片相比,固定效果好,检测灵敏度高,平均荧光值高,激光共聚焦检测信噪比高,具有广泛的临床应用价值,将带来巨大的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种新型吡唑类Schiff碱荧光探针、其合成方法及其应用,属于荧光探针技术领域。本发明的新型吡唑类Schiff碱荧光探针,化学式为C17H15N3O3,其结构式为:
本发明涉及一种基于金铜-多壁碳纳米管-二氧化锰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-多壁碳纳米管-二氧化锰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CA125的检测具有重要的意义。
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本发明属于产生自由基的化学反应技术领域,涉及一种醌类衍生物组合物暗反应产生自由基的方法及其应用。所述的醌类衍生物包括苝醌类衍生物和蒽醌类衍生物;该方法包括:醌类衍生物分散在表面活性剂胶束溶液中,加低氧化还原电位的还原剂,形成暗反应自由基发生组合物;其质量组成是:醌类衍生物∶表面活性剂胶束溶液∶低氧化还原电位的还原剂=1∶10~3000∶0.1~20。经检测该暗反应自由基发生组合物,在黑暗条件下大量产生活性氧,可有效抑制真菌的生长,效果优于常用化学杀菌剂,且不易使致病菌产生抗性。上述的暗反应产生自由基的醌类衍生物组合物具有广阔的应用前景和市场,例如,在制备杀菌剂和降解暗环境污染物制剂中的应用等。
本发明公开了一种增强型偶氮Salen席夫碱荧光探针、其合成及其应用,属于荧光探针技术领域。本发明荧光探针的化学式为C39H34N8O7,结构式为:
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本发明公开了一种基于罗丹明衍生物的过氧化氢增强型荧光探针,其化学结构式如式(1)所示。本发明的探针廉价易得,使用方便,可以特异性与过氧化氢发生反应,生成荧光发射能力更强的罗丹明衍生物,在检测过氧化氢过程中不会受到其他相关氧化物的干扰,对过氧化氢具有良好的选择性,能对活细胞和活动物中的过氧化氢进行准确检测。。
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本发明涉及一种多壁碳-聚苯胺-壳聚糖/纳米金胶复合修饰免疫传感器的制备,属于生物传感器制备领域。本发明第一步为多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合材料及纳米金胶的制备:以多壁碳、苯胺、壳聚糖为原料,利用多壁碳-聚苯胺-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移;第二步为纳米金胶和多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合膜共同修饰电极的免疫传感器制备。具大量氨基的纳米复合膜与纳米金胶形成的金氨体系有较高的稳定性和高度有序性,保持了抗体的生物活性且提高了抗体有效固定量。本发明的免疫传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
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本发明涉及金属纳米材料,具体的说是一种以碳基材料为模板的金属纳米材料及其合成方法和应用。纳米材料为碳基材料表面沉积金属元素;碳基材料表面沉积的金属元素的重量百分比为80-90%。本发明的方法将碳基材料作为模板合成金属纳米材料,具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的金属纳米材料可以作为电极修饰材料结合电化学检测技术用于环境水体中生源要素及重金属的检测。
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本发明公开了一种在纯水相识别二氧化硫的荧光探针EPI‑RS,其化学结构式如式(I)所示。本发明还公开了所述荧光探针在检测过程中荧光变化及选择性等光谱性质。实验证明:本发明的荧光探针通过荧光淬灭不仅能识别检测二氧化硫,而且其选择性好,最后该探针在活细胞靶标分子的标记领域具有潜在的应用价值。
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本发明提供一种智能化的化工厂用污水处理系统,包括安装底座,杀菌检测净化室装置,物理净化室结构,增氧喷排结构,化学净化室装置,智能控制柜结构,进水管,集水净化沉淀室,抽泥泵,污泥沉淀池,抽水提升泵,输送水管,一级排水泵,排放管,搅拌叶,搅拌电机和增氧进气管,所述的杀菌检测净化室装置螺栓连接在安装底座的上表面右侧位置。本发明紫外线消毒灯的设置,有利于对已经净化处理完的水进行紫外线杀菌消毒操作,可以起到提高水质的作用;过滤格栅,活性炭过滤网和生物过滤砂石层的设置,有利于对化工厂的污水进行物理化学的初步过滤;水质检测器的设置,有利于对处理完的水进行检测,达标后才可以排放。
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本发明涉及属于金属有机纳米晶配合物与手性传感检测技术领域。用Ce(NO3)3·6H2O、D?(+)?樟脑酸和对苯二甲酸为原料,先制得手性金属有机配合物凝胶,进一步制得手性金属有机纳米晶,制备方法简便,能耗低;以该纳米晶制得的电化学手性传感器,对D?(+)?色氨酸和L?(?)色氨酸手性对映体含量的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
本发明公开了一种新型吡嗪类Schiff碱荧光探针、其合成方法及其应用,属于荧光探针技术领域。本发明的新型吡嗪类Schiff碱荧光探针,其化学式为C22H19N4O6Br,其结构式为:
本发明公开了一种Zn‑Co双金属核壳型ZIF‑9@ZIF‑67复合材料催化剂的制备及其在化学发光传感器中的应用技术,主要技术特征是:制备了核壳型ZIF‑9@ZIF‑67复合材料,并在其表面修饰上适配体,得到对腺苷分子有着高特异性识别能力的核壳型ZIF‑9@ZIF‑67复合材料催化剂,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测腺苷的新方法,将适配体功能化ZIF‑9@ZIF‑67复合材料应用于化学发光传感器检测腺苷中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于人尿液样品中腺苷的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在人类健康方面具有重要的生物学意义。
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本发明公开了一种基于密度泛函理论设计多孔材料特异性吸附苯的方法,采用理论计算的方法,利用乙醛基团修饰吸附模型,设计构建对苯分子有特异性吸附的吸附模型,基于密度泛函理论,利用量子化学程序对乙醛基团修饰的吸附模型进行结构优化和单点能计算得到量子化学计算结果文件,利用量子化学和波函数分析的方法,对所设计的多孔材料吸附模型进行弱相互作用理论分析,研究MOFs多孔材料吸附模型对苯的吸附作用,从而获取对苯有特异性吸附的MOFs框架结构,为特异性吸附苯奠定坚实的理论依据。相比于直接采用实验室“试错式”吸附法,可准确高效地研究吸附机理,比实验更方便、更直观地获得特异性吸附苯的多孔材料结构。
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本发明涉及新颖的结构式(Ⅰ)表示的基于罗丹明B的开‑关型NO荧光探针,其合成方法及其应用,属于化学合成及荧光检测领域。所述荧光探针的化学和光学稳定性非常好,在生理条件下对NO具有高选择性和高灵敏度,具有重要的应用价值。
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本公开提供了一种共轭聚合物及其制备方法与应用,该共轭聚合物为线性共轭聚合物或超支化共轭聚合物,所述线性共轭聚合物结构如式Ⅰ所示:所述超支化共轭聚合物具有式Ⅱ所示化学结构:
本公开制备的共轭聚合物均可用于硝基芳香族化合物的微痕量检测。通过实验表明,本公开提供的超支化共轭聚合物较高的光稳定性和热稳定性,且对NACs的检测效果更好。
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本发明公开了一种基于香豆素与苯乙烯吡啶鎓的检测次氯酸的比率荧光探针,是由能量供体香豆素荧光团、能量受体(E)‑4‑(4‑(二乙胺基)‑苯乙烯基)‑1‑甲基吡啶鎓氯化物和链接基团乙酰基哌嗪构成,其化学结构式如式(I)所示。本发明的探针实现对次氯酸的高选择性和灵敏度的检测,随着次氯酸浓度的增大,其在472nm处荧光发射强度逐渐增强,在600nm处发射强度逐渐减弱;二者比值(I472/I600)与次氯酸浓度在一定范围内呈线性关系。能够在培养的细胞内实现比率成像,有望在工业生产和临床医学中发挥作用,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极的制备方法,其采用化学沉积‑电沉积方法在孔径为80~200 nm的聚碳酸酯滤膜上沉积金,得到三维金纳米柱阵列电极;在三维金纳米柱阵列电极表面通过循环伏安法电聚合修饰聚硫堇,形成聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极;在聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极上结合戊二醛,再将冈田酸抗体固定到戊二醛上,形成冈田酸抗体/戊二醛/聚硫堇/三维金纳米柱阵列电极;最后用牛血清蛋白封闭电极,制得冈田酸三维金纳米柱阵列免疫电极。本发明电极具有三维结构,表面积大,制备简单,稳定性好,抗体固定牢固,操作简便,检测限低,灵敏度高,可实现快速检测。
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本发明公开了一种功能化三维石墨烯复合材料的制备及其在化学发光传感器中的应用技术。主要技术特征是:制备了β‑环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶,并在其表面修饰上适配体,得到对链霉素分子有高特异性识别能力的功能化三维石墨烯复合材料,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测链霉素的新方法,将适配体功能化β‑环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶应用于化学发光传感器检测链霉素中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于黄瓜样品中链霉素的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在食品安全和人类健康方面具有重要的生物学意义。
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