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公开(公告)号:CN112217413B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201910622391.3
申请日:2019-07-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明公开了一种基于鱼明胶薄膜的摩擦纳米发电机,该发明属于纳米能源领域,用来收集机械能并将其转换为电能。本发明选用鱼明胶薄膜和PDMS薄膜作为两个相对的摩擦材料,制作成垂直接触分离式的摩擦纳米发电机。以铜箔胶带作为两个材料的电极层,最终组装成垂直接触分离式的摩擦纳米发电机用于接下来的性能测试和应用展示。基于鱼明胶薄膜的摩擦纳米发电机具有很好的柔性、生物相容性,且输出性能优异,可用于收集人体机械能并转化为电能,在不久的将来,有望解决可穿戴电子设备的供能问题。
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公开(公告)号:CN113702630B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110924056.6
申请日:2021-08-12
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N33/543 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种铜离子引发的原位荧光反应实时检测碱性磷酸酶、心肌钙蛋白I型的方法和应用。该方法以多巴胺和酚(1,3‑萘二酚、8‑羟基久洛尼定、1,5‑萘二酚)为原料,在室温水相中合成了荧光强度高、稳定性好、波长可调荧光化合物(FCs)。在Cu2+引发下,多巴胺和不同酚可以获得不同发射波长的荧光物质,利用焦磷酸根离子(PPi)对Cu2+的亲和力实现了体系的荧光关闭。在碱性磷酸酶(ALP)的催化水解下,PPi能迅速转化为磷酸根离子,从而使体系荧光打开。我们以心肌钙蛋白I型为靶向抗原,利用碱性磷酸酶作为标记酶构建了多通道免疫荧光传感平台。此外,该传感体系在人血清中仍表现出快速的响应和良好的回收率。
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公开(公告)号:CN116263422A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111520220.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N27/414
Abstract: 本发明涉及一种葡萄糖传感器的制备方法与应用,通过在PEDOT:PSS中同时引入离子液体[EMIM][PF6]和DBSA,利用DBSA促进的离子液体在PEDOT:PSS中发生的相分离,形成高导电的离子液体域,制备具有有效的电子和离子传输性能的半导体通道材料。进一步使用叉指电极调控半导体通道长度来制备具有超高跨导的OECT器件。获得的超高跨导OECT对葡萄糖具有灵敏的检测能力。我们的研究结果为制备超高跨导的OECT提供了一种简单而有效的策略,可在不久的将来用于高度灵敏的化学和生物检测。
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公开(公告)号:CN111807713B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201910286832.7
申请日:2019-04-10
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用锌盐溶液对蒸汽扩散法合成的方解石的定向溶解的方法。玻璃基片平放在装有氯化钙溶液的玻璃培养皿中,然后将培养皿置于含有碳酸铵小瓶的封闭干燥器中。将玻璃基片取出并反复用超纯水洗涤并在室温下干燥后,这样玻璃基片表面上得到大小15μm的菱形方解石。最后,将表面生长好菱形方解石的玻璃基片转移到含有3mL的1%的甲酰胺和锌盐溶液的免洗瓶中。在65℃下大气条件缓慢溶解3‑6h后,取出玻璃基片并用超纯水和乙醇充分冲洗,并在室温下干燥后备用于后面的测试。本发明提供了一种蒸汽扩散合成高纯度的菱形方解石,所得菱形方解石晶体分散性良好,并用锌盐溶液对这种方解石定向溶解得到微米棱锥阵列结构。
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公开(公告)号:CN113991173A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111174853.3
申请日:2021-10-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 一种醋酸纤维素基电解质的制备方法,步骤为:将不同质量比的聚偏氟乙烯(PVDF)、醋酸纤维素(CA)粉末溶于溶剂后,倒入离子液,搅拌成黏胶溶液;水浴黏胶溶液置后,离心取上层液;烘干、固化上层液后,制得PVDF/CA复合离子凝胶。本发明通过调节聚偏氟乙烯、醋酸纤维素的含量比来实现微相分,从而制备多孔凝胶(膜);大大的改善了PVDF的离子电导率,由于复合离子凝胶膜电导率较高,使得基于该复合离子凝胶膜的电致变色器件具有较高的吸收速率。本发明的方法步骤简单,改进成本低,原料易获取,便于工业化;其膜的应用,为开发具有高离子电导率固态电解质开辟一条新途径,使其在光电器件中可得到更广泛的应用,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN112710645A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011493480.1
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N21/64 , C12Q1/42 , G01N33/535 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及一种高锰酸根引发的原位荧光反应实时检测多巴胺和碱性磷酸酶的方法及其酶联免疫应用,属于生物传感技术领域。该方法包括:高锰酸根离子引发的多巴胺和苔黑酚水合物反应生成蓝色荧光有机产物(DMTM),通过荧光强度变化来实现对多巴胺的实时检测;由于碱性磷酸酶能水解焦磷酸根苔黑酚水合物磷酸钠盐,因此可用来实现对碱性磷酸酶的实时检测。此外,碱性磷酸酶由于具备分子量小,生物相容性好等优势而成为酶联免疫中的广泛使用的一种标记酶。因此,我们以心肌钙蛋白I型为靶向抗原,利用碱性磷酸酶作为标记酶构建了一个荧光免疫传感平台。
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公开(公告)号:CN108593618A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810421888.4
申请日:2018-05-04
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于纳米技术领域,公开了一种聚合物碳点的制备及其应用于亚硝酸根离子比色荧光的检测方法。含有一定量聚合物碳点的缓冲体系中存在不同浓度的亚硝酸根离子时,对于吸收光谱,在610nm处的吸收峰明显降低,而380nm处吸收峰逐渐增强;而荧光光谱则随着亚硝酸根离子的增加,625nm处的荧光发射峰的强度则逐渐降低。从而根据体系中聚合物碳点荧光光谱和吸收光谱的变化,通过荧光比色多输出信号分析,实现对亚硝酸根离子的高灵敏高选择性检测。进一步也实现了在复杂体系比如尿液中对亚硝酸根离子的检测。本发明基于聚合物碳点荧光比色探针是对原有分析方法新的拓展,有望用于食品、环境等复杂体系中亚硝酸根离子的分析检测。
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公开(公告)号:CN112394174B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201910742215.3
申请日:2019-08-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/543 , G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/416 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于单层Mxene修饰的纸基电化学分析装置及方法,属于生物纳米技术领域。该传感器包括检测层A、样品加入层B,所述检测层A用于检测心肌肌钙蛋白cTnI,制作方法:首先在whatman纸上喷蜡打印石蜡,烘烤一定时间形成亲水区域与疏水区域;其次在检测层A丝网印刷碳工作电极,样品加入层B丝网印刷碳对电极以及银‑氯化银参比电极;再次将MXene加入到检测层A的工作电极上,之后将cTnI抗体加入到检测层A的工作电极上,将样品加入层B对折。最后在样品加入层B加入检测样品,利用免疫分析测定,最终通过电化学信号定量检测样品中的cTnI。
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公开(公告)号:CN113951876A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111174859.0
申请日:2021-10-09
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 一种电子皮肤,包括依次铺设于韧底层上的电极层、PDMS/PTFE膜。其通过利用PDMS作为摩擦纳米发电机和拉力传感系统的基础,改善与人体皮肤的贴合性,形成可附于身体上的传感器网络。利用PTFE改性PDMS,通过氟原子具有的很高的电子亲和力,增加对电子的吸收能力,以增强电性效果。利用PDMS/PTFE和创可贴结合,通过丝网印刷电极方式制作用于纳米发电和应变传感的电子皮肤,可监控伤口的愈合情况,可作为拉力传感器监测人体关节处的运动。还可将生物机械能转化为电能,构成自供电系统,与其他医疗器械协同使用,为构件多功能电子皮肤铺平道路,有效推动健康领域电子产品的发展,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN108593612B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201810378461.0
申请日:2018-04-25
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种基于聚多巴胺量子点荧光增强型检测二氧化硫衍生物的方法,属于纳米生物传感技术领域。该方法包括:使用多巴胺(DA)作为唯一的前体在室温条件下合成得到发射蓝色荧光的聚多巴胺量子点(PDADs)。在含有PDADs的缓冲溶液中加入二氧化硫衍生物,使得PDADs荧光增强,从而实现对二氧化硫衍生物的高灵敏度和选择性检测。此外,该荧光纳米探针还能够在复杂体系中(人的血清和尿液)实现对二氧化硫衍生物的检测,以及对细胞内二氧化硫衍生物的荧光成像。本发明中的聚多巴胺量子点荧光探针具有合成简单,较低的生物毒性,且对二氧化硫衍生物的检测具有高灵敏度、很好的化学稳定性以及生物兼容性的特点。
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