一种锰掺杂的二硫化钼-碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN114229831B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111538401.9

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,尤其是涉及一种锰掺杂的二硫化钼‑碳纳米管的制备方法。本发明以MnSO4·H2O、KClO3和CH3COOK为原料,水热反应后后处理得到二氧化锰纳米线;然后将二氧化锰纳米线作为反应模板,加入吡咯单体、MoO3、硫脲,通过一步反应生成PPy@Mn‑MoS2纳米复合材料;最后将PPy@Mn‑MoS2纳米复合材料置于氮气气氛下煅烧,得到锰掺杂的二硫化钼‑碳纳米管:NCMTs@Mn‑MoS2纳米材料。本发明所述方法具有操作简单、分散性良好、适合规模化生产等优点,并且得到的NCMTs@Mn‑MoS2纳米材料具有良好的形貌结构、稳定性高。

    一种检测碱性磷酸酶的比色探针及检测方法

    公开(公告)号:CN114720458A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210253426.2

    申请日:2022-03-15

    Inventor: 鲁娜 汪梦琴 张敏

    Abstract: 本发明涉及材料及分析检测领域,公开了一种检测碱性磷酸酶的比色探针及检测方法。比色探针为Pt/MIL‑88B‑NH2有机金属框架与ATP的偶联物。利用Pt/MIL‑88B‑NH2‑ATP作为信号标签构建比色探针,当碱性磷酸酶存在时,可以水解ATP产生ADP,由于ADP与Pt/MIL‑88B‑NH2结合产生Pt/MIL‑88B‑NH2‑ADP络合物,其类过氧化物酶活性显著降低,催化活性降低,从而能够定性或定量检测碱性磷酸酶,其浓度与水解前后的650nm处吸光度比值成比例,通过测定产物吸光值或通过观察颜色深浅,可以判定ALP的含量。

    一种负载磷酸银的角蛋白纳米花材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN110237865B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201910497486.7

    申请日:2019-06-10

    Inventor: 曹田田 郑静 张敏

    Abstract: 本发明涉及一种负载磷酸银的角蛋白纳米花材料及其制备与应用,角蛋白纳米花材料的制备方法包括角蛋白纳米花的制备及磷酸银的负载;该材料作为催化剂,用于尿酸的检测中。与现有技术相比,本发明中材料的制备过程简单,操作性好,回收率高,环保高效,易于从溶液中分离,且Keratin‑nanoflower@Ag3PO4具有优异的类过氧化物酶催化活性,可以作为一种新颖的模拟酶,替代过氧化氢氧化酶在生物检测、临床诊断和免疫分析中广泛使用;利用本发明中的Keratin‑nanoflower@Ag3PO4对血清中尿酸进行比色检测,检测过程简单快捷,经济环保,且对尿酸的比色检测无需标记,检测范围宽,选择性好,即使当干扰物质的浓度为尿酸浓度3.3倍时,该方法仍然可以高效地检测出尿酸。

    一种通过水热反应制作咖啡的方法

    公开(公告)号:CN114391595A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111517713.1

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明涉及食品技术领域,尤其是涉及一种通过水热反应制作咖啡的方法。本发明将咖啡生豆研磨成粒径为0.45‑1.45mm的咖啡生粉;控制咖啡生粉与水的用量比为0.5‑3g:15mL,将咖啡生粉与水加入反应釜进行水热反应,通过控制水热反应的温度和时间,直接制备得到咖啡。与传统烘焙方式比,本发明利用咖啡生豆研磨后的咖啡生粉经水热反应制备得到咖啡,对咖啡生豆的大小要求不严格;因为是由咖啡生豆直接制备咖啡,还避免了咖啡熟豆不耐存储的问题;与烘焙处理咖啡生豆制备咖啡的模式不同,水热反应可以提供不一样风味的咖啡,丰富了咖啡的类型。

    Fe3O4@C一维纳米线的应用
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109342420B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201811497684.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本申请属于分析化学领域,具体涉及Fe3O4@C一维纳米线的应用,基于Fe3O4@C一维纳米线与过氧化物酶相似的催化活性,Fe3O4@C一维纳米线可用于制备类过氧化物酶或过氧化物酶模拟酶,定性和/或定量检测过氧化氢或产生过氧化氢的生物活性物质。Fe3O4@C一维纳米线还可用于制备适配体传感器,该适配体传感器具有类过氧化物酶活性或过氧化物酶模拟酶活性,可将与其特异性结合的目标蛋白的定性和/或定量检测转换成过氧化氢的定性和/或定量测定,检测限低,检测范围广,在医学诊断、治疗及检测方向的应用前景广阔。

    Fe3O4@C一维纳米线的应用
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109342420A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811497684.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本申请属于分析化学领域,具体涉及Fe3O4@C一维纳米线的应用,基于Fe3O4@C一维纳米线与过氧化物酶相似的催化活性,Fe3O4@C一维纳米线可用于制备类过氧化物酶或过氧化物酶模拟酶,定性和/或定量检测过氧化氢或产生过氧化氢的生物活性物质。Fe3O4@C一维纳米线还可用于制备适配体传感器,该适配体传感器具有类过氧化物酶活性或过氧化物酶模拟酶活性,可将与其特异性结合的目标蛋白的定性和/或定量检测转换成过氧化氢的定性和/或定量测定,检测限低,检测范围广,在医学诊断、治疗及检测方向的应用前景广阔。

    一种可控粒径的铁镍合金纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108971509A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810857194.5

    申请日:2018-07-31

    Inventor: 王建平 郑静 张敏

    Abstract: 本发明涉及一种可控粒径的铁镍合金纳米材料的制备方法,先合成MoO3@FeOOH,然后通过 法将二氧化硅包覆于FeOOH表面,得到FeOOH@SiO2;FeOOH@SiO2与镍盐在碱性条件下进行水热反应,得到FeOOH@Ni-silicate,接着通过原位聚合法使聚多巴镍包覆在Ni-silicate表面,得到FeOOH@Ni-silicate@PDA-Ni2+纳米材料,再经过焙烧,得到目标产物。与现有技术相比,本发明的方法技术操作简单,得到的铁镍合金纳米材料形貌结构优良、分散性良好、稳定性高并且磁性强,易于实现工业化生产。

    四氧化三铁基复合碳纳米管模拟酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108387545A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810102270.1

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 本发明涉及材料和检测领域,提供了一种四氧化三铁基复合碳纳米管模拟酶,结构包括中空的四氧化三铁纳米管以及其表面附着的碳。制备方法包括:将铁盐与模板纳米棒混合,使FeOOH沉积在模板纳米管表面,再将含碳有机物前体沉积于FeOOH表面并去除模板纳米棒,碳化得到四氧化三铁基复合碳纳米管模拟酶。这种模拟酶具有优异的电磁性能、催化活性、生物相容性和水分散性,同时还具有类过氧化物酶以及类氧化酶双重活性,可作为类过氧化物酶催化剂,并用于检测过氧化氢以及可产生过氧化氢的物质,尤其是葡萄糖和胆固醇。与现有检测手段相比,本发明的方法简单快捷、经济环保、检测限宽、灵敏度高、选择性好、可视化。

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