一种葡萄糖传感器电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108663426A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810474956.3

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明属于医疗器械的技术领域,公开了一种葡萄糖传感器电极及其制备方法与应用。方法为(1)碱热处理,钛电极表面形成纳米针结构二氧化钛;(2)在纳米针结构二氧化钛膜层上形成微区凹槽,获得具有微图案的纳米针结构二氧化钛;(3)采用计时电位法,氯掺杂的聚吡咯沉积在凹槽中;(4)采用计时电位法,氯掺杂的聚吡咯上形成纳米锥结构柠檬酸掺杂的聚吡咯;(5)接枝能够检测葡萄糖的酶,得到葡萄糖传感器电极。本发明的葡萄糖传感器电极用于快速高灵敏地检测葡萄糖。本发明工艺简单、稳定,成本低,在电极表面高效地接枝能够检测葡萄糖的酶,对葡萄糖的检测具有较高的可靠性;电极的稳定好。

    一种导电聚吡咯/聚多巴胺纳米纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106474546A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610814511.6

    申请日:2016-09-09

    Abstract: 本发明属于复合材料的技术领域,公开了一种导电聚吡咯/聚多巴胺纳米纤维及其制备方法与应用。所述方法为(1)选用三电极模式,导电金属为对电极、医用金属为工作电极,电解质溶液为包含吡咯和氯离子的溶液;采用计时电流法控制电化学反应,得到沉积在医用金属表面的聚吡咯;(2)选用三电极模式,导电金属为对电极、沉积有聚吡咯的医用金属为工作电极,电解质为包含吡咯和多巴胺的缓冲溶液;采用计时电位法控制电化学反应,在医用金属表面得到导电聚吡咯/聚多巴胺纳米纤维。本发明的纳米纤维表面富含邻苯酚羟基,具有促进矿化和细胞粘附的作用,从而赋予植入体更好的骨整合特性,提高了医用金属材料的骨整合特性。

    一种过氧化氢电化学传感电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118374801A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410474645.2

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种过氧化氢电化学传感器电极及其制备方法和应用。本发明先制备单层MXene,然后将其与四水合醋酸钴通过水热法制备了MXene/Co3O4纳米复合材料,最后用该复合材料修饰玻碳电极。本发明通过MXene与Co3O4的复合,使得复合材料不仅具有良好的催化过氧化氢的能力,MXene的存在还使得复合材料的促电子转移能力得到了增强,进而提高了催化效率。该复合材料具有优良的检测过氧化氢的能力,得到的过氧化氢浓度和电流值具有良好的线性关系,能够实现定量检测过氧化氢的含量。本发明工艺简单,稳定,成本低;对过氧化氢的检测限达到了0.196μmol/L,具有良好的检测性能与抗干扰能力。

    一种导电聚合物生物传感器电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114369241A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111531328.2

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种导电聚合物生物传感器电极材料及其制备方法与应用。本发明采用简单的无模板法,首先在生物医用钛片上沉积多巴胺掺杂的导电聚吡咯纳米线涂层,再利用多巴胺的螯合作用在聚吡咯上螯合银离子,之后通过光还原法加速还原生成银纳米颗粒,得到的PPy/AgNPs复合电极,可作为无酶葡萄糖生物传感器电极。所述制备方法过程简单,成本低,耗时短,容易实现量产。本发明制备的生物传感器可以响应全波段太阳光,明显扩大了检测线性范围,增强了电极电流响应,从而改善传统无酶电化学传感器在检测性能方面的不足,实现高效、灵敏、长期稳定地检测葡萄糖浓度。

    一种多巴胺介导的聚吡咯导电水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN109575318B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201811364797.8

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,公开了一种多巴胺介导的聚吡咯导电水凝胶及其制备方法。将甲基丙烯酸酐改性明胶和丙烯酰胺单体溶解于磷酸盐缓冲液中,然后加入光引发剂,在紫外光照下引发聚合,得到改性明胶‑聚丙烯酰胺杂化水凝胶,然后将所得杂化水凝胶浸泡于含有吡咯单体和盐酸多巴胺的水溶液中,滴加过氧化剂搅拌反应,得到聚吡咯导电水凝胶。本发明聚吡咯导电水凝胶是由多巴胺介导、吡咯原位生长在水凝胶上而制备获得,兼具水凝胶和导电聚合物的特征,具有生物相容性好,电学性能优异且稳定的优点,有望用于神经修复、心肌组织再生、皮肤修复等组织工程修复领域。

    一种压电抗肿瘤材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109704809A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811534923.X

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明属于医用抗肿瘤材料的技术领域,公开了一种压电抗肿瘤材料及其制备方法与应用。所述抗肿瘤材料包括压电材料,特别是极化压电材料。本发明的抗肿瘤材料是将压电材料进行极化得到。本发明的压电抗肿瘤材料具有良好的压电性、良好的生物相容性、安全性高、稳定性好,抗肿瘤性能显著并具有长效抗肿瘤的效果。所述压电抗肿瘤材料用于医学抗肿瘤植入材料领域。

    一种高效促成骨铌酸钾钠基压电植入材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109574664A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811532820.X

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明属于促成骨植入体的技术领域,公开了一种高效促成骨铌酸钾钠基压电植入材料及其制备方法与应用。方法为1)将五氧化二铌、碳酸钾、碳酸钠和掺杂元素化合物进行球磨,获得球磨粉体;将球磨粉体进行煅烧,获得元素掺杂铌酸钾钠基陶瓷粉;掺杂元素化合物为含硒、钙、锌、铁中一种以上元素的化合物;2)将元素掺杂铌酸钾钠基陶瓷粉与粘结剂混合均匀,造粒、成型、排胶、致密烧结,极化处理,得到铌酸钾钠基压电植入材料。本发明的方法简单,获得植入材料具有高效促成骨性能和稳定性,同时具有较好的压电性。本发明的植入材料用于医用促成骨材料和/或医用植入材料。

    一种基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN107313093A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710378862.1

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: C25D9/02 C12M47/04

    Abstract: 本发明属于医用生物材料的技术领域,公开了一种基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料及制备与应用。所述方法为首先采用计时电流法在导电基材表面电沉积氯掺杂的聚吡咯;再选用三电极模式,导电金属为对电极、沉积有聚吡咯的导电基材为工作电极,电解质为包含吡咯和生物素的缓冲溶液,采用计时电位法,得到基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料;所述缓冲溶液为中性时,工作电极表面沉积有纳米锥结构的聚吡咯/生物素材料;所述缓冲溶液为酸性或碱性时,工作电极表面沉积有纳米颗粒结构的聚吡咯/生物素材料。所述方法简单,成本低,制备的复合材料的纳米结构稳定,可用于制备高效捕获和释放循环肿瘤癌细胞的材料。

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