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公开(公告)号:CN110865113A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911136377.9
申请日:2019-11-19
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/414 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及一种基于DNA纳米机器修饰场效应晶体管传感器界面的方法,包括以下步骤:制备半导体沟道暴露在外的场效应晶体管器件;设计具备不同靶向位点及驱动方式的DNA纳米机器,该结构由一个刚性的底座以及一个柔性链段所组成,将DNA纳米机器修饰在场效应晶体管器件的导电沟道表面,加入含有待测物的溶液,并利用外界作用驱动DNA纳米机器发生构型变化,从而通过检测场效应晶体管电流,实现高灵敏度化学及生物传感。本发明工艺具有普适性,能实现高选择性、高灵敏度、无需预处理的临床样本或环境样本实时检测,在生命、临床诊断、环境、能源、安全等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105523546B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610042947.8
申请日:2016-01-22
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/186
Abstract: 本发明属于石墨烯制备技术领域,具体公开了一种三维石墨烯的制备方法。本发明方法包括以下步骤:将氧化石墨烯分散获得氧化石墨烯水溶液;将三维金属泡沫浸入氧化石墨烯溶液,通过物理或化学方法获得孔内负载有石墨烯气凝胶的三维金属泡沫;以孔内负载有石墨烯气凝胶的三维金属泡沫为模板,利用化学气相沉积法,得到含基底的三维石墨烯;通过刻蚀清洗得到三维石墨烯。本发明工艺简单,能实现高质量、高密度三维石墨烯,为其在催化、储能、导热、吸附等领域的应用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN105253874A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510596201.7
申请日:2015-09-18
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明属于无机合成技术领域,具体为一种全过程无溶液参与的制备三维微孔石墨烯的方法。本发明采用化学气相沉积法,以过渡金属单质粉末或含过渡金属元素的化合物为催化剂,经过高温还原反应,制备出多孔金属催化剂骨架;再利用化学气相沉积法生长石墨烯,获得带有催化剂骨架的三维石墨烯;在真空高温下直接蒸发去除模板,获得三维石墨烯。本发明操作简便、所获得的石墨烯能够完全复制模板的形状,这对于材料的形状具有很大可设计性空间。全过程无溶液参与,无需排除废液,对环境友好,能实现高质量三维石墨烯的快速、大量制备。所制备的三维石墨烯具有空隙小,密度大等优点,该三维石墨烯在空间导热、导电、医药、能源领域及催化剂载体等方面有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104803362A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510166440.9
申请日:2015-04-10
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B21/064 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于无机合成技术领域,具体为一种六方氮化硼粉体和三维氮化硼的制备方法。本发明采用化学气相沉积法,以过渡金属单质粉末或含过渡金属元素的化合物为催化剂,经过高温还原反应,制备出多孔金属催化剂骨架;再利用化学气相沉积法生长六方氮化硼,获得带有催化剂骨架的六方氮化硼粉体和三维氮化硼;本发明操作简便、设备要求低、产率高;能实现氮化硼粉体和三维氮化硼的快速、大量制备,且所获三维氮化硼具有空隙小(100纳米-100微米),密度大(可达100毫克每立方厘米)等优点,该三维氮化硼与氮化硼粉体在空间导热,催化剂载体及吸声防震等方面有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110231380B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN201910512421.5
申请日:2019-06-13
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/414 , G01N27/48
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体为一种抗污染场效应晶体管传感器及其制备方法。本发明场效应晶体管传感器包括:绝缘衬底;在绝缘衬底上的石墨烯层;在石墨烯层两端的源漏电极;在石墨烯表面生长的共价有机框架材料形成的复合薄膜,作为导电传感沟道层。检测时。将场效应晶体管置于测试溶液中,连接电学测试设备,向溶液中加入检测物,实时检测电流的变化。本发明填补了共价有机框架复合材料在场效应晶体管传感器中应用的空白。这种传感器普适性好,反应装置简单,成本低,具有优异的抗污染性能,能够排除溶液中污染物的影响。
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公开(公告)号:CN117929711A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211254589.9
申请日:2022-10-13
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N33/543 , G01N33/569 , G01N33/574 , G01N27/414
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体公开了场效应晶体管传感器及制备方法和应用。本发明的晶体管抗原检测传感器包括:绝缘衬底,源漏电极,连接源漏电极的超薄半导体材料层,以及修饰在超薄半导体材料表面的含有双纳米抗体的DNA纳米结构。在使用该传感器检测时,先将空白检测溶液加入传感器样品池中,连接电学测试设备,然后测试加入待测目标抗原溶液后读取晶体管器件的电信号响应,则可以实现目标抗原的痕量检测。本发明针对于目标蛋白抗原,实现了快速灵敏和特异性检测。与目前的核酸检测和抗原检测方法相比,设备简便,检测时间明显缩短,灵敏度高,特异性好,具有十分可观的应用前景。
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公开(公告)号:CN113125544B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110258434.1
申请日:2021-03-10
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/414 , G01N27/327
Abstract: 本发明属于生物检测技术领域,具体公开了一种冠状病毒和流感病毒检测装置及方法,该装置包括检测模块、信号处理电路、控制器、显示器、数模转换电路和时钟,其中,检测模块为样品池以及集成在样品池中的测量不同靶标物的晶体管传感器组合。检测模块可以含有样品池阵列,实现对多个待测样本的同时检测。检测方法为:将待测样本加入样品池中,读取样品池中每个晶体管传感器的电信号响应,以判定待测样本是否含有待测病毒。该方法针对冠状病毒和流感病毒的检测时间最短1分钟,能够用于单人样本、混样或混采样本的检测,具有潜在的社会经济价值。
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公开(公告)号:CN109354697B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201811175956.X
申请日:2018-10-10
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明属于共价有机框架材料的技术领域,具体为一种在超临界流体中制备共价有机框架材料的方法。本发明以超临界流体作为主要溶剂,包括以下步骤:将反应单体(和催化剂)及少量有机溶剂加入反应装置中,然后向反应装置中加入液态和/或气态可达到超临界态的物质,并加热反应装置,使反应装置中可达到超临界态的物质成为超临界流体,保持反应条件一定时间后冷却反应装置,打开反应装置后取出产物并用有机溶剂洗涤,烘干后得到共价有机框架材料。本发明方法操作简便,制备过程绿色环保,能用于大规模生产共价有机框架材料。制备的共价有机框架材料结晶性好。
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公开(公告)号:CN112683977B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110007655.1
申请日:2021-01-05
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/327 , G01N33/543 , G01N33/569 , G01N33/577 , G01N33/68
Abstract: 本发明属于生物检测技术领域,具体公开了一种基于多靶向位点抗体组合的新冠病毒检测模块及方法,通过共价键或分子间作用力,将不同类型、不同靶向位点的新冠病毒抗体同时修饰在二维敏感材料上得到功能化的新冠病毒检测模块,将待测标本加入检测模块加样槽,通过电信号判断待测标本是否含有新冠病毒,一方面,本方法检测模块对新冠病毒抗原平均检测时间小于5分钟,灵敏度达–4.1毫伏/(摩尔每升),检出限为5阿摩尔每升(10–18mol/L),克服了当前抗原检测“灵敏度低、特异性差、耗时长”的问题;另一方面,结合传统印刷电路板技术,本发明检测模块能有效提高检测效率、降低检测成本,具有潜在实用价值。
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公开(公告)号:CN112683977A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110007655.1
申请日:2021-01-05
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/327 , G01N33/543 , G01N33/569 , G01N33/577 , G01N33/68
Abstract: 本发明属于生物检测技术领域,具体公开了一种基于多靶向位点抗体组合的新冠病毒检测模块及方法,通过共价键或分子间作用力,将不同类型、不同靶向位点的新冠病毒抗体同时修饰在二维敏感材料上得到功能化的新冠病毒检测模块,将待测标本加入检测模块加样槽,通过电信号判断待测标本是否含有新冠病毒,一方面,本方法检测模块对新冠病毒抗原平均检测时间小于5分钟,灵敏度达–4.1毫伏/(摩尔每升),检出限为5阿摩尔每升(10–18mol/L),克服了当前抗原检测“灵敏度低、特异性差、耗时长”的问题;另一方面,结合传统印刷电路板技术,本发明检测模块能有效提高检测效率、降低检测成本,具有潜在实用价值。
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