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公开(公告)号:CN106986372A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710274964.9
申请日:2017-04-25
Applicant: 济南大学
IPC: C01G9/02
CPC classification number: C01G9/02 , C01P2004/03
Abstract: 本发明介绍了一种互相的扦插的ZnO网络的制备方法,属于无机材料制备领域。本方法制备步骤主要包括:前驱体溶液的制备‑前驱体溶液的处理‑铝箔纸的处理‑互相的扦插的ZnO网络的形成‑煅烧。本发明的特点是形成大面积ZnO网络结构,工艺流程简单,对环境无污染等优点。由于采用导电性优良的铝箔纸作为基底,可以将材料作为电极使用,在光催化、电催化和传感器领域具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN109254043B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201811269155.X
申请日:2018-10-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N21/76
Abstract: 本发明涉及了一种自动清洗纸基电化学发光传感器的制备及在重金属离子检测中的应用。通过蜡打印技术在纸芯片上制备多通道清洗区、中空通道区、工作电极区、辅助区和吸收清洗液区,并借助丝网印刷技术,印制三电极。凭借着纸的亲水性、可设计性及毛细作用,结合多通道设计实现了纸芯片装置的自动清洗功能。利用发光试剂的分子内共反应剂和分子间共反应剂增强了信号、提高了体系的灵敏度。通过借助于镍离子的特异性DNA酶链和汞离子对发光试剂的抑制作用实现了传感器的高灵敏、特异性检测。
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公开(公告)号:CN109254043A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811269155.X
申请日:2018-10-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N21/76
Abstract: 本发明涉及了一种自动清洗纸基电化学发光传感器的制备及在重金属离子检测中的应用。通过蜡打印技术在纸芯片上制备多通道清洗区、中空通道区、工作电极区、辅助区和吸收清洗液区,并借助丝网印刷技术,印制三电极。凭借着纸的亲水性、可设计性及毛细作用,结合多通道设计实现了纸芯片装置的自动清洗功能。利用发光试剂的分子内共反应剂和分子间共反应剂增强了信号、提高了体系的灵敏度。通过借助于镍离子的特异性DNA酶链和汞离子对发光试剂的抑制作用实现了传感器的高灵敏、特异性检测。
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公开(公告)号:CN105954346B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610595195.8
申请日:2016-07-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种三维纸基电化学比率计的制备方法及所述的三维纸基比率计在锌离子检测中的应用。通过蜡打印技术在纸芯片上制备工作区,并借助丝网印刷技术,印制三电极,进而对工作区功能化,实现了亚甲基蓝和邻苯二胺两种电活性物质的双重信号放大,利用金属离子识别模拟酶链,断裂底物链,借助电化学工作站,实现Zn2+的高灵敏、便携式检测。
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公开(公告)号:CN107643286A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710795759.7
申请日:2017-09-06
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种多孔CeO2纳米材料的制备方法及在生长有雪花状的Ag纳米粒子的纸芯片传感器中的应用。利用蜡打印和激光切割机技术在纸上制备疏水区域、半亲水区、亲水区域以及中空通道。通过在纸上印制相应的电极并对工作区域进行功能化来修饰纸芯片。将得到的纸芯片折叠构成三电极体系,进行一次检测。利用Pb2+激活DNA链酶并催化底物链断裂,促使多孔CeO2纳米材料被固定在纸基传感器上,电化学发光的抑制被催化作用所取代;将制备好的纸芯片进行折叠并二次检测,通过两次检测的发光强度之差实现了待测物的超灵敏检测。
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公开(公告)号:CN105954346A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610595195.8
申请日:2016-07-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327
CPC classification number: G01N27/48 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种三维纸基电化学比率计的制备方法及所述的三维纸基比率计在锌离子检测中的应用。通过蜡打印技术在纸芯片上制备工作区,并借助丝网印刷技术,印制三电极,进而对工作区功能化,实现了亚甲基蓝和邻苯二胺两种电活性物质的双重信号放大,利用金属离子识别模拟酶链,断裂底物链,借助电化学工作站,实现Zn2+的高灵敏、便携式检测。
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