一种新冠病毒SARS-CoV-2抗原的检测方法

    公开(公告)号:CN113447467B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110626139.7

    申请日:2021-06-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种新冠病毒SARS‑CoV‑2抗原的检测方法,属于生物技术领域。本发明通过新冠病毒SARS‑CoV‑2S蛋白免疫磁珠捕获纳米粒子与S蛋白发生特异性免疫之后,与免疫金信号纳米粒子孵育,构筑成三明治夹心结构;然后通过拉曼光谱仪,可直接测出其SERS信号,在5分钟内特异性检测出新冠病毒SARS‑CoV‑2蛋白,并且还能特异性检测出SARS‑COV‑2的假病毒及变异假病毒和稀释于人唾液中的假病毒。通过上述方式不需进行核酸提取或依赖抗体进行检测,同时具有稳定性好、特异性和亲和力更高、免疫原性低、易于化学修饰、操作简便等优势,并且能在五分钟内实现新冠病毒SARS‑CoV‑2抗原及变异病毒的快速检测,为早期检测2019SARS‑CoV‑2病原体创造了条件。

    一种快速低成本定量检测尿液中肌酐浓度的方法

    公开(公告)号:CN112577940A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910943498.8

    申请日:2019-09-30

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李剑锋 朱溦

    Abstract: 一种快速低成本定量检测尿液中肌酐浓度的方法,涉及肌酐浓度的检测方法。制备金纳米溶胶;取稀释10~100倍的尿液样品,加入缓冲液,调节尿液样品的pH值至8.9~11,再加入有机溶剂作为萃取剂,旋涡振荡,待两液相分层后,取上层有机层做SERS检测;将前处理后的尿液样品和团聚剂在玻璃管中混合,再加入金纳米溶胶,用移液枪反复吸取混合金纳米溶胶,将金纳米溶胶适当团聚,当溶胶由棕红色逐渐变为棕灰色时,说明溶胶粒子已经开始团聚,则可用便携式拉曼仪直接检测,根据得到的拉曼光谱图中肌酐的特征峰强度,结合提前绘制好的标准工作曲线,得到实际尿样中肌酐的含量。检测时间低至2min,同时检测成本低。

    钠离子电池负极材料钛酸钠分级结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN109148876A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810919884.9

    申请日:2018-08-14

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M4/485 C01G23/00 H01M4/5825 H01M10/054

    Abstract: 钠离子电池负极材料钛酸钠分级结构及其制备方法,涉及钠离子电池负极材料。钠离子电池负极材料钛酸钠分级结构由中心纤维和周围细小纤维组成,中心纤维的直径尺寸为100~600nm,长度为1~10μm,周围细小纤维的直径为5~100nm,长度为50~200nm。将氢氧化钠溶于水中,配制氢氧化钠溶液;将氢氧化钠溶液加入纤维状二氧化钛,然后超声分散,形成悬浊液;将悬浊液倒入反应釜中,放入烘箱中水热反应,得产物后离心分离出沉淀物,分别用乙醇和去离子水洗涤,沉淀物干燥,得钠离子电池负极材料钛酸钠分级结构。可制得尺寸可控的钛酸钠分级结构纤维,工艺简单、成本低廉、所得钛酸钠分级结构纤维具有优良的电化学性能。

    一种壳层隔绝金纳米针尖的制备方法

    公开(公告)号:CN104931734A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510340573.3

    申请日:2015-06-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种壳层隔绝金纳米针尖的制备方法,其包括以下步骤:1).使用电化学刻蚀方法,制备扫描探针显微镜型金纳米针尖;2).以二氧化硅对金纳米针尖表面进行包覆,得到均一、致密的二氧化硅壳层,壳层厚度在1~10nm;将步骤1)中所制备的金纳米针尖浸入浓度为0.5-2mM的硅烷偶联剂溶液,浸泡0.5-3h后,取出用乙醇淋洗干净之后,转入含有10~12mM盐酸以及0.1-0.3wt.%硅酸钠或正硅酸乙酯溶液的混合溶液,置于100℃水浴中10~30min,可以得到二氧化硅壳层在1~3nm之间的壳层隔绝金纳米针尖。所制备的壳层隔绝金纳米针尖相对于未包封的金针尖,刚性更高,硬度更强,可以获得原子级别的成像。

    一种壳层隔绝银纳米粒子的合成方法

    公开(公告)号:CN104827029A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510287999.7

    申请日:2015-05-29

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: B22F1/02

    Abstract: 本发明公开了一种可控壳层隔绝银纳米粒子的合成方法,所述的可控壳层隔绝银纳米粒子以20-300nm银纳米粒子为内核,包覆上致密、均匀的二氧化硅为外壳,其二氧化硅壳层在1-30nm范围内可调,方法包括以下步骤:1)合成粒径为8-20nm的金纳米粒子:2)合成粒径为20~300nm的银纳米粒子:3)在步骤2)中所合成粒径为银纳米粒子表面包覆上1-30nm的二氧化硅壳层。本发明得到的二氧化硅包银纳米粒子,壳层由具有化学惰性、电学绝缘以及光学透明的二氧化硅组成,而且极薄、致密。

    用壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱的方法

    公开(公告)号:CN101832933A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010044867.9

    申请日:2010-01-21

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 用壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱的方法,涉及激光拉曼光谱的检测。提供一种操作简单、快速、成本低、拉曼信号强、重现性好、结果准确的、通用的用壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱的方法。制备金属纳米粒子为内核,极薄壳惰性材料为外壳的壳层隔绝的核壳结构纳米粒子;将纳米粒子均匀铺撒在待测样品表面;直接进行表面增强拉曼光谱检测。

    一种Fe-Ni复合金属氧化物用于析氧反应原位拉曼的研究方法

    公开(公告)号:CN114527111B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202210072941.0

    申请日:2022-01-21

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李剑锋 钱政鑫

    Abstract: 本发明公开了一种Fe‑Ni复合金属氧化物用于析氧反应原位拉曼的研究方法,包括如下步骤:(1)合成Au纳米粒子、(2)合成Au@FexNi1‑x粒子、(3)制备电极、(4)结合电化学CV曲线,施加相应氧化电位,进行原位拉曼测试。本发明通过制备一种特殊的核壳结构Au@FexNi1‑xO,结合原位拉曼技术,探究NiFe催化剂的OER过程,本方法系统科学,所获得拉曼信号清晰,原位表征OER过程中催化剂的变化,探究催化机理,进而辅助设计更为优异的催化剂。

    一种基于Au@Ag@IP6 SERS基底检测牛奶中邻苯二甲酸酯类物质的方法

    公开(公告)号:CN119198678A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411383872.0

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于食品安全检测技术领域,具体公开了一种基于Au@Ag@IP6SERS基底检测牛奶中邻苯二甲酸酯类(PAEs)的方法,包括以下步骤:制备金纳米颗粒;制备Au@Ag@IP6纳米颗粒;制备Au@Ag@IP6NPs SERS基底;制备邻苯二甲酰肼标准品及邻苯二甲酸酯标准品;制备由邻苯二甲酸酯反应生成的邻苯二甲酰肼;制备牛奶加标样并前处理;制备SERS待测样;拉曼检测。本发明可将种类多达三十余种PAEs统一转化成邻苯二甲酰肼分子,不仅解决了PAEs的非水溶性问题,而且能实现同时对所有种类PAEs总量进行检测;相比于以其他金、银纳米颗粒为SERS基底的检测方法,该方案能特异性捕获邻苯二甲酰肼分子,灵敏度更高,检测限更低。制备好SERS基底后,仅需简单的前处理即可检测到PAEs,可实现15min内快速检测牛奶中的PAEs。

    一种基于SERS检测锂电池电解液的光纤微结构及设计方法和应用

    公开(公告)号:CN118759645A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410918419.9

    申请日:2024-07-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于锂电池检测技术领域,具体涉及一种基于SERS检测锂电池电解液的光纤微结构及设计方法和应用,其中光纤微结构包括激发端光纤、接收端光纤、拉曼光谱仪以及添加在接收端光纤末端的滤光片;所述激发端光纤、接收端光纤和拉曼光谱仪连接;所述激发端光纤的光学结构为锥型结构,接收端光纤的光学结构为凸透镜结构。本发明的光纤微结构具有体积小,使用灵活,耐腐蚀性强,重量轻等优点;本发明的光纤微结构可以有效检测到电解液的拉曼信号,并且可以检测到3000cm‑1波数左右电极材料的拉曼信号,可直接评估锂电池在循环充放电过程中电解液的动态变化以及电池可能会出现的异常情况。

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