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公开(公告)号:CN114525483B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111664337.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种金纳米树枝晶及其制备方法和用途。该树枝晶由位于导电衬底表面上金纳米薄膜边缘的分支状金纳米结构组成;该金纳米树枝晶分为主干和各级分支结构组成;制备方法包括在导电衬底上溅射金颗粒膜,然后在金纳米薄膜上形成狭长缝隙,在缝隙处金膜边缘或导电衬底边缘处的金膜边缘,电沉积制备金纳米树枝晶结构。该金纳米树枝晶是微纳结构,具有抗团聚、比表面积大等优点,尤其具有三维空间分布的棱锥状的金纳米结构,可作为表面增强拉曼散射(SERS)的活性基底来测量其上附着的痕量有机物,检出浓度低至10‑12mol/L的罗丹明6G。通过调节电沉积参数,可对金纳米树枝晶的局域表面等离激元共振(LSPR)峰的调控,使其与532nm的激发光相匹配。
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公开(公告)号:CN114835636B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210591663.X
申请日:2022-05-27
Applicant: 安徽大学
IPC: C07D213/30 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种萘‑乙烯基吡啶基双响应型荧光探针及其制备方法和用途,其中荧光探针的结构式为:本发明提供的萘‑乙烯基吡啶基双响应型荧光探针具有多功能性,可以通过荧光光谱法分别实现对ONOO‑离子和/或粘度的识别及定量检测,可用于制备ONOO‑浓度和/或粘度检测试剂,在其它分析物存在的情况下有很好的抗干扰性、高选择性和灵敏性;同时该探针能够用于细胞内的成像,有望在工业生产和临床医学中发挥作用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111732574B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202010633116.4
申请日:2020-07-02
Applicant: 安徽大学
IPC: C07D401/12 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种萘酰亚胺‑肼吡啶衍生物荧光探针及其制备方法和用途,其中荧光探针的结构式如下:本发明萘酰亚胺‑肼吡啶衍生物荧光探针能特异性识别Cu2+,在含水介质中进行荧光光谱测定,可以通过荧光强度的变化实现对Cu2+的定性或定量检测;应用本发明的萘酰亚胺‑肼吡啶衍生物荧光探针制成试纸,能在365nm紫外灯下通过荧光强度变化实现对Cu2+的定性检测。
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公开(公告)号:CN110156687B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN201910396693.3
申请日:2019-05-14
Applicant: 安徽大学
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种检测二价铜离子的荧光探针及其制备方法和用途,其中荧光探针的化学式为C31H27N3O5,具有如下结构:本发明荧光探针的制备条件简单,该荧光探针在紫外和荧光条件下均能对Cu2+有响应,并且在纯水与细胞中都能够检测Cu2+,在生物医药方面具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114672858A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210448354.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种增强拉曼散射活性的纳米金薄膜及其制备方法,所述增强拉曼散射活性的纳米金薄膜包括导电衬底和堆叠在导电衬底上的三维多层金纳米颗粒膜;所述三维多层金纳米颗粒膜的厚度为0.1‑2μm,金纳米颗粒为类球形多面体结构,颗粒粒径为150‑400nm。本发明提供的一种增强拉曼散射活性的纳米金薄膜及其制备方法,通过在导电衬底上附着金籽晶后,利用金籽晶为成核点,通过电沉积的方法在导电衬底上培育形成三维多层金纳米颗粒膜,该金纳米颗粒膜通过大粒径的金纳米颗粒相互堆叠组装形成,结构单一,且具有众多的表面增强拉曼散射(SERS)热点,有利于保证SERS信号的均匀性和高检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN111826155B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010715885.9
申请日:2020-07-23
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种CdS量子点‑荧光素FRET荧光探针及其制备方法和用途,其中荧光探针的结构式如下:本发明的CdS量子点‑荧光素FRET荧光探针能特异性识别水溶液中Cu2+,依据荧光光谱测定,可以通过其荧光强度的变化实现对Cu2+的定性或定量检测;应用本发明的CdS量子点‑荧光素FRET荧光探针可用于实际水样中Cu2+的高选择性灵敏检测,检测限达到5.8×10‑8M。
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公开(公告)号:CN114525483A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111664337.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种金纳米树枝晶及其制备方法和用途。该树枝晶由位于导电衬底表面上金纳米薄膜边缘的分支状金纳米结构组成;该金纳米树枝晶分为主干和各级分支结构组成;制备方法包括在导电衬底上溅射金颗粒膜,然后在金纳米薄膜上形成狭长缝隙,在缝隙处金膜边缘或导电衬底边缘处的金膜边缘,电沉积制备金纳米树枝晶结构。该金纳米树枝晶是微纳结构,具有抗团聚、比表面积大等优点,尤其具有三维空间分布的棱锥状的金纳米结构,可作为表面增强拉曼散射(SERS)的活性基底来测量其上附着的痕量有机物,检出浓度低至10‑12mol/L的罗丹明6G。通过调节电沉积参数,可对金纳米树枝晶的局域表面等离激元共振(LSPR)峰的调控,使其与532nm的激发光相匹配。
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公开(公告)号:CN112420396B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011159633.9
申请日:2020-10-27
Applicant: 安徽大学
IPC: H01G9/20 , H01G9/042 , C01B33/12 , C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种银纳米颗粒修饰的SiO2@TiO2分层微球及其制备方法和应用,其中SiO2@TiO2‑Ag分层微球是以SiO2为核层、以TiO2为壳层构成的核壳结构,并且在TiO2的壳层结构上修饰有银纳米颗粒。本发明SiO2@TiO2‑Ag分层微球能通过微球的散射作用和表面银纳米颗粒的等离子体共振效应的协同作用提高光阳极的光吸收和光生电荷分离,在P25的光阳极中掺杂2%的SiO2@TiO2‑Ag分层微球能够提高电池的电流密度和光电转换效率,短路电流密度从10.12mA cm‑2提高到15.97mA cm‑2,光电转换效率从4.3%提高到7.3%。
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公开(公告)号:CN113957387A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111287402.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳米片簇阵列及其制备方法和用途。该阵列由位于导电衬底表面上且位于多孔氧化铝薄膜孔内的银纳米片簇单元组成,相邻微米孔之间连通,相邻微米孔的孔壁之间彼此围合形成球形空腔;银纳米片簇由直立生长于导电衬底表面且位于氧化铝孔内的银纳米片构成;其制备方法包括在导电衬底上溅射金颗粒,然后在金颗粒上铺设单层有序密排聚苯乙烯微球,在聚苯乙烯微球间隙内充满高浓度硝酸铝溶液,加热分解硝酸铝形成氧化铝多孔薄膜,去除聚苯乙烯微球阵列,在氧化铝孔内电沉积银纳米片簇阵列。该阵列可作为SERS的活性基底来测量其上附着的痕量有机物,能检测出浓度低至10‑15mol/L的罗丹明6G,信号的均匀性和检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN113234046A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110506611.3
申请日:2021-05-10
Applicant: 安徽大学
IPC: C07D311/16 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种检测次氯酸根离子的荧光探针及其应用,其中荧光探针的结构式如下所示:本发明荧光探针能特异性识别ClO‑,通过荧光方式可检测ClO‑。随着ClO‑浓度逐渐增大,475nm处的荧光强度逐渐增大。所述荧光探针在纯有机溶剂DMF中进行荧光光谱测定,通过荧光强度的变化实现对ClO‑的定性或定量检测。将探针制备成试纸,可以借助于紫外灯快速的检测ClO‑,并且也可以通过与智能手机APP结合实现对ClO‑的快速检测。
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