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公开(公告)号:CN106335873B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610940877.8
申请日:2016-10-26
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种制备Pb3(PO4)2纳米线薄膜的方法。利用电沉积的方法将PbS沉积在电极表面,形成一种载体薄膜,把电极浸入PBS缓冲溶液中,再在恒温水浴锅中生长48~72小时,最后取出电极,电极上就自发地生长上Pb3(PO4)2纳米线薄膜。本发明方法制备过程简单,且所制得的Pb3(PO4)2纳米线薄膜的附着力强,形貌规整,长径比大,直径均一,效率高,成本低,易于大规模生产,在电极材料、传感器和增塑剂等领域有着潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN105334254B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510879694.5
申请日:2015-12-05
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种基于酶催化还原氯金酸的葡萄糖氧化酶电极制备方法。以Pt电极为基底电极,通过吸附法将葡萄糖氧化酶固定在电极表面,然后再在电极表面生长金来加固葡萄糖氧化酶在电极表面的固定。本发明有效的解决了生物分子与固体表面结合力弱,易泄露或解脱,稳定性差等问题,而且纳米金具有良好的生物相容性且导电性好,对氧化还原反应具有较强的催化活性,加速酶的再生速度,提高葡萄糖氧化酶电极的响应灵敏度。该制备方法简单,重现性好,抗干扰能力强,具有很高的实用价值,特别是在电化学方面有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105499596B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510880317.3
申请日:2015-12-06
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种在电沉积CdSe薄膜上自发生长Au纳米微粒的方法。利用二价镉盐和二氧化硒(SeO2)混合溶液,先利用电沉积的方法将CdSe沉积在电极表面,形成一种载体薄膜,把电极浸入Au纳米颗粒生长液中,再在恒温水浴锅中生长1~3h,最后取出电极,电极上就自发地生长上Au纳米微粒。本发明方法制备步骤简单,所沉积的复合膜附着力强,效率高,成本低廉,非常适宜大规模生产。
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公开(公告)号:CN106935513A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710105242.0
申请日:2017-02-26
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01L21/368 , H01L21/38 , H01L21/02 , H01L21/66
CPC classification number: H01L21/34 , H01L21/02425 , H01L21/02521 , H01L21/02584 , H01L21/02628 , H01L21/38 , H01L22/14
Abstract: 本发明公开了一种Te/PbTe异质结纳米薄膜的制备方法。利用电沉积的方法将PbTe沉积在电极表面,形成一种载体薄膜,把电极浸入0.1mol/L的NaNO3溶液中,再利用电化学方法氧化电极,最后取出电极,电极上就氧化出Te/PbTe异质结纳米薄膜。本发明方法制备过程非常高效简单,且所制得的Te/PbTe异质结纳米薄膜相比PbTe纳米薄膜具有更高的光电转换效率,成本低廉,易于大规模推广生产。
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公开(公告)号:CN105499596A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510880317.3
申请日:2015-12-06
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种在电沉积CdSe薄膜上自发生长Au纳米微粒的方法。利用二价镉盐和二氧化硒(SeO2)混合溶液,先利用电沉积的方法将CdSe沉积在电极表面,形成一种载体薄膜,把电极浸入Au纳米颗粒生长液中,再在恒温水浴锅中生长1~3h,最后取出电极,电极上就自发地生长上Au纳米微粒。本发明方法制备步骤简单,所沉积的复合膜附着力强,效率高,成本低廉,非常适宜大规模生产。
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公开(公告)号:CN114891218A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210315236.9
申请日:2022-03-28
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能聚醚砜树脂,按摩尔百分比计,包括衍生自以下单体的结构单元:双酚S 20‑40mol%;含酰胺基团的芳香型双酚单体5‑20mol%;4,4’‑二氯二苯砜50mol%。本发明通过选用特定结构的含酰胺基团的芳香型双酚单体、双酚S和4,4’‑二氯二苯砜共聚制备得到主链含有刚性酰胺基团的新型聚醚砜树脂。相较于传统结构的聚醚砜,本发明的高性能聚醚砜树脂,具有良好的亲水性和生物相容性、且耐热性高、力学强度高,特别适用于工业水处理膜材料或污水处理膜材料等方面。
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公开(公告)号:CN110176389B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201910431722.5
申请日:2019-05-23
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01L21/02 , H01L31/0336 , B82Y10/00 , B82Y15/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种制备金‑硫化银‑磷酸铅异质结纳米薄膜的方法。其方法步骤:先利用循环伏安法将PbS沉积在电极表面,然后将电极置于Ag2S的生长液中,于于60℃恒温水浴锅中反应24h后,电极表面即可同时生长出Ag2S‑Pb3(PO4)2异质结纳米薄膜。随后将Ag2S‑Pb3(PO4)2异质结纳米薄膜置于置于HAuCl4的溶液中,于60℃恒温水浴锅中反应6h,电极表面即可生成Au‑Ag2S‑Pb3(PO4)2异质结纳米薄膜。本发明方法成本制备过程简单,且制得的Au‑Ag2S‑Pb3(PO4)2异质结纳米薄膜附着力强,薄膜中金具有纳米尺寸,具有一定的生物分析应用价值。
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公开(公告)号:CN110646616A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910834750.1
申请日:2019-09-05
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N33/68
Abstract: 本发明公开了一种以血清中人肌钙蛋白I(cTnI)为靶蛋白的超高灵敏度荧光猝灭免疫传感器及检测方法。本发明的主要特点是,所建立的免疫传感器实现了在人血清中对人cTnI的超高灵敏度检测。基于所述的侧流免疫层析平台,本发明中建立了人cTnI为模型靶的荧光猝灭免疫传感器,经计算,对人IgG的检出限为16.26fg/mL,平均6分钟可得结果,实现了对上述目标抗原的超高灵敏度POCT快速免疫分析。相较而言,本发明公布的侧流免疫层析平台实现了保证稳定性与超高灵敏度前提下的低成本、短流程制备。
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公开(公告)号:CN110618176A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910990510.0
申请日:2019-10-17
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种树枝状纳米金修饰玻碳电极电化学检测硒(Ⅳ)的方法。其方法步骤:利用恒电位沉积法,在玻碳电极上修饰具有多级分支的树枝状纳米金结构,利用树枝状纳米金比表面积大,活性位点多,可与硒(Ⅳ)形成Se-Au共价键的特点,实现对硒元素的高灵敏检测。本发明方法制备过程简单,成本低廉,无污染。
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