一种功能化石墨烯气凝胶微球的制备方法

    公开(公告)号:CN108314015B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201810218703.X

    申请日:2018-03-16

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 李在均 李瑞怡

    Abstract: 本发明公开了一种功能化石墨烯气凝胶微球的制备方法,属于化工领域。本发明设计并合成了一种新的功能化石墨烯气凝胶微球,具有更大的比表面、更灵敏的电化学响应。此外,本发明制备的功能化石墨烯气凝胶微球是由尺寸仅为数微米的粒子构成,加之较大的极性,易分散于水或其他溶剂,这给它在传感器或储能等领域的应用带来极大的方便。

    一种基于金钯-石墨烯量子点复合材料的电化学生物传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110632142A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910802881.1

    申请日:2019-08-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种基于金钯-石墨烯量子点复合材料的电化学生物传感器的制备方法,用于检测啶虫脒的含量以及用于评估毒死婢和啶虫脒对细胞的联合毒性,所述制备方法包括以下步骤:称取原料柠檬酸和天冬氨酸混合均匀,加入去离子水后进行超声溶解得到反应液,将反应液蒸发之后放入烘箱内反应,反应结束后直接得到天冬氨酸石墨烯量子点Asp-GQD,Asp-GQD用作还原剂和稳定剂,以在单宁酸存在下产生Asp-GQD@AuPd杂化物。本发明的有益效果为:电催化活性高,灵敏度,稳定性和易用性高;检测具有高特异性。

    一种高熵合金VCrMnFeAu纳米材料及其在检测miRNA-141中的应用

    公开(公告)号:CN119772193A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411839728.3

    申请日:2024-12-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金VCrMnFeAu纳米材料及其在检测miRNA‑141中的应用,属于分子生物学检测领域。本发明将金属离子与精氨酸和叶酸功能化的硼和磷掺杂石墨烯量子点(RFBP‑GQD)的配位和高温热退火相结合,制备得到VCrMnFeAu0.5的高熵纳米合金,该合金具有较高的稳定性和传感性能。在此基础上,本发明基于VCrMnFeAu0.5和靶诱导DNA循环的电化学适体传感器对miRNA‑141的进行检测,并表现出超高的灵敏度和选择性,对miRNA‑141的检测限(LOD)达到3.4×10‑21M,检测范围为1×10‑15M~1×10‑20M。

    一种基于金钯-石墨烯量子点复合材料的电化学生物传感器的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110632142B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910802881.1

    申请日:2019-08-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于生物传感器技术领域,公开了一种基于金钯‑石墨烯量子点复合材料的电化学生物传感器的制备方法,用于检测啶虫脒的含量以及用于评估毒死蜱和啶虫脒对细胞的联合毒性,所述制备方法包括以下步骤:称取原料柠檬酸和天冬氨酸混合均匀,加入去离子水后进行超声溶解得到反应液,将反应液蒸发之后放入烘箱内反应,反应结束后直接得到天冬氨酸石墨烯量子点Asp‑GQD,Asp‑GQD用作还原剂和稳定剂,以在单宁酸存在下产生Asp‑GQD@AuPd杂化物。本发明的有益效果为:电催化活性高,灵敏度,稳定性和易用性高;检测具有高特异性。

    一种石墨烯-稀土上转换复合纳米微球的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110624116B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN201910882304.8

    申请日:2019-09-18

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯‑稀土上转换复合纳米微球的制备方法及其应用,属于纳米载药材料技术领域。其首先制备组氨酸功能化石墨烯量子点,然后制备石墨烯量子点‑稀土氟化物上转换复合物;对药物进行装载,最后与光热剂金纳米颗粒复合,制得石墨烯‑稀土上转换复合纳米微球。本发明利用组氨酸与稀土离子强的配位能力,实现了对稀土UCNP尺寸和形貌的有效调控;利用纳米石墨烯吸收红外光能力强及能与稀土UCNP间进行高效的能量转移,提高了稀土UCNP材料的上转换发光效率;利用纳米金对上转换发光中可见光部分的吸收产生热,实现药物的光控释放。

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