pH膜传感器、pH膜传感器的制备方法以及pH值的检测方法

    公开(公告)号:CN115895152B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202211138883.3

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了pH膜传感器、pH膜传感器的制备方法以及pH值的检测方法。pH膜传感器包括PVA和发光金属有机骨架,所述发光金属有机骨架包括Zr‑MOF基体以及附着于Zr‑MOF上的氨基。制备方法包括以下步骤:获取包括Zr‑MOF、对氨基苯甲酸和DMF的混合溶液;对混合溶液进行热处理;热处理完成后,固液分离、洗涤和干燥,即得到发光金属有机骨架;获取包括发光金属有机骨架、PVA和水的凝胶状液体;成膜、干燥,即得到pH膜传感器。本发明通过简单的工艺,成功在LMOFs上引入了氨基(‑NH2)进行修饰调节,氨基作为电子供体基团,成为Zr‑MOF上的功能化官能团时,能够显著提升荧光性能。当用于pH值的荧光检测时,展现出较高的特异性和灵敏度,有效解决了pH值现有检测方法存在的缺陷。

    用于检测Hg(Ⅱ)的荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114058363B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202111287532.4

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开了用于检测Hg(Ⅱ)的荧光材料及其制备方法。用于检测Hg(Ⅱ)的荧光材料,由碳点和CTAB构成;在红外光谱中,在波数为3100~3700cm‑1处出现宽频带,在波数为2918cm‑1附近出现特征峰,在波数为2848cm‑1处出现特征峰。制备方法,包括以下步骤:(1)获取碳点;(2)将碳点、碱液和CTAB溶液混合,形成混合溶液;(3)将混合溶液离心、透析和干燥,即得到荧光材料。本发明的制备方法的工艺简单,原料易获取,成本低,制备得到的荧光材料由球形碳点以及附着于球形碳点上的CTAB构成,通过在碳点上掺杂了CTAB使得荧光材料在检测Hg(Ⅱ)时具有高选择性和抗干扰能力,良好的准确性和可重复性,量子产率高,线性范围广,相比单一碳点而言具有明显更广的应用范围。

    荧光检测2019-nCoV mAb的组合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114106813B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111238696.8

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了荧光检测2019‑nCoV mAb的组合物及其制备方法和应用。组合物包括:第一组分,所述第一组分包括Ag@Au NPs‑NCP抗原,所述Ag@Au NPs‑NCP抗原具有金银合金纳米粒子;第二组分,所述第二组分包括石墨烯量子点。组合物的制备方法包括制备第一组分和制备第二组分,其中,制备第一组分包括步骤:(1)获取金银合金纳米粒子溶液,即Ag@Au NPs溶液;(2)将Ag@Au NPs溶液与NCP抗原溶液混合,低温搅拌得到混合液;(3)向混合液中加入BSA溶液,继续搅拌后离心分离得到沉淀物;(4)将沉淀物分散于PBS溶液中,即得到Ag@Au NPs‑NCP抗原。可见,本发明的荧光检测2019‑nCoV mAb的组合物的制备方法的工艺简单,原料易获取,成本低,制备得到的组合物使用方便,在检测2019‑nCoV mAb时具有高选择性和良好的准确性。

    pH膜传感器、pH膜传感器的制备方法以及pH值的检测方法

    公开(公告)号:CN115895152A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211138883.3

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了pH膜传感器、pH膜传感器的制备方法以及pH值的检测方法。pH膜传感器包括PVA和发光金属有机骨架,所述发光金属有机骨架包括Zr‑MOF基体以及附着于Zr‑MOF上的氨基。制备方法包括以下步骤:获取包括Zr‑MOF、对氨基苯甲酸和DMF的混合溶液;对混合溶液进行热处理;热处理完成后,固液分离、洗涤和干燥,即得到发光金属有机骨架;获取包括发光金属有机骨架、PVA和水的凝胶状液体;成膜、干燥,即得到pH膜传感器。本发明通过简单的工艺,成功在LMOFs上引入了氨基(‑NH2)进行修饰调节,氨基作为电子供体基团,成为Zr‑MOF上的功能化官能团时,能够显著提升荧光性能。当用于pH值的荧光检测时,展现出较高的特异性和灵敏度,有效解决了pH值现有检测方法存在的缺陷。

    基于PMS-鲁米诺的化学发光体系以及磷酸三苯酯的检测方法

    公开(公告)号:CN115452808A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210978447.0

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了基于PMS‑鲁米诺的化学发光体系以及磷酸三苯酯的检测方法,解决了现有技术中仍无TPHP的有效检测手段的技术问题。基于PMS‑鲁米诺的化学发光体系,包括第一组分和第二组分,其中,所述第一组分包括紫外光照射后的第一混合液,所述第一混合液包括PMS和待测物溶液;所述第二组分包括第二混合液,所述第二混合液包括鲁米诺和缓冲液;其中,所述待测物能够减弱化学发光信号。本发明采用PMS,在生成·OH的同时还生成了SO4·‑,提升了活性氧自由基的种类;通过紫外光对PMS进行氧化,有效促进了·OH和SO4·‑的生成,加速消耗了体系中的活性氧自由基,进而使得参与鲁米诺化学发光的活性氧自由基减少,最终使化学发光体系呈现较大的发光抑制效果。

    诺氟沙星的检测方法以及荧光检测材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115436332A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210882028.7

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明公开了诺氟沙星的检测方法以及荧光检测材料的制备方法,解决了现有技术中荧光变化程度不足、特异性差以及抗干扰能力较差的技术问题。诺氟沙星的检测方法,采用N,S‑CDs,所述N,S‑CDs为氮和硫共掺杂的碳点;检测待测液的第一荧光强度以及待测液和N,S‑CDs的混合物的第二荧光强度,根据第二荧光强度和第一荧光强度的比值与诺氟沙星浓度的线性关系,换算得到待测液中诺氟沙星的浓度。用于检测诺氟沙星的荧光检测材料的制备方法,包括以下步骤:(1)获取包括柠檬酸铵和L‑半胱氨酸的混合液;(2)对混合液进行热处理;(3)将热处理产物分散于水中,然后进行离心处理;(4)对离心处理得到的上清液进行透析处理,即得到用于检测诺氟沙星的N,S‑CDs水溶液。

    S,N-CDs/PVA可视化膜传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112649404A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011350742.9

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器及其制备方法和应用。S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器的形状为矩形或圆形的薄片,用于进行固相荧光检测;S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器具有PVA膜及分散于PVA膜中的碳点,所述碳点具有硫元素、氮元素、碳元素和氧元素;S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器用于对Cr(VI)进行检测;S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器附着Cr(VI)后得到的S,N‑CDs/PVA/Cr(Ⅵ)荧光猝灭膜用于对AA进行检测。经验证,少量的Cr(Ⅵ)即可使S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器的荧光强度大幅降低,表现出明显的荧光“关”现象;进一步验证发现,除了高灵敏度之外,S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器能够对Cr(Ⅵ)检测表现出高选择性和高抗干扰性。

    净水元件、净水元件的制备方法及净水器

    公开(公告)号:CN106564997B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201610998802.5

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种净水元件,包括具有三维网状孔隙的高分子多孔弹性基体和附着在高分子多孔弹性基体上的活性组分;所述活性组分为银颗粒;所述高分子多孔弹性基体为壳聚糖海绵。该净水元件具有以下优点:1)银颗粒具有很高的杀菌性能,且高分子多孔弹性基体也具有一定的杀菌性能,二者叠加使净水元件的杀菌率显著提升;2)高分子多孔弹性基体的比表面积高、孔隙度大,可以负载更多的银颗粒,进一步提升杀菌效率;3)高分子多孔弹性基体的形变性能好,可显著提升净水元件的使用寿命;4)壳聚糖的分子链上存在大量均匀分布的氨基,氨基可以和银颗粒紧密结合,防止银颗粒脱落;5)壳聚糖海绵的吸水能力强,可显著提升净水效率。

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