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公开(公告)号:CN117517428B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311513368.3
申请日:2023-11-14
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N33/74
Abstract: 本发明提供了一种基于皮质醇适配体功能化的电化学柔性电极及其制备方法和应用,属于皮质醇电化学检测技术领域。所述一种皮质醇适配体功能化柔性电极,包括一个具有三电极体系的柔性丝网印刷电极,所述柔性丝网印刷电极的工作电极上依次修饰了转导基质和能够特异性识别皮质醇的适配体,所述转导基质为含有金纳米粒子的石墨烯气凝胶。本发明利用一步化学合成法在丝网印刷电极的工作电极上成功修饰含有金纳米粒子的石墨烯气凝胶,并选择稳定性更高的适配体作为皮质醇的识别分子。同时使用柔性丝网印刷电极作为转导基质和识别分子的基底,既能够直接实现便携式或可穿戴式皮质醇电化学生物传感平台的搭建,又能够迅速实现其低成本批量化生产,为实现无创、快速、准确和实时的皮质醇检测奠定了技术基础。
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公开(公告)号:CN116190685A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310269025.0
申请日:2023-03-20
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/88 , H01M8/0234 , H01M4/86 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及质子交换膜燃料电池技术领域,特别是涉及一种梯度化扩散层及其制备方法。其组成部分支撑层和微孔层设计为一体化结构,简化了工艺流程,避免了由于复杂工艺带来的一系列问题;所述的气体扩散层多孔材料的孔隙率、孔结构、孔径及其分布可自行设计,其梯度化主要体现在垂直于气体扩散层方向孔隙率的梯度化。按照本发明提出的利用3D打印成型技术打印燃料电池气体扩散层,克服了传统工艺难以制造形状复杂、尺寸精密的气体扩散层的问题,保证了孔隙结构和孔隙率的精确控制,实现了具有可变性、均匀性且相互连通的孔或孔道结构定制化制造,有利于电池整体性能的提升。
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公开(公告)号:CN116190685B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310269025.0
申请日:2023-03-20
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/88 , H01M8/0234 , H01M4/86 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及质子交换膜燃料电池技术领域,特别是涉及一种梯度化扩散层及其制备方法。其组成部分支撑层和微孔层设计为一体化结构,简化了工艺流程,避免了由于复杂工艺带来的一系列问题;所述的气体扩散层多孔材料的孔隙率、孔结构、孔径及其分布可自行设计,其梯度化主要体现在垂直于气体扩散层方向孔隙率的梯度化。按照本发明提出的利用3D打印成型技术打印燃料电池气体扩散层,克服了传统工艺难以制造形状复杂、尺寸精密的气体扩散层的问题,保证了孔隙结构和孔隙率的精确控制,实现了具有可变性、均匀性且相互连通的孔或孔道结构定制化制造,有利于电池整体性能的提升。
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公开(公告)号:CN117517428A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311513368.3
申请日:2023-11-14
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N33/74
Abstract: 本发明提供了一种基于皮质醇适配体功能化的电化学柔性电极及其制备方法和应用,属于皮质醇电化学检测技术领域。所述一种皮质醇适配体功能化柔性电极,包括一个具有三电极体系的柔性丝网印刷电极,所述柔性丝网印刷电极的工作电极上依次修饰了转导基质和能够特异性识别皮质醇的适配体,所述转导基质为含有金纳米粒子的石墨烯气凝胶。本发明利用一步化学合成法在丝网印刷电极的工作电极上成功修饰含有金纳米粒子的石墨烯气凝胶,并选择稳定性更高的适配体作为皮质醇的识别分子。同时使用柔性丝网印刷电极作为转导基质和识别分子的基底,既能够直接实现便携式或可穿戴式皮质醇电化学生物传感平台的搭建,又能够迅速实现其低成本批量化生产,为实现无创、快速、准确和实时的皮质醇检测奠定了技术基础。
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