一种过氧化氢电化学传感电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118374801A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410474645.2

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种过氧化氢电化学传感器电极及其制备方法和应用。本发明先制备单层MXene,然后将其与四水合醋酸钴通过水热法制备了MXene/Co3O4纳米复合材料,最后用该复合材料修饰玻碳电极。本发明通过MXene与Co3O4的复合,使得复合材料不仅具有良好的催化过氧化氢的能力,MXene的存在还使得复合材料的促电子转移能力得到了增强,进而提高了催化效率。该复合材料具有优良的检测过氧化氢的能力,得到的过氧化氢浓度和电流值具有良好的线性关系,能够实现定量检测过氧化氢的含量。本发明工艺简单,稳定,成本低;对过氧化氢的检测限达到了0.196μmol/L,具有良好的检测性能与抗干扰能力。

    一种具有高效抗变形链球菌的冠桥修复陶瓷及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114712250A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210247626.7

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明属于冠桥修复材料的技术领域,公开了一种具有高效抗变形链球菌的冠桥修复陶瓷及其制备与应用。所述方法:(1)将硅酸铝钠和纳米氧化锌进行球磨,获得掺杂纳米氧化锌的硅酸铝钠粉体;以质量百分比计,硅酸铝钠97%‑99.5%,纳米氧化锌0.5%‑3%;(2)掺杂纳米氧化锌的硅酸铝钠粉体与粘结剂混匀,陈化,造粒,成型,煅烧,获得具有高效抗变形链球菌的冠桥修复陶瓷。本发明的具有高效抗变形链球菌的冠桥修复陶瓷具有对变形链球菌的高效抗菌效率,而且加入的氧化锌对硅酸铝钠陶瓷基底无明显的硬度改变。本发明的制备方法工艺简单,过程可控性好,重复性高,可用于冠桥修复材料,具有较大的推广价值。

    一种基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN107313093A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710378862.1

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: C25D9/02 C12M47/04

    Abstract: 本发明属于医用生物材料的技术领域,公开了一种基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料及制备与应用。所述方法为首先采用计时电流法在导电基材表面电沉积氯掺杂的聚吡咯;再选用三电极模式,导电金属为对电极、沉积有聚吡咯的导电基材为工作电极,电解质为包含吡咯和生物素的缓冲溶液,采用计时电位法,得到基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料;所述缓冲溶液为中性时,工作电极表面沉积有纳米锥结构的聚吡咯/生物素材料;所述缓冲溶液为酸性或碱性时,工作电极表面沉积有纳米颗粒结构的聚吡咯/生物素材料。所述方法简单,成本低,制备的复合材料的纳米结构稳定,可用于制备高效捕获和释放循环肿瘤癌细胞的材料。

    一种高效抗变形链球菌硅酸铝钠/纳米氧化铜复合陶瓷及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114732742A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210248888.5

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明属于冠桥修复材料的技术领域,公开了一种高效抗变形链球菌硅酸铝钠/纳米氧化铜复合陶瓷及其制备与应用。所述方法:(1)将硅酸铝钠和纳米氧化铜进行球磨,获得掺杂纳米氧化铜的硅酸铝钠粉体;以质量百分比计,硅酸铝钠99%‑99.9%,纳米氧化铜0.1%‑1%;(2)掺杂纳米氧化铜的硅酸铝钠粉体与粘结剂混匀,陈化,造粒,成型,煅烧,获得抗变形链球菌硅酸铝钠/纳米氧化铜复合陶瓷。本发明的硅酸铝钠/纳米氧化铜复合陶瓷具有对变形链球菌的高效抗菌效率。本发明的制备方法工艺简单,过程可控性好,重复性高,可用于冠桥修复材料,具有较大的推广价值。

    一种用于捕获癌细胞的纳米锥结构复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107177553B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201710378368.5

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明属于医用生物材料的技术领域,公开了一种用于捕获癌细胞的纳米锥结构复合材料及其制备方法与应用。所述方法:首先采用计时电流法在导电基材表面电沉积氯掺杂的聚吡咯;再采用计时电位法,选用三电极模式,导电金属为对电极、沉积有聚吡咯的导电基材为工作电极,电解质为包含吡咯和生物素的缓冲溶液,纳米锥结构的聚吡咯/生物素材料沉积在工作电极上;最后将沉积有纳米锥结构的聚吡咯/生物素材料的工作电极进行活化处理,置于链霉亲和素溶液中培养,再与抗体进行接枝反应,于BSA溶液中培养,得到纳米锥结构复合材料。所述方法简单,成本较低;所述复合材料中纳米锥结构稳定,能够较好的捕获癌细胞和无损释放癌细胞。

    一种葡萄糖传感器电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108663426B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810474956.3

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明属于医疗器械的技术领域,公开了一种葡萄糖传感器电极及其制备方法与应用。方法为(1)碱热处理,钛电极表面形成纳米针结构二氧化钛;(2)在纳米针结构二氧化钛膜层上形成微区凹槽,获得具有微图案的纳米针结构二氧化钛;(3)采用计时电位法,氯掺杂的聚吡咯沉积在凹槽中;(4)采用计时电位法,氯掺杂的聚吡咯上形成纳米锥结构柠檬酸掺杂的聚吡咯;(5)接枝能够检测葡萄糖的酶,得到葡萄糖传感器电极。本发明的葡萄糖传感器电极用于快速高灵敏地检测葡萄糖。本发明工艺简单、稳定,成本低,在电极表面高效地接枝能够检测葡萄糖的酶,对葡萄糖的检测具有较高的可靠性;电极的稳定好。

    一种葡萄糖传感器电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108663426A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810474956.3

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明属于医疗器械的技术领域,公开了一种葡萄糖传感器电极及其制备方法与应用。方法为(1)碱热处理,钛电极表面形成纳米针结构二氧化钛;(2)在纳米针结构二氧化钛膜层上形成微区凹槽,获得具有微图案的纳米针结构二氧化钛;(3)采用计时电位法,氯掺杂的聚吡咯沉积在凹槽中;(4)采用计时电位法,氯掺杂的聚吡咯上形成纳米锥结构柠檬酸掺杂的聚吡咯;(5)接枝能够检测葡萄糖的酶,得到葡萄糖传感器电极。本发明的葡萄糖传感器电极用于快速高灵敏地检测葡萄糖。本发明工艺简单、稳定,成本低,在电极表面高效地接枝能够检测葡萄糖的酶,对葡萄糖的检测具有较高的可靠性;电极的稳定好。

    一种高强度双网络抗菌生物水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106750478B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201611074698.7

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种高强度双网络抗菌生物水凝胶的制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)将改性的明胶与改性的组氨酸混合后,溶解在磷酸盐缓冲溶液中,加入光引发剂,在紫外点光源下引发聚合,得到引入了咪唑活性位点的明胶水凝胶;(2)采用二价金属离子盐溶液浸泡引入了咪唑活性位点的明胶水凝胶,浸泡结束后,用无菌水洗涤,得到所述高强度双网络抗菌生物水凝胶。本发明制备方法具有反应条件温和、可操作性强、技术流程可控等优点;制得的高强度双网络抗菌生物水凝胶的力学性良好,刚度、韧性均得到了极大提高,对大肠杆菌与金黄色葡萄球菌的杀菌率均达到99.9%,同时又保留了基材水凝胶良好的生物相容性。

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