半导体纳米感光材料在制备视觉修复材料中的用途

    公开(公告)号:CN110101902B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201810108874.7

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属半导体纳米感光材料技术领域,涉及一种具有感光作用的半导体纳米材料新的用途,具体涉及半导体纳米感光材料在制备视觉修复材料中的用途,本发明的半导体纳米感光材料材料类似视网膜光感受器细胞,为有序、一维的金修饰氧化钛纳米线阵列;具备比表面积高,材料视网膜相互作用面积大,电荷迁移率大,生物相容性、稳定性好的特点,应用于离体视网膜和活体小鼠均可代替光感受器,使视网膜产生光反应;可用于制备视觉修复材料修复视觉缺陷。经实验证实,所述的视觉修复材料可修复视网膜神经节细胞使产生光反应,修复视皮层神经细胞使产生光反应。

    基于碳量子点-纳米线阵列的心肌细胞信号分子传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104089999A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410288361.0

    申请日:2014-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光电化学传感器技术领域,具体为基于太阳光驱动的碳量子点-纳米线阵列的心肌细胞信号分子传感器及其制备方法。制备方法包括:在水热体系下,导电玻璃基底上生长二氧化钛纳米线阵列;通过微波法一步原位获得硅烷功能化的氮掺杂的碳点(N-CDots);然后将经过浓硫酸处理的二氧化钛纳米线,放于N-CDot的乙醇溶液中,加入浓氨水,静置反应,定义为N-CDot-TiO2。N-CDot-TiO2比纯TiO2光电流提高了接近2倍,制备的光电流开和关的传感器,可以用于实时原位动态检测心肌细胞的H2S明星分子的含量大小。本发明设计巧妙,原材料来源广泛,制备方法简单、环保、价格低廉,响应快速、宽线性范围、高选择性,有利于推广应用。

    可同时光电转化与光能存储的纳米线阵列器件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104078245A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410288386.0

    申请日:2014-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体为一种可同时光电转化与光能存储的纳米线阵列器件及其制备方法和应用。本发明包括:在光电材料上复合电容材料制成的光阳极;光阴极;电解液;光阳极和光阴极短路连接后置于电解液中。如在TiO2纳米线阵列上负载NiO纳米片作为光阳极,以硅纳米线阵列作为光阴极,光生电子在硅纳米上还原H+产生H2,光生空穴将TiO2纳米线上的NiO氧化成NiOOH,将光生空穴的能量储存成NiOOH的化学能,实现了同时光电转换与光能储存,提高了太阳能电池对光的利用效率。进一步通过NiOOH将葡萄糖氧化成葡萄糖酮,将NiOOH中储存的化学能作为一个自驱动的化学传感器释放。本发明原材料来源广泛,制备方法简单、环保、价格低廉。

    半导体纳米感光材料在制备视觉修复材料中的用途

    公开(公告)号:CN110101902A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201810108874.7

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属半导体纳米感光材料技术领域,涉及一种具有感光作用的半导体纳米材料新的用途,具体涉及半导体纳米感光材料在制备视觉修复材料中的用途,本发明的半导体纳米感光材料材料类似视网膜光感受器细胞,为有序、一维的金修饰氧化钛纳米线阵列;具备比表面积高,材料视网膜相互作用面积大,电荷迁移率大,生物相容性、稳定性好的特点,应用于离体视网膜和活体小鼠均可代替光感受器,使视网膜产生光反应;可用于制备视觉修复材料修复视觉缺陷。经实验证实,所述的视觉修复材料可修复视网膜神经节细胞使产生光反应,修复视皮层神经细胞使产生光反应。

    氧化铱-铁卟啉-氧化钛的高灵敏度光电化学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104076072A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410288360.6

    申请日:2014-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光电化学传感器技术领域,具体为氧化铱-铁卟啉-氧化钛纳米线的高灵敏度谷胱甘肽光电化学传感器及其制备方法。本发明的光电化学传感器,以氧化铱-铁卟啉-氧化钛纳米线阵列为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂丝为对电极,pH7.4PBS溶液为反应电解液,照射光强度为一个太阳光,照射截面积为0.02-0.06cm2;最低灵敏度为10nM。制备方法包括:水热法制备氧化钛纳米线,通过化学偶联键合上铁卟啉,最后通过化学浸泡沉积上氧化铱,制得氧化铱-铁卟啉-氧化钛纳米线阵列,然后制备光电化学传感器。本发明原材料来源广泛,制备方法简单、环保、价格低廉,响应快速、宽线性范围、高选择性,有利于推广应用。

    同时刻蚀与钨掺杂的氧化钛纳米线阵列及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104071831A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410288305.7

    申请日:2014-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体为一种同时刻蚀和钨掺杂二氧化钛纳米线阵列及其制备方法和应用。制备方法包括:在水热体系下,以钛酸四正丁酯等为钛源,水为溶剂,浓盐酸调控水解反应的速率,在含氟氧化锡(FTO)等导电玻璃基底上生长二氧化钛纳米线阵列;然后在盐酸羟胺、硫化钠和钨酸钠水溶液中进行同时刻蚀和钨掺杂。本发明将利用TiO2纳米线阵列在弱碱性条件下的刻蚀过程实现高效的钨掺杂,提高了太阳能电池对光的吸收效率,实现了高效光解水制氢以及光电转化产生光电流的一步过程。本发明原材料来源广泛,制备方法简单、环保、价格低廉,有利于推广应用。

    基于荧光共振能量转移的肿瘤成像和治疗靶向体系及其构建方法

    公开(公告)号:CN104083771A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410288247.8

    申请日:2014-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于医药技术领域,具体为基于荧光共振能量转移的肿瘤成像和治疗靶向体系及其构建方法。本发明采用电化学剥离方法合成发光碳量子点,用EDC/NHS化学偶联方法在CDots接上末端带有氨基的聚乙二醇,再接上肿瘤靶向药物叶酸,通过碳点和抗肿瘤药物阿霉素表面的π-πstacking作用接上阿霉素,得到基于荧光共振能量跃迁的双光子成像和靶向治疗肿瘤体系。该体系是一种复合纳米材料,可通过发光的强度和颜色判断药物的释放以及能量共振转移的性质;使用双光子成像可以穿透很深的动物组织,可发展到肿瘤治疗领域。本发明反应稳定,操作简单易,成本低廉无污染,形貌,结构易控制,产物分布均匀,不易团聚,纯度高,易于工业化。

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