一种以PEDOT/LYH为载体的酶生物传感器的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114563453B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210205712.1

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种以PEDOT/LYH为载体的酶生物传感器,包括一玻碳电极,玻碳电极的检测端表面电沉积有层状氢氧化钇,层状氢氧化钇表面电沉积一层聚3,4‑乙烯二氧噻吩,随后在聚3,4‑乙烯二氧噻吩/层状氢氧化钇上吸附固定辣根过氧化氢酶;其制备方法包括以下步骤:首先将玻碳电极浸入硝酸钇溶液,通过电沉积制备层状氢氧化钇,再将层状氢氧化钇修饰电极浸入3,4‑乙烯二氧噻吩溶液中,通过电沉积在层状氢氧化钇表面得到一层聚3,4‑乙烯二氧噻吩,洗涤吹干后滴加辣根过氧化氢酶溶液得到酶生物传感器。本发明具有制备过程简单、条件易控、酶的生物活性高、重复性及稳定性好等优点。

    一种高负载型电纺复合纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118621587A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410771531.4

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种高负载型电纺复合纤维膜,其制备方法包括:首先利用静电纺技术制备表面具有孔洞结构的醋酸纤维素纤维,然后将纤维膜浸泡在含金属离子的第一配体溶液中,后加入第二配体溶液,在特定条件下反应实现MOFs在醋酸纤维素纤维膜上的原位生长,经清洗,烘干后得到所述复合纤维膜。本发明中醋酸纤维素基体和电纺纤维的孔洞结构为MOFs提供了充足的生长位点,同时提高了负载MOFs与基体之间的结合作用,从而解决了MOFs复合纤维膜负载量低且易脱落的问题,所得电纺复合纤维膜具有制备简单、负载量高、吸附量高、循环使用性能高等特点,能够实现对含铀废水的高效吸附,具有优异的工业化应用前景。

    一种负载亲水性药物复合纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112972434A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110266088.1

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种负载亲水性药物复合纤维膜的制备方法,属于医药技术领域。本发明主要解决可生物降解聚合物聚乳酸(PDLLA)负载亲水性药物不均匀导致药物突释的问题。包括(1)纤维素纳米晶(NCC)接枝L‑丙交酯改性,其接枝率为0.1‑2.26、接枝聚合物的聚合度为1‑1.45、聚乳酸侧链的重量含量为10%‑55%、聚乳酸的摩尔取代度为0.5‑2.66;(2)利用具有特定支链结构的改性纤维素纳米晶和非结晶聚乳酸制备具有不同微观形貌的载药电纺纤维膜。本发明大大提升了纤维素在聚乳酸基体中的分散均匀程度,从而使得亲水性药物可以均匀的分散在纤维膜中从而缓解药物突释问题。同时提高了力学性能可以满足敷料要求。

    一种以PEDOT/LYH为载体的酶生物传感器的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114563453A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210205712.1

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种以PEDOT/LYH为载体的酶生物传感器,包括一玻碳电极,玻碳电极的检测端表面电沉积有层状氢氧化钇,层状氢氧化钇表面电沉积一层聚3,4‑乙烯二氧噻吩,随后在聚3,4‑乙烯二氧噻吩/层状氢氧化钇上吸附固定辣根过氧化氢酶;其制备方法包括以下步骤:首先将玻碳电极浸入硝酸钇溶液,通过电沉积制备层状氢氧化钇,再将层状氢氧化钇修饰电极浸入3,4‑乙烯二氧噻吩溶液中,通过电沉积在层状氢氧化钇表面得到一层聚3,4‑乙烯二氧噻吩,洗涤吹干后滴加辣根过氧化氢酶溶液得到酶生物传感器。本发明具有制备过程简单、条件易控、酶的生物活性高、重复性及稳定性好等优点。

    一种层状稀土氢氧化物复合膜修饰电极的制备方法及其检测苯二酚类物质的应用

    公开(公告)号:CN114563452A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210205711.7

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种层状稀土氢氧化物复合膜修饰电极的制备方法及其检测苯二酚类物质的应用。该层状稀土氢氧化物复合膜修饰电极为金纳米粒子/层状稀土氢氧化物复合膜修饰电极,是通过电沉积法首先在玻碳电极上生长了一层层状稀土氢氧化物,形成层状稀土氢氧化物修饰电极,随后又电沉积金纳米粒子,形成金纳米粒子/层状稀土氢氧化物复合膜修饰电极。本发明所得修饰电极在提高电催化性能方面有效利用了层状稀土氢氧化物和金纳米粒子之间的协同作用。所得基于该层状稀土氢氧化物复合膜的修饰电极制备方法简单、条件易控,应用于检测苯二酚类物质具有检测限低、稳定性及选择性好等优点。

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