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公开(公告)号:CN108088881A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711370560.6
申请日:2017-12-19
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
CPC classification number: G01N27/3278 , G01N27/308
Abstract: 本发明公开了一种基于双亲性聚合物改性的碳纳米管杂化体为载体,负载金属纳米催化剂粒子,并将其应用于制作葡萄糖传感器的方法。该方法包括聚合物-碳纳米管杂化体的制备、无酶葡萄糖传感器的构建两大步骤。利用双亲性大分子的组装驱动力实现大分子与碳纳米管一步共组装,制备出聚合物-碳纳米管杂化体。此杂化体具有优异的稳定性的同时,综合了两种材料的优点,具有良好的导电性和较大的表面积;因此,将其用作电极修饰材料,能有效负载具有催化活性的金属纳米粒子,制得稳定性好、灵敏度高、检测范围宽的无酶葡萄糖传感器。此外,该无酶葡萄糖传感器易于集成应用于微电子器件,可有望用于生物医药、生命健康等领域。
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公开(公告)号:CN109916984B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910288261.0
申请日:2019-04-11
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种聚合物胶体粒子修饰的丝网印刷电极,用于过氧化氢检测,首先以苯乙烯、丙烯酸、N‑乙烯基咔唑、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯为单体,合成聚合物,在溶剂中自组装得到聚合物胶体粒子,而后在丝网印刷电极表面依次滴涂聚合物胶体粒子分散液、生物识别基元溶液、Nafion溶液,制备用于过氧化氢检测的电极。利用聚合物胶体粒子中聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯提供保持生物识别基元活性的生物亲和环境,具有电活性的咔唑基元帮助酶与电极之间的电子转移。本发明具有响应速度快、稳定性好、选择性抗干扰性好的优点。
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公开(公告)号:CN108169298A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711370559.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双亲性聚合物改性碳纳米管制备聚合物/碳纳米管复合材料并将其用作电极修饰材料,修饰于丝网印刷电极表面制备可以检测多巴胺的可抛式传感器的方法。本发明制备的聚合物/碳纳米管复合材料中聚合物合成工艺简单,导电碳纳米管成本低廉,因此利于批量化生产,具有很高的实际应用价值。有机聚合物与无机碳纳米管的结合可以赋予传感涂层优异的综合性能,基于该复合材料制备的传感器对多巴胺的检测具有高选择性与高灵敏度。此外,该传感器具有可抛性、便携性,能满足安全以及卫生方面的要求,同时避免了实际应用中交叉污染的问题。功能高分子材料与电化学传感技术的结合,有望广泛拓展应用于生物医药、生命健康等诸多领域。
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公开(公告)号:CN108072687A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711370748.0
申请日:2017-12-19
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光刻蚀技术制备微电极阵列并修饰以导电基元及无机传感涂层制备电化学无酶传感器的制备方法,涉及高分子材料科学、光刻蚀技术、电化学传感器等领域。本发明中采用的光刻胶能够实现超高长径比微电极阵列的制备,在二维平面结构的基础上开发三维结构,大大增加涂层的比表面积,为制备高灵敏度电化学传感器奠定了基础,同时三维立体的微阵列结构提高了涂层表面的粗糙度,有利于传感涂层的有效负载。本发明中采用的原位电化学还原无机过渡金属纳米粒子的方法实现了具有电化学响应的无机传感涂层的制备,与导电微电极阵列具有协同作用。本发明所采用的技术操作简便,所构建的传感器对于待分析物具有灵敏度高、稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN109916984A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910288261.0
申请日:2019-04-11
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种聚合物胶体粒子修饰的丝网印刷电极,用于过氧化氢检测,首先以苯乙烯、丙烯酸、N-乙烯基咔唑、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯为单体,合成聚合物,在溶剂中自组装得到聚合物胶体粒子,而后在丝网印刷电极表面依次滴涂聚合物胶体粒子分散液、生物识别基元溶液、Nafion溶液,制备用于过氧化氢检测的电极。利用聚合物胶体粒子中聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯提供保持生物识别基元活性的生物亲和环境,具有电活性的咔唑基元帮助酶与电极之间的电子转移。本发明具有响应速度快、稳定性好、选择性抗干扰性好的优点。
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