-
公开(公告)号:CN102072895B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201010524168.4
申请日:2010-10-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/66
Abstract: 本发明公开了一种检测痕量抗生素残留的量子点纳米多孔金碳糊电极电致化学发光传感器制备方法。本发明所述碳糊电极制备方法,包括以下步骤:按照现有方法合成纳米多孔金和量子点溶液;利用层层自组装修饰技术,发光量子点层层修饰到纳米多孔金材料的表面及孔道中;将修饰后的纳米多孔金材料掺入石墨粉中制备碳糊电极。一种检测痕量抗生素残留的方法,包括如下步骤将修饰好的碳糊电极连接到电致化学发光仪,对乳制品及肉制品中痕量的抗生素残留进行检测。本发明的传感器灵敏度高,检测速度快,完成一个基本检测过程仅需2-5分钟的时间,成本低,经济实用。仪器操作简单,实验结果由仪器自动记录和分析,避免了主观因素的影响,有很好的重复性。
-
公开(公告)号:CN101907571B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010210243.X
申请日:2010-06-28
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明涉及一种检测痕量环境激素的介孔碳分子印迹探测器及其应用。采用以下步骤制成:选用环境激素分子作为模板分子,按一定摩尔比将模板分子、功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂混合均匀制成分子印迹聚合物;将介孔碳制备成介孔碳溶液;将介孔碳溶液和分子印迹聚合物修饰到玻璃片表面;将玻璃片置于微孔板内,保鲜膜封存数小时后,得到检测痕量环境激素的介孔碳分子印迹探测器。将制得的检测痕量环境激素的介孔碳分子印迹探测器用于微孔板多功能分析仪,向探测器中加入HCl溶液、KMnO4溶液和聚山梨酯-80溶液,对环境样品中的环境激素进行检测。探测器具有更高的选择性和灵敏度,检测速度快、可高通量快速检测,试剂用量少,可重复使用。
-
公开(公告)号:CN102013487A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010524082.1
申请日:2010-10-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池负极材料,它是由按重量配比为40-100∶15-60的硅和碳组成的碳/硅复合材料,它的放电比容量为400-1500mAh/g,首次循环效率为70-95%,200次循环后容量保持率为65-90%。本发明还提供了该碳/硅复合材料的制备方法,是将沥青或树脂与硅树脂或硅胶及镁粉混合均匀后,经过热处理再经过清洗处理后得到。本发明的碳/硅复合材料具有良好的锂离子电池负极性能并且制备工艺简单。
-
公开(公告)号:CN101644680A
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200910018139.8
申请日:2009-09-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及农药残留物检测技术领域,更具体地说是一种检测痕量农药残留物的分子印迹化学发光传感器,本发明还涉及采用所述的分子印迹技术化学发光传感器测农产品样本中痕量农药残留的方法。(1)选择功能单体;(2)按摩尔比为0.1~1∶1~10∶5~25∶20~60∶0.05~0.15∶20~50的比例将残留农药的模板分子、功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和硅源混合均匀制成MIPs溶胶;(3)制备量子点材料溶液;(4)利用层层自组装表面修饰技术,将MIPs溶胶和量子点材料修饰到微孔板表面上,制作化学发光传感器。本发明的有益效果:对农药残留物的检测具有高特异性、高灵敏度、快速检测,成本低,重复性好,便于现场检测。
-
公开(公告)号:CN102012358B
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201010507605.1
申请日:2010-10-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种多组分同时检测食品添加剂的量子点分子印迹微球荧光石英传感器及其检测食品添加剂的方法。量子点分子印迹微球梳形石英片制备方法,包括以下步骤:选择食品添加剂对应的功能单体;制备量子点及按照文献制备量子点分子印迹微球;利用层层累积表面修饰技术,将不同食品添加剂的印迹微球修饰到梳形石英片不同探针的表面上。如附图,一种多组分同时检测痕量食品添加剂的方法,包括如下步骤:将修饰好的石英片侵入到简单浆化的食品溶液中,然后将其安装到密封石英皿上,对样品中的食品添加剂进行检测。本发明的特异性强,灵敏度高;检测时间短;成本低。荧光检测农药残留物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
公开(公告)号:CN102043006B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201010524182.4
申请日:2010-10-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极在检测食品中氨基酸的应用。本发明提供了一种试剂用量少、检测速度快且灵敏度高检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极及所述电极在检测食品中痕量氨基酸的应用。水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极采用以下步骤制成:按一定摩尔比将半导体、钠盐或钾盐、镉盐或镉的氧化物、水溶性稳定剂和水混合均匀制成水溶性量子点;在介孔镍表面上修饰上合适的化学集团;将介孔镍和水溶性量子点结合;将该量子点-介孔镍的结合物与石墨、石蜡混匀,然后将该混合物置于玻璃管中,制得所述水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极,置于冰箱中保存。将制得的检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨电极用于流动注射电致化学发光仪作为工作电极,选择合适的对电极和参比电极,向探测器中加入缓冲溶液,对食品样品中的氨基酸进行检测。探测器具有更高的选择性和灵敏度,试剂用量少,可重复使用。
-
公开(公告)号:CN102023156A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010507579.2
申请日:2010-10-15
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , C08F292/00 , C08J9/26
Abstract: 本发明公开了一种检测杀虫剂残留物的新的手段及检测杀虫剂残留物的方法。该分子印迹聚合物微球的制备,包括以下步骤:介孔材料的制备;介孔材料的表面修饰;表面分子印迹聚合物的合成;进一步将分子印迹微球制作成球壳结构。一种检测微量杀虫剂残留物的方法,包括如下步骤:将聚合物置于制作好的柱子中制作流通池;然后将该流通池接入流路进行化学发光信号强度的检测。本发明的分子印记聚合物的特异性强,灵敏度高,可以达到将聚合物置于柱子中,然后接入流路,进行化学发光信号强度的检测可达到μg级;完成一个基本检测过程仅需3-5分钟的时间;成本低。该聚合物检测农药残留物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
公开(公告)号:CN102127207B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110007577.1
申请日:2011-01-14
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种新的共轭程度高,柔顺性好的芴类高聚物的设计合成,它通过Heck反应方法制得,将2,7-二溴芴和对二乙烯基苯发生聚合反应,根据芴9位C较活泼的性质,用3-二甲基氨基-丙基氯的盐酸盐将氢取代,得到含有支链的芴的衍生物。本发明所提供的共轭聚合芴具有良好的热稳定性,最大限度的展现了共轭聚合芴良好的蓝光性能和稳定的导电性。可用在有机发光二极管、场效应晶体管、电磁屏蔽、金属防腐、全塑光伏电池、发光化学电池等领域等。
-
公开(公告)号:CN102072954A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010524197.0
申请日:2010-10-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/532 , G01N21/66
Abstract: 本发明公开了一种检测肿瘤标志物的电致化学发光免疫传感器的研究及应用的方法。电极制备方法(示意图见附图),包括以下步骤:选择临床发病率较高的肿瘤标志物进行测定;制备出量子点纳米材料溶液;利用电极表面修饰技术,将抗体修饰电极表面上,制作电致化学发光免疫传感器。一种检测肿瘤标志物的方法,包括如下步骤将修饰好的电极连接到电致化学发光仪,对样品中的肿瘤标志物进行检测。本发明的电极的特异性强,灵敏度高,可以达到ng级;完成一个基本检测过程所需时间较短;成本低。电极检测肿瘤标志物的方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录。
-
公开(公告)号:CN102043006A
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN201010524182.4
申请日:2010-10-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极在检测食品中氨基酸的应用。本发明提供了一种试剂用量少、检测速度快且灵敏度高检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极及所述电极在检测食品中痕量氨基酸的应用。水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极采用以下步骤制成:按一定摩尔比将半导体、钠盐或钾盐、镉盐或镉的氧化物、水溶性稳定剂和水混合均匀制成水溶性量子点;在介孔镍表面上修饰上合适的化学集团;将介孔镍和水溶性量子点结合;将该量子点-介孔镍的结合物与石墨、石蜡混匀,然后将该混合物置于玻璃管中,制得所述水溶性量子点-介孔镍石墨工作电极,置于冰箱中保存。将制得的检测食品中痕量氨基酸的水溶性量子点-介孔镍石墨电极用于流动注射电致化学发光仪作为工作电极,选择合适的对电极和参比电极,向探测器中加入缓冲溶液,对食品样品中的氨基酸进行检测。探测器具有更高的选择性和灵敏度,试剂用量少,可重复使用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-