TiO2-CdS-CdSe的光电法检测三磷酸腺苷

    公开(公告)号:CN110715967A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911177441.8

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了TiO2-CdS-CdSe的光电法检测三磷酸腺苷的方法。通过TiO2-CdS纳米复合材料改性ITO表面、三磷酸腺苷和适体-封闭探针结合释放封闭探针的特异性反应、利用封闭探针促使h1、h2杂交形成DNA纳米线的特性使得TiO2-CdS-CdSe纳米材料的复合增强了该传感器的光电化学信号,从而实现了对三磷酸腺苷的超灵敏检测。该传感体系与其他传统方法相比,有效的降低了三磷酸腺苷的检测限,且操作简单,灵敏度高。

    一种液流电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111697240A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010755334.5

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池正极材料的制备方法。利用对苯二酚和发烟浓硫酸的化学反应,使对苯二酚羟基邻位上连接具有水溶性的磺酸根,得到一种可溶于水的对苯二酚衍生物的粗产品,再利用盐析的方法,加入饱和氯化钠溶液,溶液中析出大量固体,极大的提高了产率,并且也降低了溶液的pH值,减少了酸性滤液对滤纸的腐蚀性,粗产品中由于副反应的存在,导致产品纯度不高,本发明利用乙醇作为有机溶剂,对粗产品进行提纯,最后得到纯度较高的产品。

    一种基于PMMA膜的自组装Au@Ag点阵用于检测溶液中F-离子

    公开(公告)号:CN110749586A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911070010.1

    申请日:2019-11-05

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于自组装在PMMA膜上的金核银壳点阵来检测溶液中F−离子。通过在PMMA膜上自组装金核银壳纳米复合材料、制备4-巯基苯硼酸修饰的金核银壳纳米粒子,利用硼酸基对F−离子的特异性选择及Au@Ag/PMMA传感器灵敏的SERS信号响应,实现了对F−离子的超灵敏检测。该传感体系与其他传统方法相比,有效的降低了F−离子的检测限,且操作简单,检测效率高。

    一种基于共轭聚合物的纳米有机金属框架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107353413A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710609236.9

    申请日:2017-07-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明设计一种基于共轭聚合物的纳米有机金属框架材料的制备方法,属于一种经过结构设计合成的多孔材料,命名为P-MOFs。合成只需要将配体与配离子分散在一定量的表面活性剂中,通过在80℃环境下静置在高压反应釜中达到自组装的条件而得到所需要的产物。本发明操作简单,成本低,在配体与配离子自组装过程中只需要反应物与表面活性剂,重复性好反应安全稳定。制备的机金属框架材料因为其具有纳米尺度及高度的多孔性,材料中的配体荧光应能不会受到影响。同时因为使用的是Zr作为配体离子,使合成得到的材料具有很好的稳定性,生物相容性等优点。

    一种新型的聚氨酯泡沫电极用于超灵敏检测Hg2+

    公开(公告)号:CN113125535A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110253020.X

    申请日:2021-03-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型的聚氨酯泡沫电极用于超灵敏检测Hg2+,借助光电反应体系,以3D聚氨酯泡沫为基底负载半导体材料形成异质结为光电信号增强模块,实现对溶液中Hg2+的快速检测,相对于用于测定Hg2+的分析方法有原子吸收光谱法、电感耦合等离子体光谱法、表面增强拉曼散射法,荧光测定,比色法,本检测方法样品前处理简单,耗时少,检测结果准确可靠。

    基于SERS机理的复合纳米阵列监测4-硝基苯硫酚

    公开(公告)号:CN111781191A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010699669.X

    申请日:2020-07-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SERS机理的Au/NbS2/Si NWs纳米线催化监测4-硝基苯硫酚的还原过程的分析检测方法。借助表面增强拉曼光谱(SERS)技术,以Au/NbS2/Si NWs为拉曼信号增强基底,利用贵金属纳米颗粒能催化4-NTP到4-ATP还原过程,加入过量的NaBH4溶液,通过拉曼光谱信号的变化实现对溶液中4-NTP整个还原过程的监测,该传感体系与其他传统方法相比,能够记录4-NTP还原过程具有显著的SERS增强信号,可用于原位监控催化反应的进行。

    一种新型不依赖氧的光电阴极酶生物分析体系

    公开(公告)号:CN113219021A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110253195.0

    申请日:2021-03-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型不依赖氧的光电阴极酶生物分析体系。根据光电中半导体材料In2S3/BiOI复合形成异质结从而增强体系光电流信号,并且BiOI的导带电位比O2/O2‑更正,不与生物酶体系竞争性耗氧,是具有独特的无赖氧性光电极体系,是半导体复合材料和生物酶双催化类型体系来达到对肌氨酸的超灵敏性检测。鉴于酶种类的多样性,这种不依赖于O2的光电生物分析可以很容易地扩展到许多其他感兴趣的目标的检测。

Patent Agency Ranking