检测细菌及生物分子的Mo-Ag传感芯片、制备及应用

    公开(公告)号:CN113933287A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111424878.4

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种检测细菌及生物分子的Mo‑Ag传感芯片、制备及应用,包括:选用石英玻璃作为衬底,等离子清洗后预处理;对预处理后的玻璃衬底施加电压,采用Mo靶和Ag靶在玻璃衬底上共沉积Mo和Ag元素,分别控制Mo靶和Ag靶的电流、玻璃衬底的旋转速度和沉积时间,得到在玻璃衬底上银掺杂钼的芯片,银的质量百分数为34~46%;裁剪,得到用于检测细菌及生物分子的Mo‑Ag传感芯片。本发明Mo‑Ag传感芯片具有良好的检测灵敏度,相对标准偏差小,生产制备产量和检测效率均高。

    一种高效产热的石墨烯涂层电热针

    公开(公告)号:CN109381336B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201811091413.X

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 一种高效产热的石墨烯涂层电热针,包括管状空心针体以及与之一体化的斜口针尖;空心针体外表面附着的纳米二氧化硅凝胶的绝缘隔热涂层和石墨烯涂层;穿过空心针体与石墨烯涂层构成闭合回路的绝缘导线;绝缘导线与石墨烯涂层的连接点和用于提捏的绝缘针柄;针体先后涂覆有绝缘涂层和石墨烯涂层,其产热部分为石墨烯涂层,产热效率较高,优于现有大多数电热材料;电源正负极分别通过绝缘导线连接到石墨烯涂层上下两端,电流未流经针体,产热位置精准,温度容易控制;且本发明提供的电热针结构简单,使用便利,安全可靠,且针柄隔热,不会干扰施针者精细操作。

    一种高效产热的石墨烯涂层电热针

    公开(公告)号:CN109381336A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811091413.X

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 一种高效产热的石墨烯涂层电热针,包括管状空心针体以及与之一体化的斜口针尖;空心针体外表面附着的纳米二氧化硅凝胶的绝缘隔热涂层和石墨烯涂层;穿过空心针体与石墨烯涂层构成闭合回路的绝缘导线;绝缘导线与石墨烯涂层的连接点和用于提捏的绝缘针柄;针体先后涂覆有绝缘涂层和石墨烯涂层,其产热部分为石墨烯涂层,产热效率较高,优于现有大多数电热材料;电源正负极分别通过绝缘导线连接到石墨烯涂层上下两端,电流未流经针体,产热位置精准,温度容易控制;且本发明提供的电热针结构简单,使用便利,安全可靠,且针柄隔热,不会干扰施针者精细操作。

    在医用钛或钛合金表面制备微纳米复合结构的方法

    公开(公告)号:CN102732898B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201210223080.8

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种在医用钛或钛合金表面制备微纳米复合结构的方法。钛或钛合金经过磨光、清洗之后,采用喷砂或激光刻蚀形成微米粗糙结构,再进行碱液-酸处理或水热处理,以形成微纳米粗糙表面,最后对经过上述处理的钛或钛合金试样进行热处理。在钛或钛合金表面形成的微纳米复合结构有利于改善材料的亲水性及生物学性能。本发明具有工艺简便、成本低廉、效果明显、清洁环保、实用性强等优点。

    在医用钛或钛合金表面制备微纳米复合结构的方法

    公开(公告)号:CN102732898A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210223080.8

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种在医用钛或钛合金表面制备微纳米复合结构的方法。钛或钛合金经过磨光、清洗之后,采用喷砂或激光刻蚀形成微米粗糙结构,再进行碱液-酸处理或水热处理,以形成微纳米粗糙表面,最后对经过上述处理的钛或钛合金试样进行热处理。在钛或钛合金表面形成的微纳米复合结构有利于改善材料的亲水性及生物学性能。本发明具有工艺简便、成本低廉、效果明显、清洁环保、实用性强等优点。

    改善医用钛或钛合金表面亲水性的方法

    公开(公告)号:CN101880874B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010224133.9

    申请日:2010-07-12

    Inventor: 付涛

    Abstract: 本发明涉及一种改善医用钛或钛合金表面亲水性的方法,其特征在于,把钛或钛合金放入1.0-5.0M的NaOH溶液中,60-80℃下处理12-24小时后,表面形成纳米多孔钛酸钠凝胶层;再把碱液处理的试样经过0.1M稀盐酸室温浸泡12小时转化为纳米多孔氧化钛凝胶层。在500-600℃下热处理0.5-2.0小时可以使氧化钛凝胶层结晶化。纳米多孔氧化钛薄膜经过紫外照射(波长253nm)3-4小时,或者大气等离子体处理2-4分钟可以获得超亲水性,而将超亲水试样保存在去离子水中可以维持其高亲水性。采用该方法改善医用钛及钛合金的表面亲水性,具有简单易行、工艺稳定、性能可靠、二氧化钛膜层结合牢固、适合多种钛合金等优点。

    水热合成纳米羟基磷灰石生物涂层的复合制备工艺

    公开(公告)号:CN1270841A

    公开(公告)日:2000-10-25

    申请号:CN00113787.5

    申请日:2000-04-19

    Inventor: 憨勇 徐可为 付涛

    Abstract: 本发明涉及金属牙种植体及骨植入体表面生物活性改性用纳米针状羟基磷灰石生物涂层的等离子喷涂-水热合成复合制备工艺,以磷酸氢钙或磷酸钙为初始粉料,采用等离子喷涂技术在金属表面制备初态涂层,并对初态涂层进行水热合成,得到的涂层为内应力低、结合强度适中、高纯度与高结晶度的纳米针状羟基磷灰石,其组态与骨中磷灰石的组态极为相近。

    水热合成纳米羟基磷灰石生物涂层的复合制备工艺

    公开(公告)号:CN1140299C

    公开(公告)日:2004-03-03

    申请号:CN00113787.5

    申请日:2000-04-19

    Inventor: 憨勇 徐可为 付涛

    Abstract: 本发明涉及金属牙种植体及骨植入体表面生物活性改性用纳米针状羟基磷灰石生物涂层的等离子喷涂-水热合成复合制备工艺,以磷酸氢钙或磷酸钙为初始粉料,采用等离子喷涂技术在金属表面制备初态涂层,并对初态涂层进行水热合成,得到的涂层为内应力低结合强度适中、高纯度与高结晶度的纳米针状羟基磷灰石,其组态与骨中磷灰石的组态极为相近。

Patent Agency Ranking