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公开(公告)号:CN115921886B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310055402.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: B22F9/24 , B22F1/054 , B22F1/17 , B22F1/145 , B22F1/102 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y15/00 , B82Y5/00 , G01N21/65
Abstract: 一种非对称枝杈纳米结构的制备方法,首先利用柠檬酸钠还原法合成纳米金球,再用制备好的纳米金球作为前体,在纳米金球一侧外围包裹聚苯乙烯,制备聚苯乙烯、金球的二聚体结构Au@Ps;然后在Au@Ps的金表面进行二次枝杈生长,合成具有枝杈的金、聚苯乙烯二聚体,最后将上述二聚体胶体纯化后中加入四氢呋喃,溶解聚苯乙烯部分,得到非对称性半边枝杈金纳米颗粒;通过上述方法制备所得的半边枝杈金纳米颗粒,均一性较好,非对称性可调控。
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公开(公告)号:CN115921886A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310055402.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: B22F9/24 , B22F1/054 , B22F1/17 , B22F1/145 , B22F1/102 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y15/00 , B82Y5/00 , G01N21/65
Abstract: 一种非对称枝杈纳米结构的制备方法,首先利用柠檬酸钠还原法合成纳米金球,再用制备好的纳米金球作为前体,在纳米金球一侧外围包裹聚苯乙烯,制备聚苯乙烯、金球的二聚体结构Au@Ps;然后在Au@Ps的金表面进行二次枝杈生长,合成具有枝杈的金、聚苯乙烯二聚体,最后将上述二聚体胶体纯化后中加入四氢呋喃,溶解聚苯乙烯部分,得到非对称性半边枝杈金纳米颗粒;通过上述方法制备所得的半边枝杈金纳米颗粒,均一性较好,非对称性可调控。
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公开(公告)号:CN117330555A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311257209.1
申请日:2023-09-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于汗液皮质醇检测的柔性SERS基底及制备方法,该柔性SERS基底部分以PVC/SEBS柔性薄膜为基板,因其具有良好的柔韧性,可以实现产品对人体表面的良好贴合。并且通过将自组装形成的银纳米三角片阵列转移到PVC/SEBS薄膜上制备具有SERS增强效果的柔性基底。对该柔性SERS基底进行皮质醇抗体修饰,使其可以特异性识别并结合汗液中的皮质醇,具有较高的特异性,同时具有灵敏度高、无创贴合以及小巧便携的优点。医用胶带为制备的柔性贴片提供了良好的支撑,可以使其稳固的贴合在人体表面,实现对人体表面的紧密贴合,促使汗液中的皮质醇有效的结合在贴片上,以便于后续检测。
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公开(公告)号:CN116380867A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310437584.8
申请日:2023-04-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种拉曼/荧光双光路光谱检测装置及检测方法,通过在共聚焦显微镜上设有样本,当将一个通过光学开关控制的激发光源接入到光路中时,根据其用途,将相应的滤光结构接入光路,由该激光光源输出的激发光将依次通过第一反射镜、滤光结构和共聚焦显微镜后照射到样本上,并产生信号光,信号光为拉曼光或者荧光,再将信号光通过滤光结构,滤除不需要的激光信号后经反射镜和聚焦镜进入单色仪,得到光谱。其中,通过设置光学开关能够用来用于发射两种不同波长的激发光源;通过设置滤光结构能够实现不同光线的获取;通过设置共聚焦显微镜能够用于反射和收集光线。因此,该装置实现了拉曼光谱仪与荧光光谱仪的有效集成,拉曼/荧光光谱的获取。
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公开(公告)号:CN109781697A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811615951.4
申请日:2018-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种柔性SERS基底及其制备方法和双氧水SERS光谱检测的应用。首先利用化学还原法合成银纳米三角片,再用针式过滤方法将三角片截留在过滤膜表面制备柔性SERS增强基底。然后将拉曼信标分子3-巯基苯硼酸修饰在银三角柔性基底表面。滴加的双氧水能与3-巯基苯硼酸的硼酸基团反应,导致其1020cm-1的强度降低,并发现1020与996cm-1峰比值与双氧水浓度呈线性关系,可实现检测限低至0.15nM的双氧水SERS光谱检测。通过上述方法进行双氧水检测时,所需样品量较少且对双氧水检测具有特异性,并且本发明与传统检测方法相比具有操作简单,反应时间短,灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN102051680A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201110024112.7
申请日:2011-01-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种小纵横比金纳米棒的快速制备方法,该方法是在种子介导生长法制备金纳米棒的过程中引入紫外光照,进而控制金纳米棒的生长速度和纵横比。本方法在种子介导生长法的种子制备阶段及金纳米棒生长阶段引入紫外光照,紫外光照会在种子制备阶段促进金(Au3+)离子的还原,从而加快种子的生长,缩短种子制备时间。在金纳米棒的生长阶段,紫外光照会将金原子从金纳米棒上剥离,使其长度减小,表面等离体子共振吸收峰蓝移。本发明可在种子介导生长法制备金纳米棒的基础上,通过紫外光照缩短种子制备时间,并控制金纳米棒的长度。本发明制备的小纵横比金纳米棒可被广泛应用于生物光学传感、光热疗、医学荧光成像、太阳能电池等领域。
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公开(公告)号:CN103243391B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310158683.9
申请日:2013-05-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种碱性条件下过氧化氢诱导的金纳米棒的制备方法,其以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、氯金酸(HAuCl4)、硼氢化钠(NaBH4)、硝酸银(AgNO3)、以及实验室常用试剂氢氧化钠(NaOH)和过氧化氢(H2O2)为原材料,在碱性条件下由过氧化氢取代传统方法中的抗坏血酸,调控AgNO3的用量制备金纳米棒。该方法在种子制备阶段掺入CTAB作为表面活性剂,在碱性条件下以H2O2作为还原剂还原HAuCl4,在生长阶段加入AgNO3到种子溶液27℃水浴生长后得到。本发明制备的金纳米棒是在碱性条件下合成并具有纵向等离子共振吸收峰(LSPR)的可调控范围更广、稳定性更高、更易于实现的特点,在生物纳米探针及某些必须为碱性环境的使用有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109781697B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811615951.4
申请日:2018-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种柔性SERS基底及其制备方法和双氧水SERS光谱检测的应用。首先利用化学还原法合成银纳米三角片,再用针式过滤方法将三角片截留在过滤膜表面制备柔性SERS增强基底。然后将拉曼信标分子3‑巯基苯硼酸修饰在银三角柔性基底表面。滴加的双氧水能与3‑巯基苯硼酸的硼酸基团反应,导致其1020cm‑1的强度降低,并发现1020与996cm‑1峰比值与双氧水浓度呈线性关系,可实现检测限低至0.15nM的双氧水SERS光谱检测。通过上述方法进行双氧水检测时,所需样品量较少且对双氧水检测具有特异性,并且本发明与传统检测方法相比具有操作简单,反应时间短,灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN105158484A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510604481.1
申请日:2015-09-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/558
CPC classification number: G01N33/68 , G01N33/558
Abstract: 本发明公开了一种快速检测全血中甲胎蛋白的试纸条及其制备方法,属于生物测试制品制造领域。这种试纸条基于胶体金免疫层析技术,具有检测快速、灵敏度高、特异性强、稳定性好、操作简便的特点,检测时无需专业人员,也不依赖大型仪器设备,只需要80μL血液就可以随时快速检测血液中的甲胎蛋白含量,该试纸的检测范围为5ng-200ng/ml,检测时间小于5min,可广泛应用于健康体检(肿瘤筛查)和家庭自我监测血液中的甲胎蛋白含量。
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公开(公告)号:CN102169119B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201010617002.7
申请日:2010-12-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N33/531
Abstract: 本发明公开了一种纳米金免疫探针的制备方法,该方法采用化学反应将抗体共价固定在纳米金的表面,形成抗体-纳米金复合物免疫探针。该免疫探针由纳米金、抗体以及偶联剂16-巯基烷酸(16-MHDA)三部分组成,16-MHDA通过基团交换替代纳米金表面的柠檬酸基团,与纳米金形成稳定性高的Au-S键,之后抗体C末端的赖氨酸残基的ε-NH2通过EDC/NHS反应与16-MHDA末端的羧基形成类似肽键的共价键。该制备方法可根据具体应用情况,选择对应的抗体来满足不同对象的免疫受体。本发明制备的抗体共价偶联纳米金的免疫探针,具有高的特异性、稳定性和选择性,在生化免疫分析,生物组织标记等领域具有很好的应用前景。
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