一种金属负载生物质碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118905240A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410950932.6

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明的目的是针对于现有体液葡萄糖检测传感器技术存在的问题,提出一种金属负载生物质碳材料及其制备方法和应用。本发明选取自身存在杂原子的生物质材料经碳化后与金属无机盐通过热解方法形成复合材料。生物质材料碳化后能够实现碳材料的杂原子自掺杂过程,进而提高材料的电子转移速率及离子插入能力;复合材料中碳材料的多孔结构可以有效地分散金属纳米颗粒,防止金属纳米粒子团聚;而纳米尺寸的金属粒子又能够提供更多的活化位点,支撑碳材料的多孔结构,防止高温时碳孔隙的坍塌。该复合材料利用金属元素对葡萄糖的特异催化活性,可制成性能优良的葡萄糖电化学传感器。并且本发明的制备方法大大节约了材料的生产成本。

    磁共振/荧光双模态探针及其应用

    公开(公告)号:CN107101987B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710540556.3

    申请日:2017-07-05

    Abstract: 本发明的目的是为了开发一种既能定量检测水样品中又能显像生物体内氟离子的探针试剂,提供了一种磁共振/荧光双模态探针及其应用。本发明的探针在Gd(III)基造影剂Gd‑DO3A上引入荧光基团,Gd(III)能与氟离子形成稳定络合物,且选择性高、吸附能力强;本发明还提供了探针的应用方法,用于定性和定量检测水中或生物体内氟离子;以及向生物体的皮下注射探针,通过磁共振成像的T1‑加权磁共振造影图监测生物体选定区域的氟离子。该探针不仅克服了单模态探针技术的固有局限性,使不同探针技术的优势得到互补,而且实现对水样中和活体内氟离子专一性的定量检测。

    一种酪氨酸酶电化学生物传感器及其制备、应用方法

    公开(公告)号:CN107037093A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710119926.6

    申请日:2017-03-02

    CPC classification number: G01N27/26 G01N27/308

    Abstract: 本发明涉及一种酪氨酸酶电化学生物传感器及其制备、应用方法,所述酪氨酸酶电化学生物传感器包括对电极、参比电极和工作电极;所述工作电极下述三种电极中的一种:1)表面修饰酪氨酸酶/三聚氯氰/氧化石墨烯的玻碳电极;2)表面修饰酪氨酸酶/三聚氯氰/3‑氨丙基三乙氧基的玻碳电极;3)表面修饰酪氨酸酶/三聚氯氰的碳毡电极。本发明所述酪氨酸酶电化学生物传感器具有选择性好、催化活性高、反应速度快、检测范围宽、检测下限低、操作稳定性及储存稳定性好等优点,可用于对多种酚类化合物进行定量分析;其制备方法简单、成本低廉、适用于在线检测,易于应用在实际工业及环境检测。

    酪氨酸酶生物传感器检测溶液中酚类化合物的方法

    公开(公告)号:CN104391021A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410665396.1

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种酪氨酸酶生物传感器检测溶液中酚类化合物的方法,能够低成本、高效准确的检测水体环境中酚类化合物。该检测方法包括:制备酪氨酸酶生物传感器,在玻碳电极的检测端表面沉积有聚硫堇分子,聚硫堇分子外表面偶联一层戊二醛薄膜,在戊二醛薄膜外侧键合酪氨酸酶分子;检测溶液中酚类化合物,以酪氨酸酶生物传感器作为工作电极,银/氯化银作为参比电极,铂电极作为对电极,根据酚类化合物浓度与还原电流的线性回归方程,测定待测溶液中的酚类化合物的种类和含量。本发明与传统的高效液相色谱法相比,成本低廉、操作简单、响应速度快、检测精度高、抗干扰性强。

    一种离子凝胶柔性应变传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117109425A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311088460.X

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明的目的是针对目前柔性应变传感器普遍存在的可拉伸性差、无法自修复、使用温度范围窄、检测范围小、不能自愈,低温下容易脆性断裂等缺点,提供了一种离子凝胶柔性应变传感器及其制备方法。本发明的传感器为聚合单体和离子液体经化学交联构成的双网络结构以及共聚在双网络结构内的离子液体所形成的离子凝胶;所述双网络结构为由第一、第二、第三聚合单体和离子液体构成的第一网络和由上述的四种组分与第一网络交联形成第二网络。本发明采用一步聚合法得到的传感器在低温下具有良好的电学性能和力学性能,自愈速度快,可恢复性能好,耐久性强和稳定性好等优点,可以有效拓宽柔性可穿戴器件的实际应用。

    三维杂原子掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114436242B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210149913.4

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本发明的目的是针对于现有COFs材料及多孔碳材料制备技术存在的问题,提供一种三维杂原子掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用。本发明的三维杂原子掺杂多孔碳材料,通过双卤素芳香杂环有机单体、含羟基芳香共轭有机单体与无水碳酸钾进行交叉偶联反应,制备三维含杂原子共价有机骨架材料,再以三维含杂原子共价有机骨架为前驱体,经焙烧得到三维杂原子掺杂多孔碳材料;多孔碳材料的含杂原子质量百分数为10~30%。本发明所制备的多孔碳材料作为超级电容器电极材料,展现出优异的电化学性能。

    三维杂原子掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114436242A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210149913.4

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本发明的目的是针对于现有COFs材料及多孔碳材料制备技术存在的问题,提供一种三维杂原子掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用。本发明的三维杂原子掺杂多孔碳材料,通过双卤素芳香杂环有机单体、含羟基芳香共轭有机单体与无水碳酸钾进行交叉偶联反应,制备三维含杂原子共价有机骨架材料,再以三维含杂原子共价有机骨架为前驱体,经焙烧得到三维杂原子掺杂多孔碳材料;多孔碳材料的含杂原子质量百分数为10~30%。本发明所制备的多孔碳材料作为超级电容器电极材料,展现出优异的电化学性能。

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