一种检测有机磷农药残留物的传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106323950B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610650613.9

    申请日:2016-08-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种以纸电池为动力的检测有机磷农药残留物的电致化学发光传感器的制备方法。纸电池的制备过程包括设计、打印疏水蜡图案,如附图所示;构筑加注区、盐桥区、电解质区、电池区和连接线区;纸电池组装。检测有机磷农药残留物的电致化学发光传感器的制备过程包括电极前处理、电极修饰以及检测过程。该传感器制备方法简单,以纸电池为动力价格低廉,对农副产品中有机磷农药残留物的检测具有重要意义。

    一种三维纸基金属有机框架的制备方法

    公开(公告)号:CN105924478B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610346615.9

    申请日:2016-05-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了种三维纸基金属有机框架的制备方法,属于有机纳米材料的制备领域。本方法包括以下步骤:纸基底的选取‑设计纸基底疏水蜡批量打印图案‑打印电极‑生长纸基金属有机框架。本发明的特点在于选用纸作为基底材料,不仅储量丰厚,而且具有易于折叠、便于携带等特点。制备工艺简单,所得纸基金属有机框架很容易实现现场即时可视化检测,同时,为多功能化纸基电子器件的制备奠定很好的基础。

    一种三维铂-n型氧化亚铜复合纳米纸的制备方法

    公开(公告)号:CN107557832A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710750065.1

    申请日:2017-08-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维铂-n型氧化亚铜复合纳米纸的制备方法,首先利用原位生长法在纸纤维的表面包覆铂纳米粒子层,制备纸基铂电极,然后采用电位溶出分析法在纸基铂电极的功能区电沉积树枝状的n型氧化亚铜,获得三维铂-n型氧化亚铜复合纳米纸。基于贵金属铂对纸纤维的良好吸附能力,获得的纸基铂电极具有大的表面积和良好的导电性,有利于进一步功能化大量的树枝状的n型氧化亚铜。制备的三维铂-n型氧化亚铜复合纳米纸具有较强的可见光吸收能力,较高的光电转换效率,可以广泛地应用于光电化学传感、光催化和太阳能电池领域。

    一种基于MoS2-PA-FA检测癌细胞上FR的方法

    公开(公告)号:CN106370863B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610758494.9

    申请日:2016-08-30

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于MoS2‑PA‑FA检测癌细胞上FR的方法。该FR检测方法包括以下步骤:合成荧光苯炔有机物PA;合成MoS2纳米片;将合成的炔有机物PA和MoS2纳米片用连接剂进行复合,然后在得到的复合物上修饰上叶酸FA,得到复合物MoS2‑PA‑FA;将MoS2‑PA‑FA和癌细胞共同培养一段时间后,检测荧光强度;本发明所述FR检测方法操作简单、选择性好、灵敏度高、可实现实时监测。

    一种纸基自供能生物传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN104535626B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201410706730.3

    申请日:2014-12-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种纸基自供能生物传感器的制备方法及应用。本发明公开了一种操作简单、低成本、自供能的三维中空通道微流控纸芯片适配体传感器并成功用于现场检测。该传感器成功将生物燃料电池引入到三维中空通道微流控纸芯片上,利用生物燃料电池阴阳极对底物的催化效果自行产生电信号,摆脱对外部供能设备的限制。通过长金制备生物燃料电池的阳极改善电极导电性,将葡萄糖脱氢酶固定在阳极上;生物燃料电池阴极采用碳纳米管‑铂纳米复合材料催化氧气还原,利用葡萄糖作为燃料;在金‑阳极上发生适配体与重金属离子之间相互识别;通过电化学工作站检测电流强度,实现对水中重金属离子进行检测。

    一种在导电基底上生长多孔二氧化锡纳米管的方法

    公开(公告)号:CN106082314B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610400837.4

    申请日:2016-06-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种在导电基底上基于原位自刻蚀模板机理制备一维多孔二氧化锡纳米管的方法,属于无机化学和材料合成领域。本方法包括以下步骤:清洗导电玻璃‑配制ZnO前驱体溶液‑生长ZnO/导电玻璃‑配制SnO2前驱体溶液‑生长SnO2纳米管。本方法的特点在于实现了两步模板法基于自产生的碱性环境原位刻蚀模板无需加入强酸/碱制备SnO2纳米管,简化了实验步骤,并且产物尺寸均一,成本低,更加节能环保。该方法操作简单,为大批量制备SnO2纳米管提供了一个新思路,同时所制备的氧化锡具有大的比表面积,在光催化和太阳能电池等领域具有广泛的应用前景。

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