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公开(公告)号:CN115389579B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202211041822.5
申请日:2022-08-29
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明一种可识别非电活性氨基酸对映体的电化学手性传感器及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明制备方法包括1、称取多壁碳纳米管和β‑环糊精,经超声分散后磁力搅拌,离心获得沉淀,洗涤后烘干分散于水中,得到多壁碳纳米管‑β‑环糊精手性溶液;2、涂于电极表面,在红外光照射下将溶剂挥发,得到多壁碳纳米管‑β‑环糊精修饰电极;3、多壁碳纳米管‑β‑环糊精修饰电极置于亚甲基蓝溶液中孵育,得到亚甲基蓝/多壁碳纳米管‑β‑环糊精修饰电极。本发明实现了对非电活性氨基酸对映体的选择性识别,解决了无法利用电化学技术对非电活性氨基酸对映体识别的问题,在电化学识别中具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN116297780A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310158881.9
申请日:2023-02-23
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/327
Abstract: 本发明一种可用于识别氨基酸对映体的双模式手性传感平台、制备方法及其应用,属于电化学传感技术领域。包括以下制备方法:配制MXene‑金纳米粒子‑N‑乙酰‑L‑半胱氨酸手性溶液、配制MXene‑金纳米粒子‑N‑乙酰‑L‑半胱氨酸/L(D)‑氨基酸溶液、制备MXene‑金纳米粒子‑N‑乙酰‑L‑半胱氨酸修饰电极、电化学手性识别氨基酸对映体、温度手性识别氨基酸对映体。本发明采用具有优异导电性和光热转换能力的二维纳米材料MXene作为载体,原位负载金纳米粒子,通过Au‑S键捕获末端含有巯基的N‑乙酰‑L‑半胱氨酸,该手性材料可以通过电化学和温度两种手性传感模式实现对氨基酸对映体的手性识别。
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公开(公告)号:CN114045540B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111232106.0
申请日:2021-10-22
Applicant: 常州大学
IPC: C25D9/02 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明属于电化学传感器和分子识别技术领域,具体涉及一种碳纳米管/芘四羧酸/壳聚糖手性材料、制备方法及应用。该制备方法包括,将碳纳米管、3,4,9,10‑芘四羧酸在乙醇中分散均匀,离心,将沉淀洗涤烘干后分散于水中,得到碳纳米管/芘四羧酸水溶液;将碳纳米管/芘四羧酸水溶液涂于玻碳电极表面,干燥,制得碳纳米管/芘四羧酸修饰玻碳电极;以壳聚糖为手性试剂,以碳纳米管/芘四羧酸修饰玻碳电极为工作电极,通过电沉积在玻碳电极表面制备碳纳米管/芘四羧酸/壳聚糖手性材料。本发明制备方法简单,制备的碳纳米管/芘四羧酸/壳聚糖手性材料既具有手性,又具有良好的导电性,能够用于快速识别色氨酸的对映体。
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公开(公告)号:CN114045540A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111232106.0
申请日:2021-10-22
Applicant: 常州大学
IPC: C25D9/02 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明属于电化学传感器和分子识别技术领域,具体涉及一种碳纳米管/芘四羧酸/壳聚糖手性材料、制备方法及应用。该制备方法包括,将碳纳米管、3,4,9,10‑芘四羧酸在乙醇中分散均匀,离心,将沉淀洗涤烘干后分散于水中,得到碳纳米管/芘四羧酸水溶液;将碳纳米管/芘四羧酸水溶液涂于玻碳电极表面,干燥,制得碳纳米管/芘四羧酸修饰玻碳电极;以壳聚糖为手性试剂,以碳纳米管/芘四羧酸修饰玻碳电极为工作电极,通过电沉积在玻碳电极表面制备碳纳米管/芘四羧酸/壳聚糖手性材料。本发明制备方法简单,制备的碳纳米管/芘四羧酸/壳聚糖手性材料既具有手性,又具有良好的导电性,能够用于快速识别色氨酸的对映体。
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公开(公告)号:CN115389579A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211041822.5
申请日:2022-08-29
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明一种可识别非电活性氨基酸对映体的电化学手性传感器及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。本发明制备方法包括1、称取多壁碳纳米管和β‑环糊精,经超声分散后磁力搅拌,离心获得沉淀,洗涤后烘干分散于水中,得到多壁碳纳米管‑β‑环糊精手性溶液;2、涂于电极表面,在红外光照射下将溶剂挥发,得到多壁碳纳米管‑β‑环糊精修饰电极;3、多壁碳纳米管‑β‑环糊精修饰电极置于亚甲基蓝溶液中孵育,得到亚甲基蓝/多壁碳纳米管‑β‑环糊精修饰电极。本发明实现了对非电活性氨基酸对映体的选择性识别,解决了无法利用电化学技术对非电活性氨基酸对映体识别的问题,在电化学识别中具有重要的应用价值。
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