周艳丽
- 作品数:68 被引量:30H指数:3
- 供职机构:商丘师范学院更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金河南省科技攻关计划国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域:理学一般工业技术医药卫生化学工程更多>>
- 基于金属有机框架材料作为信号探针的核酸适配体电化学传感器
- 本发明涉及一种基于金属有机框架材料(MOFs)作为信号探针的核酸适配体电化学传感器,将其用于β‑淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体的检测,属于功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本方法利用金纳米花(AuNFs)修饰的玻碳电极...
- 周艳丽李聪明朱旭徐茂田
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- 基于分子印迹聚合物修饰碳布电极的电位型唾液酸传感器
- 本发明公开了基于分子印迹聚合物修饰碳布电极的电位型唾液酸传感器,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。通过如下方法构建唾液酸电位型传感器:将氨基苯硼酸分子在唾液酸存在下通过电化学聚合沉积到碳布电极表面,洗脱唾...
- 周艳丽董辉崔斐斐刘澜涛徐茂田
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- 一种检测β-淀粉样蛋白寡聚体的类免疫电化学传感器及其制备方法
- 本发明涉及一种用于检测β-淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体的类免疫电化学传感器及其制备方法,属于生物传感和电分析化学检测技术领域。本发明将金纳米粒子与巯基修饰的核酸适配体及硫堇共同作用形成稳定的纳米共轭物;同时在羧基化氧化石墨烯...
- 周艳丽刘澜涛常竹张欢庆徐茂田
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- 基于聚氨基苯硼酸修饰电极的新型pH传感器被引量:1
- 2014年
- 采用电聚合方法制备了聚氨基苯硼酸(PABA)膜修饰玻碳电极的新型pH传感器。利用红外图谱和交流阻抗谱对PABA膜的修饰进行了表征。考察了该修饰电极在不同pH的Britton-Robinson(BR)缓冲溶液中的循环伏安响应。结果表明,阴极还原峰电位与底液pH具有良好的线性关系,线性范围为pH2.01~8.00,能斯特响应斜率为-153mV/pH。将该修饰电极用于弱酸及中性实际样品pH测定,结果满意。
- 董辉周艳丽刘静宋向荣徐茂田
- 关键词:电化学循环伏安法
- 一种三元咪唑配体锌配合物及其制备方法
- 本发明公开一种三元咪唑配体锌配合物及其制备方法,属于聚合物自组装技术领域。其化学式为[Zn<Sub>3</Sub>(L)<Sub>2</Sub>Cl<Sub>6</Sub>],其中L为1,3,5‑三(2‑甲基‑1H‑咪唑...
- 刘双刘澜涛周艳丽张付力王涛
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- 基于pH玻璃电极改进的微型化电流型传感器及应用被引量:2
- 2020年
- 本文首先将pH特异性识别电化学探针(NB)和电化学内参比分子(ABTS)分子通过π-π作用共修饰于单壁碳纳米管(CNT)修饰的碳纤维电极(CFME)表面。结果发现,该电极对pH检测线性范围为4.52~8.83,对抗坏血酸(AA)检测具有较宽的线性范围(0.02~8.0 mM)。与经典pH玻璃电极测定方法对比,采用该微传感器重现性好、稳定性高、准确度高。最后碳纤维电极的小尺寸进一步实现一滴全血样品pH和AA的同时检测取得满意的结果。
- 赵乐何雨蒙纪庆敏王亚宁周艳丽韦秀华董辉
- 关键词:PH抗坏血酸全血
- 一种基于双重信号放大策略检测唾液酸的核酸适配体电化学传感器
- 本发明涉及一种基于双重信号放大策略检测唾液酸的核酸适配体电化学传感器,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本发明采用高导电性的金纳米叶修饰碳布为基底电极,进行了一次信号放大。进一步利用核酸适配体实现唾液酸的...
- 周艳丽吕玉冰董辉刘澜涛徐茂田
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- 一种HClO检测微电极及其制备方法和应用
- 本发明公开了一种检测微量血液中HClO微电极CFME/CNT/ABTS+MBS及其制备方法和应用,属于有机分子探针在生物传感中应用技术领域。本发明首先合成具有HClO特异性识别电化学探针MBS,通过π‑π键将MBS分子和...
- 董辉周艳丽赵乐何帅郝远强张银堂徐茂田
- 一种pH和AA同时检测一体化微电极传感器及其制备方法和应用
- 本发明公开了一种pH和抗坏血酸(AA)同时检测一体化微电极传感器及其制备方法和应用。属于微纳米材料在生物传感应用技术领域。本发明首先制备一体化微电极,分别以碳纤维电极为工作电极,Pt丝为对电极,Ag/AgCl为参比电极共...
- 董辉周艳丽赵乐刘澜涛张银堂徐茂田
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- 三种碳基电极材料的电化学性质对比研究(英文)被引量:5
- 2010年
- 对硼掺杂纳米金刚石(BDND),硼掺杂微米金刚石(BDMD)和玻碳(GC)电极的电化学性质做了对比研究.利用扫描电子显微镜表征了BDMD和BDND电极,其表面粒子大小分别为1-5μm和20-100nm.利用Raman光谱对两种金刚石薄膜的成分进行了表征,结果表明利用热丝化学气相沉积法得到了高质量的BDND和BDMD薄膜.采用0.5mol·L-1H2SO4溶液测定了三种电极的电化学窗口,BDND和BDMD电极的电化学窗口分别为3.3和3.0V,远比GC电极(2.5V)的要宽.[Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-溶液的循环伏安和交流阻抗测定表明,在BDND、BDMD和GC电极上的峰间距(△Ep)分别为73、92和112mV,且其电子传递电阻(Ret)分别为(98±5)、(260±19)和(400±25)Ω.我们也研究了0.1mmol·L-1双酚A在三种电极上的电化学氧化行为.上述的电化学测定结果表明,两种金刚石电极均比GC电极表现出了更宽的电化学窗口、更好的电化学可逆性质、更快的电子传递速度和更高的电化学稳定性,更为重要的是与BDMD相比BDND的电化学性质有进一步的提高.
- 周艳丽只金芳张向飞徐茂田
- 关键词:电化学性质玻碳电极