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纳米快速比色检测方法
日期:2020-01-22, 查看:82

研究意义

·综合治理水体污染的法则是:早发现、早治理

·水体污染物的常规检测技术普遍需要大型仪器设备,存在检测周期长、检测成本高等缺点,不适于现场快速检测

·研发选择性好、灵敏度高、操作简单和成本低的纳米快速检测试剂,并结合便携式仪器/器件实现对水体污染物的现场、快速检测

 

研究思路

      以贵金属纳米粒子的制备、特异性试剂的选择为基础,以实现对水溶液中重金属离子、无机阴离子及有机小分子的快速检测为研究目标,在纳米快速检测试剂的设计、构建以及水体污染物快速比色检测方面开展了系统的研究,并取得了一系列研究进展。

 

重要进展

弱碱性环境下Ni2+可以加速GSH的氧化,基于抗刻蚀机理开发了Ni2+的快速比色检测方法

基于非形貌转变机理实现了对S2O32-的比色检测,与智能手机结合,该技术具有便携、可操作性

分别基于聚集机理、抗聚集机理开发了特丁津、乐果的快速比色检测方法

 

科研产出

项目

文章

专利

国家自然科学基金联合基金:U1607111

Nanoscale 2014, 6, 10631-10637; 2011, 3, 2150-2154.

ZL201010251278.8

中科院百人计划项目:2010-735

ACS Appl. Mater. Inter. 2016, 8(1), 1-5.

ZL201010194041.0

中科院STS项目:KFJ-SW-STS-172

Chem. Comm. 2014, 50(49), 6447-6450.(Back cover)

ZL201110299385.2

浙江省杰出青年基金:R5110230

ACS Sensors 2017, 2, 1152-1159; 2016, 1, 521-527.

ZL201110378260.9

宁波市创新团队:Y40410DL06

ACS Sustainable Chem. Eng. 2016, 4, 6509-6516.

ZL201110363954.5

宁波市自然科学基金:2016A610266

Sensor. Actuat. B: Chem. 2019, 281, 783-788; 2014, 200, 140-146.

ZL201210097477.7

宁波市自然科学基金:2016A610264

Sensor. Actuat. B: Chem. 2013, 181, 288-293; 2013, 176,  906-912.

ZL201210159826.3

宁波市自然科学基金:2012A610174

Dalton Trans. 2016, 45, 8347-54(Back cover); 2013, 42, 5485-90.

ZL201210310138.2

南昌大学食品科学与技术国家重点实验室开放基金:SKLF-KF-201823

Analyst 2019, 144, 5081–5089(Inside front cover)

ZL201210391120.X

 

Analyst 2015, 140, 1076-1081; 2011, 136, 2825-2830.

ZL201210341510.6

 

Langmuir 2013, 29(25), 7591-7599.(Highlight by Nature China)

ZL201310511426.9

 

Talanta 2014, 122, 272-7; 2012, 94, 271-7; 2012, 101, 122-7.

ZL201310091158.X

 

RSC Adv. 2015, 5, 20595-20602.

ZL201310367104.1

 

 

ZL 201310386230.1

 

 

ZL 201310382118.0

 

 

ZL201510107195.4

编辑:张玉杰 袁博 项灵超