分子印迹膜论文-陈利广,李悦,孙艳丽

分子印迹膜论文-陈利广,李悦,孙艳丽

导读:本文包含了分子印迹膜论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:聚精氨酸,玻碳电极,ACOP,循环伏安法

分子印迹膜论文文献综述

陈利广,李悦,孙艳丽[1](2019)在《聚精氨酸分子印迹膜修饰电极测定样品中的乙酰氨基酚》一文中研究指出采用循环伏安法聚合精氨酸制备得到乙酰氨基酚印迹膜修饰电极(GCE)。考察了不同聚合条件进行探究,从而确定最佳聚合条件对乙酰氨基酚(ACOP)进行测定。结果表明,该印迹电极对ACOP具有较好的检测效果,在4.0×10~(-6)~9.09×10~(-5) mol/L范围内与其氧化峰电流呈一定的线性关系,最低检测浓度为8.0×10~(-7) mol/L。将此电极用于实际样品中ACOP的检测,回收率分别为98.1%、104.1%、102.0%。(本文来源于《山东化工》期刊2019年21期)

马玉坤,王海君,郭梦岩[2](2019)在《狼毒乙素分子印迹膜荧光传感器的制备及在中药材检测中的应用》一文中研究指出以狼毒大戟根部提取的狼毒乙素(ECB)为模板分子,7-二乙氨基香豆素-3-羧酸与3-溴丙烯缩合生成的烯丙端基香豆素类化合物(DCAC)为荧光单体,丙烯酰胺为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,通过自由基聚合制备了具有强烈青色荧光,并且可以选择性富集狼毒乙素的分子印迹膜荧光传感器(FL-MIF).研究结果表明,FL-MIF吸附ECB的线性范围为1. 00~50. 00μmol/L,在线性范围内,随着ECB浓度递增,青色荧光(489 nm)呈现出明显的荧光猝灭响应,狼毒乙素的检测限为0. 29μmol/L. FL-MIF对ECB具有良好的特异选择性识别性能,印迹因子为3. 58,明显高于类似结构的2-甲氧基-4-羟基苯甲酸(MHBA)、没食子酸(GA)和3,3'-二乙酰基-4,4'-二甲氧基-2,2',6,6'-四羟基二苯基甲烷(DDTPM).重复再生性能优异的FL-MIF可应用于实际样品中药材狼毒大戟ECB含量的检测.(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2019年07期)

王春琼,李籽萱,李苓,张燕,彭丽娟[3](2019)在《基于石墨烯修饰的分子印迹膜丝网印刷电极快速测定烟草中苯霜灵农药残留》一文中研究指出建立了一种基于石墨烯修饰的分子印迹膜丝网印刷电极快速检测烟草样品中苯霜灵的电化学分析法。利用石墨烯的信号放大作用,结合分子印迹技术,以丙烯酰胺为功能单体,苯霜灵(Ben)为模板分子,在石墨烯修饰的丝网印刷电极表面,通过紫外引发聚合形成能识别苯霜灵分子的印迹敏感膜,采用循环伏安法、差分脉冲伏安法研究了印迹膜的结构、性能和分子印迹效应。该传感器对Ben的检测浓度范围为7.0×10~(–9)~6.8×10~(–4) mol/L,Ben的检出限为2.1×10~(–9) mol/L,测定结果的相对标准偏差不大于3.21%(n=5),加标回收率为101.7%~110.4%。该方法可用于烟草中苯霜灵的测定。(本文来源于《化学分析计量》期刊2019年01期)

叶友胜,张忠平,鲁文胜,汪海燕,周兵[4](2018)在《基于分子印迹膜共振能量转移电化学发光法测定扑热息痛》一文中研究指出构建了CdTe QDs和Ru(bpy)_3~(2+)的电化学发光共振能量转移体系,并通过扑热息痛分子印迹膜转移共振能量,进而实现高识别、高灵敏地检测扑热息痛。在优化条件下,电化学发光强度变化值与扑热息痛浓度(1.0×10~(-13)~1.0×10~(-9) mol·L~(-1))的对数值之间呈良好的线性关系,检出限为0.42×10~(-13) mol·L~(-1)。该传感器用于实际样品的测定,其回收率为95.8%~103.9%。(本文来源于《分析科学学报》期刊2018年06期)

白小慧,张楠,陈娟,刘皓[5](2018)在《浅谈分子印迹膜的发展现状》一文中研究指出分子印迹膜是一种兼具分子印迹技术与膜分离优点的新型材料,可用于手性化合物的分离、膜传感器、固相萃取、渗透汽化等领域。文章对分子印迹膜的分离原理、制备方法及国内外发展状况进行了简要介绍。(本文来源于《广东化工》期刊2018年18期)

徐慧,张银志,孙秀兰,张入元[6](2018)在《肉桂酸苄酯分子印迹膜电化学传感器的制备》一文中研究指出以肉桂酸苄酯为模板,巯基苯胺为单体,采用电聚合的方法合成了肉桂酸苄酯分子印迹聚合物膜,并以此印迹膜构建电化学传感器,采用差分脉冲伏安(DPV)法对化妆品中肉桂酸苄酯进行检测,结果表明在1.0×10~(-11)~1.0×10~(-8) mol/L浓度范围内与峰电流线性良好,相关系数R~2=0.9915,检测限为2.9pmol/L,并且具有较高的选择性识别能力、良好的再生性和稳定性。该方法实现了洗发水样品中痕量肉桂酸苄酯的检测,为测定和监控化妆品中痕量过敏原提供了一条有效途径。(本文来源于《分析科学学报》期刊2018年04期)

杨博文,陈玉芹,朱秋劲[7](2018)在《硫辛酸分子印迹膜及其抗氧化效果》一文中研究指出以α-硫辛酸(ALA)为模板分子,N-乙烯基己内酰胺(NVCL)为温敏性功能单体,在制备硫辛酸分子印迹聚合物(ALA-MIPs)的基础上,结合膜技术,选用聚丙烯腈(PAN)和聚偏氟乙烯(PVDF)作为成膜材料,以异相粒子填充膜法制备了ALA-MIPs共混膜,通过扫描电镜考察了分子印迹膜(MIM)的微观形貌,研究了机械性能、亲水性、吸水性、ALA的释放特性。结果表明,PVDF膜具有更好的机械性能和疏水性能,PAN膜有较好的ALA释放量,两者都在20℃下存在温敏性释放。通过测定分子印迹膜在植物油中的POV值,发现PAN-MIM膜有更好的抗氧化效果。(本文来源于《食品与机械》期刊2018年08期)

郭冀峰,陈慧,李鹏飞[8](2018)在《分子印迹膜的制备及应用进展》一文中研究指出分子印迹膜是将分子印迹技术与膜分离技术相结合而制备的一种新型分离膜。因其具有高度的选择性和特异的分子识别能力,在手性物质分离、仿生传感及固相萃取等方面表现出良好的应用前景。介绍了分子印迹膜的发展、制备方法及应用等几个方面,并对其发展前景做出展望。(本文来源于《应用化工》期刊2018年08期)

王焕军[9](2018)在《制备基于纳米多孔金的分子印迹膜石英微观天平传感器对胆固醇进行检测》一文中研究指出胆固醇是人体中生命结构的重要构成物质,也是各项生命活动过程的重要参与物质。各种高发病率疾病与体内胆固醇含量有关,健身美体也需要控制胆固醇的摄入。胆固醇浓度的定量测定在临床诊断、食品检测等领域具有非常重要的意义。电化学生物传感器在目标物检测中具有很多优势,如选择性高、灵敏度高、样品用量少和体积小便于普及等,在胆固醇检测研究应用中具有重要意义。分子印迹技膜有非常好的稳定性、好的选择性和亲和性以及时效性,基于纳米材料,以分子印迹技术制备的胆固醇传感器结合无酶检测技术,在生物分子检测时极大了提高传感器灵敏度、精度、检出限、连续检测等方面性能。本论文以胆固醇为“印迹分子”,探究在胆固醇传感器的分子印迹膜合成中功能单体和交联剂的选择对传感器材料性能的影响。在材料合成中,将纳米多孔金负载于石英晶体金电极表面,以电聚合的方式在纳米多孔金上电聚合形成聚合膜,之后移除“印迹分子”形成对胆固醇分子具有识别效果的分子印迹膜。通过表面形貌测试,电化学测试,石英微观天平测试等表征传感器材料各方面性能。具体工作如下:(1)2-疏基苯并咪唑(2-MBI)具有两个氮原子和一个硫基,半胱胺同时具有氨基和硫基。硫基可以保证和纳米多孔金非常好的结合效果,氨基也可以和胆固醇分子中羟基结合反应。2-MBI做为功能单体,半胱胺作为交联剂,引入1-正十二硫醇作为致孔剂,以电聚合的方式在纳米多孔金基体上制备分子印迹材料。在材料合成时,直接将NPG负载于石英晶体金电极表面。通过STEM表征,纳米多孔金是一种非常好的叁维多孔材料,电聚合合成的分子印迹膜在NPG表面具有非常好结合效果。通过表征对胆固醇具有特异性识别作用的分子印迹膜成功合成。(2)以石英微观天平作为重要表征手段,对合成的以2-MBI为功能单体的MIPs传感器材料从检测精度、检出限和线性检测范围等进行检测。对比检测葡萄糖和尿酸的检出效果,该材料对胆固醇具有特性识别效果。通过分子印迹法合成的以NPG为基的分子印迹聚合膜传感器材料,有效检出限为1.25 μM至750μM,线性检出范围为30 μM至700 μM,线性相关系数为1。重复性测试效果较好,两周内可以保持稳定效果,在弱酸性环境中具有较好的检出效果。(3)为探究氨基、硫键这两种官能团在用于识别胆固醇分子印迹膜合成时的普适性,以具有氨基、硫键和羟基的多巴胺作为功能单体,半胱胺作为交联剂,同样以电聚合的方式在NPG基体胆固醇分子检测的分子印迹膜的合成。对比以多巴胺自组装方式形成分子印迹膜的方法,探讨电聚合过程中官能团变化。通过TEM、循环伏安测试、阻抗等表征MIPs的合成。通过拉曼测试对比各种不同步骤和合成方法,可以知道电聚合过程中,发生羟基的电离,查找相关研究,电聚合过程中氨基和胆固醇分子结合生成酰胺类官能团。对比电聚合和自组装的方法,电聚合法可以形成更加均匀稳定的分子印迹膜,检测过程灵敏度和精确度提高。(本文来源于《山东大学》期刊2018-04-15)

王洋,焦少勤,陈小丽,韦天新[10](2018)在《基于可逆加成-断裂链转移聚合的孕酮分子印迹膜制备与检测》一文中研究指出基于可逆加成-断裂链转移(reversible addition fragmentation chain transfer,RAFT)聚合原理,通过紫外光引发方式,以2-(十二烷基硫代碳酸酯基)-2-甲基丙烯酸(DDMAT)作为唯一的控制试剂,在DDMAT修饰的金膜表面合成了针对孕酮分子的分子印迹物聚合物(molecularly imprinted polymers,MIPs)薄膜,并作为表面等离子体共振(SPR)传感器的识别单元.通过现场原位监控MIPs薄膜生长动力学,使其厚度得到有效控制.聚合动力学研究表明,DDMAT在紫外光引发聚合过程中起到引发剂和链转移试剂双重作用.对MIPs薄膜表面进行接触角、红外光谱、扫面电子显微镜表征,结果表明通过紫外光引发的方式能够有效地将MIPs薄膜接枝到DDMAT修饰的金膜表面,且MIPs薄膜厚度均一,其表面布满的纳米尺寸孔径的孔穴,为识别孕酮分子提供了通道.在pH 7.4的PBS缓冲液中对浓度范围10~(-12)~10~(-7) mol/L的孕酮样品进行检测,结果表明该MIPs薄膜修饰的传感器对孕酮分子具有较高的灵敏度,检测限为3.24×10~(-13) mol/L(信噪比,S/N=3),且具有良好的选择识别性能和重复使用性能;稳定性实验结果显示,MIPs薄膜修饰的SPR传感器芯片在N_2气保护下,室温存储30 d对低浓度的孕酮分子样品仍具有良好的信号响应.实际水体及人工尿液中测得孕酮回收率为92.9%~96.5%,说明此传感器可用于实际样品测定.(本文来源于《科学通报》期刊2018年01期)

分子印迹膜论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

以狼毒大戟根部提取的狼毒乙素(ECB)为模板分子,7-二乙氨基香豆素-3-羧酸与3-溴丙烯缩合生成的烯丙端基香豆素类化合物(DCAC)为荧光单体,丙烯酰胺为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,通过自由基聚合制备了具有强烈青色荧光,并且可以选择性富集狼毒乙素的分子印迹膜荧光传感器(FL-MIF).研究结果表明,FL-MIF吸附ECB的线性范围为1. 00~50. 00μmol/L,在线性范围内,随着ECB浓度递增,青色荧光(489 nm)呈现出明显的荧光猝灭响应,狼毒乙素的检测限为0. 29μmol/L. FL-MIF对ECB具有良好的特异选择性识别性能,印迹因子为3. 58,明显高于类似结构的2-甲氧基-4-羟基苯甲酸(MHBA)、没食子酸(GA)和3,3'-二乙酰基-4,4'-二甲氧基-2,2',6,6'-四羟基二苯基甲烷(DDTPM).重复再生性能优异的FL-MIF可应用于实际样品中药材狼毒大戟ECB含量的检测.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

分子印迹膜论文参考文献

[1].陈利广,李悦,孙艳丽.聚精氨酸分子印迹膜修饰电极测定样品中的乙酰氨基酚[J].山东化工.2019

[2].马玉坤,王海君,郭梦岩.狼毒乙素分子印迹膜荧光传感器的制备及在中药材检测中的应用[J].高等学校化学学报.2019

[3].王春琼,李籽萱,李苓,张燕,彭丽娟.基于石墨烯修饰的分子印迹膜丝网印刷电极快速测定烟草中苯霜灵农药残留[J].化学分析计量.2019

[4].叶友胜,张忠平,鲁文胜,汪海燕,周兵.基于分子印迹膜共振能量转移电化学发光法测定扑热息痛[J].分析科学学报.2018

[5].白小慧,张楠,陈娟,刘皓.浅谈分子印迹膜的发展现状[J].广东化工.2018

[6].徐慧,张银志,孙秀兰,张入元.肉桂酸苄酯分子印迹膜电化学传感器的制备[J].分析科学学报.2018

[7].杨博文,陈玉芹,朱秋劲.硫辛酸分子印迹膜及其抗氧化效果[J].食品与机械.2018

[8].郭冀峰,陈慧,李鹏飞.分子印迹膜的制备及应用进展[J].应用化工.2018

[9].王焕军.制备基于纳米多孔金的分子印迹膜石英微观天平传感器对胆固醇进行检测[D].山东大学.2018

[10].王洋,焦少勤,陈小丽,韦天新.基于可逆加成-断裂链转移聚合的孕酮分子印迹膜制备与检测[J].科学通报.2018

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