Reversible Structural Transformation of Cu
本文通过异烟酸(HINA)与 CuI、TbIII 的配位组装,制备了一种 CuI–TbIII 异金属金属–有机框架材料 1·DMF。该材料在甲醇中可发生溶剂诱导的单晶结构转变,生成 1·MeOH,并伴随发光发射变化;1·MeOH 浸入 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)后又能快速可逆地转回 1·DMF,二者均表现出优良的热稳定性、水稳定...
本文通过异烟酸(HINA)与 CuI、TbIII 的配位组装,制备了一种 CuI–TbIII 异金属金属–有机框架材料 1·DMF。该材料在甲醇中可发生溶剂诱导的单晶结构转变,生成 1·MeOH,并伴随发光发射变化;1·MeOH 浸入 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)后又能快速可逆地转回 1·DMF,二者均表现出优良的热稳定性、水稳定...
青霉素和四环素等抗生素广泛用于食品动物疾病治疗、控制和预防,青霉素还可用于提高猪和家禽生长率。由于食品和医疗行业抗生素滥用,部分发展中国家已出现抗菌耐药性,滥用还可能引起消费者过敏反应、微生物耐药和免疫力下降。因此,开发简便、廉价且定量的传感方法监测牛奶或肉类等实际样品中的抗生素浓度具有重要意义。本研究制备了一种基于混合纳米线/纳米...
本研究报道了一种基于有序单晶氧化锌(ZnO)纳米棒的青霉素酶生物传感器的制备与性能。ZnO 纳米棒通过低温水相化学生长(ACG)法在镀金玻璃基底上生长,随后采用物理吸附并结合 N-5-叠氮-2-硝基苯甲酰氧基琥珀酰亚胺(ANB-NOS)交联分子固定青霉素酶。电位法测量显示,传感器在 100 µM 至 100 mM 的对数浓度范围内对...
本文报道了一种基于聚酪胺(PTy)膜电位法检测青霉素的生物传感器。利用非导电聚合物聚酪胺的自限性电聚合,将青霉素酶(PNCnase)包埋于聚酪胺膜中。在最佳条件下,单体溶液含 0.03 M 酪胺、37 U/mL 青霉素酶、0.01 M KNO3 和 3 mM 青霉素,施加电流密度 0.8 mA/cm2,电聚合 40 s,获得 PTy...