[发明专利]Ti3 有效
申请号: | 202110008562.0 | 申请日: | 2021-01-05 |
公开(公告)号: | CN112858252B | 公开(公告)日: | 2022-04-15 |
发明(设计)人: | 张卓旻;余忠宁;李攻科 | 申请(专利权)人: | 中山大学 |
主分类号: | G01N21/65 | 分类号: | G01N21/65;B22F1/12;B22F9/24;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 胡辉 |
地址: | 510275 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | ti base sub | ||
本发明公开Ti3C2Tx复合材料及其制备方法、SERS基底、呋喃妥因和氧氟沙星的检测方法,所述Ti3C2Tx复合材料包括Ti3C2Tx以及通过核苷酸链负载在Ti3C2Tx的银纳米粒子。本发明的Ti3C2Tx复合材料有效克服了现有金属溶胶基底容易发生团聚,稳定性较差的问题,可用于制作SERS基底用于快速定量分析呋喃妥因或氧氟沙星,或同时快速定量检测呋喃妥因和氧氟沙星两种抗生素,具有选择性好、重现性高、操作简单等优点,有助于解决食品(尤其是水产品)、化妆品或其他产品中多种抗生素同时快检的难题,具有很高的实际应用价值。
技术领域
本发明属于水产品检测技术领域,尤其涉及Ti3C2Tx复合材料及其制备方法、 SERS基底、呋喃妥因和氧氟沙星的检测方法。
背景技术
硝基呋喃类和喹诺酮类抗生素是两类最为常见的禁/限用药物,在水产品中可能同时存在这两类抗生素,建立一种高效、准确、经济的硝基呋喃类和喹诺酮类抗生素同时定量分析方法对于食品安全具有重要意义。
目前,水产品中硝基呋喃类和喹诺酮类抗生素的检测方法多为高效液相色谱法,其检测耗时、复杂,且仪器成本高,难以满足监管部门现场快速检测的需求。 SERS(表面增强拉曼散射)技术具有选择性高、灵敏度好、仪器便携、受水和荧光干扰小、谱图“指纹”特征丰富等特点,非常适合于水产品快检。但是,SERS 技术没有分离功能,抗干扰能力差,难以实际用于水产品复杂基质中多目标物的同时定量检测。研制兼具高效分离富集性能及优异SERS性能的增强基底,并结合适于SERS快检的前处理方法,建立准确的水产品定量快检方法,是提升水产品快检精密度及准确度的有效途径。
金属溶胶基底是目前最常用的SERS基底为金属,制备简单、经济实惠,但其易团聚,稳定性较差,难以满足现场快检需求。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种Ti3C2Tx复合材料,不易发生团聚,稳定性好。
本发明还提供Ti3C2Tx复合材料的制备方法和应用,所述应用包括将Ti3C2Tx复合材料用于制作SERS基底,用于检测呋喃妥因和/或氧氟沙星。
本发明所采取的技术方案如下:
本发明的第一方面是提供一种Ti3C2Tx复合材料,所述Ti3C2Tx复合材料包括Ti3C2Tx以及通过核苷酸链负载在Ti3C2Tx的银纳米粒子。
相对于现有技术,本发明通过核苷酸链将银纳米粒子负载在Ti3C2Tx上,核苷酸链中规律分布的磷酸骨架可提供较为均匀的吸附位点,可作为模板对银纳米粒子的分布具有重要的导向作用,提高银纳米粒子在Ti3C2Tx上的分散性,使得 Ti3C2Tx复合材料不易发生团聚,具有优异的稳定性。
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