预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109052363A(43)申请公布日2018.12.21(21)申请号201810626646.9(22)申请日2018.06.19(71)申请人江苏大学地址212013江苏省镇江市京口区学府路301号(72)发明人王文娟刘锡清闫永胜李春香(51)Int.Cl.C01B32/15(2017.01)C09K11/65(2006.01)G01N21/64(2006.01)B82Y30/00(2011.01)B82Y40/00(2011.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种荧光碳点及其制备方法和应用(57)摘要本发明具体涉及为一种荧光碳点及其制备方法和应用,属于新型纳米材料制备领域。本发明的荧光碳点的制备方法具体为:将树叶进行清洗后,置于烘箱内干燥,粉碎、过筛,得到树叶粉末;向树叶粉末中,加入去离子水,磁力搅拌的过程中再加入聚乙烯亚胺溶液,室温下持续磁力搅拌;离心,收集上清液,将上清液进行过滤、透析后,即得到荧光碳点分散液。本发明的制备方法简便安全,同时减少了昂贵仪器的使用;原料成本低、环保可再生。本发明的荧光碳点粒径均一,分散均匀;荧光碳点对牛血红蛋白的检测灵敏度高,线性范围为0-54μg/L,无需繁琐的修饰过程,检测方法简单,具有良好的光学检测能力。本发明的荧光碳点对于检测牛血红蛋白有广泛的应用前景。CN109052363ACN109052363A权利要求书1/1页1.一种荧光碳点的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)预处理树叶:将树叶进行清洗后,置于烘箱内干燥,粉碎、过筛,得到树叶粉末,储存备用;(2)制备荧光碳点分散液:向树叶粉末中,加入去离子水,磁力搅拌的过程中再加入聚乙烯亚胺溶液,室温下持续磁力搅拌;离心,收集上清液,将上清液进行过滤、透析后,即得到荧光碳点分散液。2.根据权利要求1所述的荧光碳点的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述树叶为桂花树叶。3.根据权利要求1所述的荧光碳点的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述烘箱的温度为40-60℃,干燥时间为一周;所述过筛使用150目筛子。4.根据权利要求1所述的荧光碳点的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述的树叶粉末、去离子水与聚乙烯亚胺的用量比为1g:40-80mL:0.5-2mL。5.根据权利要求1所述的荧光碳点的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述持续磁力搅拌时间为24-48h。6.根据权利要求5所述的荧光碳点的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述持续磁力搅拌时间为48h。7.根据权利要求1所述的荧光碳点的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述过滤使用孔径规格为0.22μm的过滤膜;所述透析使用截留分子量为3500的透析袋。8.如权利要求1-7任意一项所述的方法制备的荧光碳点,其特征在于,所述荧光碳点的粒径尺寸分布在2.8-4.2nm之间,粒径均一,无团聚。9.如权利要求1-7任意一项所述的方法制备的荧光碳点用于检测牛血红蛋白。2CN109052363A说明书1/5页一种荧光碳点及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明具体涉及为一种荧光碳点及其制备方法和应用,属于新型纳米材料制备领域。背景技术[0002]蛋白质是生命活动的主要承担者,是一种具有三维空间结构的生物大分子,蛋白质的正常表达与生命体的健康密切相关。而在众多种类蛋白中血红蛋白由于具有独特的氧结合特性,作为体内氧运输的载体具有重要的生理功能。血液中血红蛋白的含量与许多的临床疾病密切相关,例如贫血症、白血病以及心脏病等。牛血红蛋白是脊椎动物红细胞内的呼吸蛋白,在生物体内起着输送氧气、分解过氧化氢、转移电子的作用、与人血红蛋白有类似的功能,经过一定修饰的牛血红蛋白能够作为红细胞代用品,因此定量分析检测牛血红蛋白的浓度具有非常重要的意义。目前常用检测牛血红蛋白的方法有电化学法、荧光分析法、质谱法和高效液相色谱法。其中质谱法和高效液相色谱法虽然可制备出高纯度的血红蛋白,但制备量小、需用超速离心机或特定的层析填料或滤器等昂贵的设施。[0003]而碳点作为一种新型的荧光碳纳米材料,已引起了各国研究学者的广泛关注。相比于传统的有机染料分子及半导体量子点,碳点具有独特的光电荷转移特性、灵敏度高、量子产率高、环境友好、激发和发射波长可调等优点,已被广泛应用于生物传感、医学成像、分析检测及催化技术等各个领域。到目前为止,碳点的制备方法及其发光性能方面的研究已取得了较大的进展,主要的制备方法有含碳前体的电弧放电法、电化学氧化法、激光灼烧法等从上到下的方法,以及一些小分子的含碳前体经过化学氧化法、模板合成法等从下到上的方法来得到碳点。然而多数制备方法存在碳源大多数需要进行购买,如:碳纳米管、石墨粉、葡萄