梁平
- 作品数:6 被引量:3H指数:2
- 供职机构:郑州轻工业学院材料与化学工程学院河南省表界面科学重点实验室更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家杰出青年科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域:理学一般工业技术自动化与计算机技术更多>>
- 金膜表面聚丙烯酰吡咯膜的结构和表面形貌研究
- 2009年
- 研究了一种拟用于SPR生物传感器的生物材料。为此,首先在金膜表面制备聚丙烯酰吡咯膜,然后对膜的结构和表面形貌进行了研究。其中,制备聚丙烯酰吡咯(PAP)的方法是以丙烯酰氯和吡咯钾盐合成丙烯酰吡咯,然后以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,进行自由基聚合;金膜表面制备PAP膜的方法是:PAP溶于N,N-二甲基甲酰胺(DMF),然后旋涂到金膜上;最后,涂膜表面与吡咯在三氯化铁溶液中化学法聚合,形成聚合吡咯层。红外光谱可以看出,所得聚合物物质就是需要的产品;AFM非原位表面形貌图像和三维立体形貌图上显示涂膜覆盖了金膜表面原有的小孔,表面粗糙度比纯金膜增大。
- 彭东来刘超锋张治红闫福丰梁平赵瑞
- 关键词:金膜涂膜表面形貌
- 金膜表面聚丙烯酰吡咯膜的结构和表面形貌研究
- 2009年
- 研究了一种拟用于SPR生物传感器的生物材料。为此,首先在金膜表面制备聚丙烯酰吡咯(PAP)膜,然后对膜的结构和表面形貌进行了研究。其中,制备PAP的方法是以丙烯酰氯和吡咯钾盐合成丙烯酰吡咯,然后以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,进行自由基聚合;金膜表面制备PAP膜的方法是:PAP溶于N,N-二甲基甲酰胺(DMF),然后旋涂到金膜上;最后,涂膜表面与吡咯在三氯化铁溶液中化学法聚合,形成聚合吡咯层。红外光谱可以看出,所得聚合物就是需要的产品;AFM非原位表面形貌图像和三维立体形貌图上显示,涂膜覆盖了金膜表面原有的小孔,表面粗糙度比纯金膜增大。
- 彭东来刘超锋张治红闫福丰梁平赵瑞
- 关键词:金膜涂膜表面形貌
- 基于自组装法聚合吡咯的制备及对蛋白质的吸附
- 2010年
- 制备了一种新型应用于生物芯片的导电聚合物敏感膜,研究了蛋白质在导电聚合物敏感膜表面上的吸附机理。首先合成巯基修饰的吡咯单体,然后通过自组装在金膜表面制备N-巯基吡咯自组装膜,并通过化学法制备聚合吡咯膜,详细考察了牛血清白蛋白(BSA)在敏感膜上的吸附行为。用傅立叶红外光谱(FT-IR)和X射线光电子能谱(XPS)考察了自组装膜及聚合吡咯膜的化学结构。用表面等离子谐振仪考察了BSA在自组装膜和聚合吡咯膜上的吸附行为,以及聚合时间、缓冲液pH值对BSA吸附的影响。
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- 关键词:牛血清白蛋白聚吡咯蛋白质吸附
- 金膜上聚合吡咯层的制备工艺研究
- 2008年
- 研究了一种拟用于SPR生物传感器的聚吡咯衍生物的制备工艺。以丙烯酰氯和吡咯钾盐合成丙烯酰吡咯,然后以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,通过自由基聚合为聚丙烯酰吡咯(PAP);将PAP溶于N,N-二甲基甲酰胺(DMF),然后将其旋涂到金膜上形成涂膜表面;最后涂膜表面与吡咯在三氯化铁溶液中进行化学法聚合,形成聚合吡咯层。结果表明,聚合膜的厚度随着时间的延长和单体浓度的增加而变厚。
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- 关键词:吡咯衍生物金膜
- 光学活性偶氮苯自组装膜的制备及其蛋白吸附行为被引量:3
- 2009年
- 研究了在紫外光作用下,牛血清白蛋白(BSA)在偶氮苯自组装膜上光控可逆的吸附行为.首先合成羧基偶氮苯衍生物,并在金膜表面制备偶氮苯自组装膜,采用紫外吸收光谱(UV)、原子力显微镜(AFM)观察偶氮苯衍生物的光学顺反异构现象以及偶氮苯自组装膜表面形貌的变化.同时利用等离子体表面谐振仪(SPR)考察偶氮苯光学异构对牛血清白蛋白(BSA)在自组装膜表面上的吸附行为的影响.结果表明,BSA在偶氮苯自组装膜表面的吸附作用主要来自于BSA分子与自组装膜之间的静电作用及亲疏水作用.在紫外光作用下,偶氮苯自组装膜可以实现光控可逆的牛血清白蛋白分子吸附行为.
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- 关键词:牛血清白蛋白偶氮苯自组装膜光学异构
- 聚丙烯酰吡咯作为蛋白质吸附材料的研究被引量:2
- 2009年
- 近些年,具有电活性的聚合物在生物分子吸附材料方面的应用越来越广.而导电聚合物的前聚体化合物的合成(如带吡咯基团的聚合物)对于生物分子的吸附研究非常重要.详细研究了牛血清白蛋白(BSA)在导电聚合物前聚体—聚丙烯酰吡咯(PAP)表面上的吸附规律.首先,采用自由基聚合方法合成PAP,通过spin-coating方法将PAP涂覆到50nm厚的金膜上,制备出均匀聚合物薄膜.然后,采用傅立叶转换红外光谱(FT-IR)和X射线光电子能谱(XPS)对PAP的化学结构及元素构成进行了分析,同时考察了PAP膜在不同pH值的生物缓冲液环境中的水接触角.在详细研究了聚合物膜的化学结构和表面性质之后,采用表面等离子体谐振仪(SPR)原位监测BSA在PAP上的吸附动力学过程,发现其吸附行为主要受缓冲液的pH值和BSA浓度的影响.在不同生物缓冲液环境下,蛋白质和聚合物膜之间的各种作用力会发生变化,最终导致蛋白质吸附行为以及吸附量的不同,这为以后制备更加敏感的导电蛋白质芯片奠定了基础.
- 张治红梁平闫福丰赵瑞梁燕闫立军郑先君