-
公开(公告)号:CN115046970B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210382080.6
申请日:2022-04-12
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及材料及分析检测领域,公开了一种双荧光检测碱性磷酸酶的方法,将Fe3O4@MnO2‑CeO2纳米粒子与待测样品混合,并与抗坏血酸‑2‑磷酸酯混合孵育,加入对荧光红染料,在常温下反应;加入姜黄素,在常温下反应,并检测反应混合液的荧光图谱,用荧光比色法检测ALP浓度。本方法线性好,灵敏度高,同时有很强的特异性;工艺简单,条件温和,成本较低,极具应用前景。
-
公开(公告)号:CN118491536A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410510645.3
申请日:2024-04-26
Applicant: 山东大学 , 上海市环境科学研究院 , 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种BiVO4/CdS复合材料光催化剂的制备方法,包括:步骤1、将Cd(C2H3O2)2·2H2O和CH4N2S溶解在EDA中,得溶液A;步骤2、将溶液A移至高压釜中加热,获得沉淀物B;步骤3、将沉淀物B干燥,获得沉淀物C;步骤4、将Bi(C2H3O2)3和NaVO3溶解于去离子水中获得溶液D;步骤5、在搅拌过程中将羧甲基纤维素钠溶液和氨水加入溶液D中,获得溶液E;步骤6、将溶液E移入高压釜加热,获得沉淀物F;步骤7、对沉淀物F实施清洗、干燥,获得沉淀物G;步骤8、将沉淀物C和沉淀物G加入至乙醇中搅拌,获得溶液H;步骤9、对溶液H实施离心处理获得沉淀物I;步骤10、对沉淀物I实施干燥得到光催化剂。本发明的复合材料光催化剂可高效产生含氧自由基,从而快速去除污水中的有机物。
-
公开(公告)号:CN108375574B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810102269.9
申请日:2018-02-01
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01N21/78 , G01N21/33 , B01J23/755
Abstract: 本发明属于高分子材料及生物医药领域,涉及四氧化三铁担载负镍碳化层纳米管、制备方法及应用,四氧化三铁担载负镍碳化层纳米管(Fe3O4@C‑NT/Ni)呈中空管状,具有优异的电磁性、催化活性、生物相容性和水分散性,具有类过氧化物酶活性,用于过氧化氢和生物活性物质的检测分析。Fe3O4@C‑NT/Ni制备方法简单高效、回收率高、安全环保。Fe3O4@C‑NT/Ni与过氧化物酶相似的催化活性,用于过氧化氢作为电子受体的氧化还原反应,实现过氧化氢定性和定量测定;还用于以过氧化氢作为恒比例产物的生物活性物质的定性和定量检测,与现有技术相比,该方法简单快捷、经济环保、检测线宽、灵敏度高、选择性好、可视化。
-
公开(公告)号:CN104549159B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510048167.X
申请日:2015-01-30
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种功能化磁性银纳米线复合材料及其制备方法与应用,首先使用高温分解法合成一维的磁性银纳米线;采用原位聚合的方法将聚多巴胺、聚膦腈、二氧化硅或酚醛树脂包覆到磁性银纳米线表面,分别得到聚多巴胺包覆磁性银纳米线核壳复合材料、聚膦腈包覆磁性银纳米线核壳复合材料、二氧化硅包覆磁性银纳米线核壳复合材料或酚醛树脂包覆磁性银纳米线核壳复合材料。与现有技术相比,本发明的合成方法简单有效,产率高,试剂消耗少。制得的聚多巴胺包覆功能化磁性银纳米线核壳复合材料具有较好的核壳形貌,磁场感应性好,特异性强,吸附容量大,在环境等领域有良好的使用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN105521772A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610009331.0
申请日:2016-01-07
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/755 , B01J35/02 , C07C213/02 , C07C215/76
CPC classification number: B01J20/223 , B01J20/28009 , B01J20/28014 , B01J21/08 , B01J23/755 , B01J35/0073 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开了一种磁性核壳结构纳米材料及其制备方法和应用。所述磁性核壳结构纳米材料是由多巴胺与镍盐的螯合物对二氧化硅纳米球进行包覆得到的Ni2+-PDA@SiO2核壳结构纳米材料经过焙烧或者经过刻蚀后再焙烧得到。实验表明:本发明所述的磁性核壳结构纳米材料具有比表面积大、形貌结构好、磁性较强、吸附及催化性能优良等优点,可用作蛋白质吸附剂和芳硝基化合物的还原反应催化剂,并且在环境、能源等领域也具有较好的使用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN104492381A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410708725.6
申请日:2014-11-28
Applicant: 上海工程技术大学
CPC classification number: B01J20/226 , B01J20/3085 , B01J2220/44 , B01J2220/46
Abstract: 本发明涉及材料领域,具体涉及一种非均相TiO2/Co-MOF的制备方法及其应用,一种非均相TiO2/Co金属有机骨架材料,以金属有机框架化合物Co-MOF为载体,在其表面及孔内附着有TiO2纳米粒子。制备方法为将TiO2纳米材料与可溶性钴盐、均苯三甲酸溶解于去离子水,置于密闭反应釜中,加热至135~150℃,保持20~28小时;然后将温度降至118~122℃,保持4.5~6小时;之后再降温至98~105℃保温4.5~6小时,最后使其自然降至室温静置11~14h;取沉淀充分洗涤,得到TiO2/Co-MOF复合材料。所得材料具有很好的热稳定性和化学稳定性,对染料有很强的吸附性,可作为吸附剂。
-
公开(公告)号:CN119565638A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411576052.3
申请日:2024-11-06
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B01J27/051 , A61K33/26 , A61K33/24 , A61K41/00 , A61P31/04 , A61K6/70 , G01N21/359 , G01N21/3577 , B01J35/45 , B01J37/08
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种铁掺杂二硫化钼纳米材料及其制备方法与生物应用。该铁掺杂二硫化钼纳米材料具有锋利边缘、光热转换功能及过氧化物酶催化活性,对生物膜、细菌的破坏提供机械作用、热作用及活性氧作用,起到很好的杀菌和抗生物膜活性,可用于制备类过氧化物酶及具有杀菌活性的材料。该铁掺杂二硫化钼纳米材料通过DNA修饰可调节其类过氧化酶催化活性,用于蛋白质的检测。本发明铁掺杂二硫化钼纳米材料功能多样,制备简单,成本低廉,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN119400882A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411549975.X
申请日:2024-11-01
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种复合气凝胶型氧还原催化剂及其制备方法和应用,本发明通过精确控制γ‑GY与MWCNT的复合比例,以及氮杂原子的掺杂,并优化水热反应条件,制备得到了在结构、性能、合成工艺等方面展现出显著优势和突破的γ‑GY/MWCNT复合气凝胶型氧还原催化剂。与现有技术相比,本发明操作简单,成本低廉,易于实现规模化生产。制备的气凝胶催化剂结合了碳纳米材料和气凝胶的优点,具有高比表面积和介孔结构、优异的氧还原催化性能和稳定性,可用作燃料电池阴极催化剂。
-
公开(公告)号:CN118209507A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410331055.4
申请日:2024-03-22
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种基于铁基单原子纳米酶的材料检测传感器及检测方法,涉及分析化学技术领域,包括三个传感单元,每个单元含有一种铁基单原子纳米酶,分别为Fe‑N‑C、AuNPs/Fe‑N‑C和PtNPs/Fe‑N‑C,所述三种铁基单原子纳米酶对不同化合物小分子材料具有不同的酶活性变化响应;该基于铁基单原子纳米酶的材料检测传感器及检测方法,通过Fe‑N‑C、AuNPs/Fe‑N‑C和PtNPs/Fe‑N‑C三种铁基单原子纳米酶催化氧气产生超氧自由基,使得无色的TMB氧化成蓝色的oxTMB,对应紫外可见光652nm处峰值变化,抗氧化剂可以清除自由基,而硫醇中含有的巯基会与催化剂金属活性位点结合降低活性,从而使得TMB氧化过程被不同程度的抑制,对应颜色的强弱变化,通过酶标仪对吸光度值进行检测,经处理后做出PCA图,可以简便快速地实现目标抗氧化剂和硫醇的定性和/或定量测定。
-
公开(公告)号:CN114797889B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210383618.5
申请日:2022-04-12
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/02 , C01B3/04 , C01B13/02
Abstract: 本发明涉及催化剂材料领域,公开了一种Fe3O4@MnO2‑CeO2纳米材料的制备方法及其应用。该Fe3O4@MnO2‑CeO2纳米材料具有多重类酶活性,除了具有常规的类氧化酶活性,还具有类过氧化物酶、类超氧化物歧化酶和酚类氧化物酶的活性,可以用于制备类氧化物酶、类过氧化物酶、类超氧化物歧化酶或者酚类氧化物酶催化剂。该材料具有易制备、稳定性高、成本低、催化能力强的特点,可用于化学催化、生物治疗、化学检测和环境保护等领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-