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公开(公告)号:CN110376179B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910677471.9
申请日:2019-07-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种分子印迹纳米纤维增强基底膜的制备方法、应用及检测方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)称取功能聚合物,溶于有机溶剂中,加入模板分子,搅拌混合,再添加纳米金属颗粒前躯体,超声分散得到金属‑分子印迹纳米纤维静电纺丝液;(2)将配置好的静电纺丝液进行静电纺丝,得到纳米纤维膜;(3)将步骤(2)中得到的纳米纤维膜放入还原剂中进行还原;(4)将经过还原后的纳米纤维膜洗脱掉模板分子,得到分子印迹纳米纤维增强基底膜。本发明将分子印迹技术和纳米纤维材料应用到表面增强拉曼光谱,实现了基底膜的特异性识别并提高了基底膜的吸附容量,从而提高检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN104311142A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410522185.2
申请日:2014-09-30
Applicant: 东南大学
IPC: C04B41/50
Abstract: 本发明涉及一种在碳基电极表面垂直生长TiO2纳米片及其制备方法,属于纳米材料技术领域。TiO2纳米片制备方法包括四个步骤,基底预处理;预处理的基底在氢氧化钠溶液中原位水热反应,这是一个溶解再结晶的过程,加入一定量的结构诱导剂以形成垂直基底表面均匀生长的纳米片阵列;洗涤、酸泡,反应完成后将生成的TiO2纳米片用超纯水反复洗涤,再用酸浸泡至中性;煅烧,在N2保护气氛中于一定温度下煅烧一定时间即得到单晶型垂直生长TiO2纳米片。TiO2纳米片具有良好的生物相容性、稳定性、环境友好性,该方法制备简单,而垂直生长的纳米片能降低电子转移的阻力,用于微生物燃料电池(MFC)中提高了电量输出。
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公开(公告)号:CN101497488B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910024643.9
申请日:2009-02-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种带有纳米光催化反应器的多级净水设备,包括壳体(5),过滤器,其特征是所述过滤器包括一级过滤器(1),二级过滤器(2),纳米光催化反应器(3),四级过滤器(4),一级过滤器(1)的输入端接进水口(6),一级过滤器(1)输出端通过水管与二级过滤器(2)的输入端相连,二级过滤器(2)的输出端通过水管与纳米光催化反应器(3)输入端的相连,纳米光催化反应器(3)的输出端通过水管与四级过滤器(4)输入端相连,四级过滤器(4)输出端通过水管与出水口(7)相连。适用于包括市政自来水、微污染江水和湖水等多种水质,在保留有益矿物质的同时,对水中悬浮物、胶体、细菌、病毒、余氯和微囊藻毒素等有害物质净化率高。
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公开(公告)号:CN101733081A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN201010045838.4
申请日:2010-01-11
Applicant: 东南大学
IPC: B01J20/29 , B01J20/285
Abstract: 本发明公开了一种聚合物载体表面分子印迹微球的制备方法,其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)制备有机聚合物微球载体,并在有机聚合物微球载体表面耦合引发转移终止剂;(2)耦合后的有机聚合物微球载体在适宜的溶剂下加入模板分子、功能单体或功能单体的混合以及交联剂对载体表面进行光接枝聚合形成所需的聚合物载体表面分子印迹微球。该方法解决了目前表面印迹技术制备的以硅胶为载体的印迹微球过程中的凝胶化现象,简化了制备步骤,并扩展了印迹微球的适用pH范围,广泛适用于高效液相色谱、固相萃取等分析测试领域。
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公开(公告)号:CN100443163C
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200610096306.7
申请日:2006-09-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种三元复合锐钛矿型二氧化钛光催化剂及其制备方法,取磁性纳米颗粒溶胶和活性炭,按磁性纳米颗粒与活性炭的质量比为1∶1~1∶9的比例,将活性炭加入磁性纳米颗粒溶胶中,搅拌并使磁性纳米颗粒被活性炭所吸附,然后用磁场将其分离,在40~80℃下干燥制备成具有磁性的磁性活性炭,以用作二氧化钛的载体;将磁性活性炭浸渍于的锐钛矿型二氧化钛溶胶中,使磁性活性炭与锐钛矿型二氧化钛的质量比为1∶1~1∶5,搅拌0.5小时后,将该悬浮液旋转蒸发干燥至粉末状,该粉末状物质为磁性纳米颗粒、活性炭及锐钛矿型二氧化钛三元复合光催化剂。本发明制备了强吸附性能的多孔活性炭,用作催化剂的载体以及废水处理和废物回收利用的吸附剂。
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公开(公告)号:CN1302781C
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200510040657.1
申请日:2005-06-22
Applicant: 东南大学
IPC: A61K31/704 , A61K9/14 , A61K47/02 , A61P35/00
Abstract: 治疗白血病的磁性纳米药物及制备方法涉及生化医药技术,该药物以表面功能化的单分散磁性纳米粒子Ni,或Fe2O3,或Fe3O4为载体,在载体表面载有阿霉素,或柔红霉素,或其它治疗白血病的药物。在外加磁场的情况下辅助治疗,能显著加大肿瘤区域的白血病细胞内的药物浓度,减小由于细胞耐药性带来的危害,并且其靶向性有助于降低药物的全身毒性作用,从而达到控制与有效杀伤癌细胞的作用,而对正常细胞无影响,因此对于白血病的靶向治疗具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN1785840A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510094974.1
申请日:2005-10-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于废水处理的负载纳米二氧化钛的弥散光纤光催化废水处理反应器,包括反应桶和光源,在反应桶上设有待处理液进口和排废口,在反应桶内设有二氧化钛光催化处理器,光源通过传光光纤及光纤耦合器与二氧化钛光催化处理器连接,二氧化钛光催化处理器包括表面负载纳米二氧化钛颗粒的弥散型光纤,该弥散型光纤由光纤芯和光纤包层组成,光纤包层包覆于光纤芯上;本发明具有光纤不容易被腐蚀,二氧化钛膜负载得更加牢固,光利用率大大的提高,二氧化钛的活化比表面积大大的增加,增强了反应器的处理能力,提高量子效率和反应速率,有利于提高本发明降解污染物的能力,光催化降解过程更环保、节能、安全等优点。
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公开(公告)号:CN110376179A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910677471.9
申请日:2019-07-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种分子印迹纳米纤维增强基底膜的制备方法、应用及检测方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)称取功能聚合物,溶于有机溶剂中,加入模板分子,搅拌混合,再添加纳米金属颗粒前躯体,超声分散得到金属-分子印迹纳米纤维静电纺丝液;(2)将配置好的静电纺丝液进行静电纺丝,得到纳米纤维膜;(3)将步骤(2)中得到的纳米纤维膜放入还原剂中进行还原;(4)将经过还原后的纳米纤维膜洗脱掉模板分子,得到分子印迹纳米纤维增强基底膜。本发明将分子印迹技术和纳米纤维材料应用到表面增强拉曼光谱,实现了基底膜的特异性识别并提高了基底膜的吸附容量,从而提高检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN103833942A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201310633342.2
申请日:2013-12-02
Applicant: 东南大学
IPC: C08F292/00 , C08F222/14 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30 , G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种己烯雌酚分子印迹磁性微球的制备方法及其应用,通过湿化学共沉淀聚合法制备了Fe3O4磁性纳米颗粒,再用油酸对其表面进行修饰,最后以己烯雌酚为模板分子,通过表面分子印迹沉淀聚合的方法将磁性Fe3O4颗粒包裹成为磁性分子印迹复合微球复合材料,所制备的己烯雌酚分子印迹磁性微球可以分离和分析复杂样品中的己烯雌酚。本发明制备的己烯雌酚分子印迹磁性微球具有良好的化学和机械稳定性、磁化强度和重复利用性能,其具有的仿生识别能力可以在外加磁场下完成分离过程,与传统的分子印迹材料相比,分离简单方便,在分离分析和检测领域具有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101870788B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201010201273.4
申请日:2010-06-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分子印迹纳米球的传感介质膜及其制备方法和应用,其特征在于所述传感介质膜通过以下方法制备:(1)通过微乳液聚合法或沉淀聚合法合成分子印迹纳米球作为成膜组分原料;(2)将步骤(1)得到的分子印迹纳米球、辅助成膜材料在成膜溶剂中混合,利用旋涂法在非导电或导电基底上旋涂固化形成基于分子印迹纳米球的传感介质膜。该介质膜的分子印迹聚合物种类品种可选范围大,有效避免了印迹聚合与成膜两种过程中溶剂不匹配的问题。
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