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公开(公告)号:CN101745370A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910244843.5
申请日:2009-12-17
Applicant: 南开大学
IPC: B01J20/285 , B01J20/30
Abstract: 本发明不同粒径的有机磷分子印迹聚合物微/纳球及其制备方法,涉及合成球型聚合物的方法。尝试了多种有机磷分子印迹聚合物的合成。本发明采用沉淀法,调整功能单体和交联剂的不同比例,来达到合成不同粒径的球型印迹聚合物的目的,而后筛选出最佳比例的分子印迹聚合物,按此比例合成了7种球型有机磷分子印迹聚合物。本发明的粒径范围为40nm~2.5微米。将一定比例的模板、功能单体和致孔剂超声,预聚几小时后,加入一定的交联剂和引发剂,超声,通氮气后分两步进行反应,第一步在40min内将温度从室温升至60℃,第二步在60℃下反应24h,转速r为30rpm。本法操作简单,重现性好,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101716495A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910244842.0
申请日:2009-12-17
Applicant: 南开大学
IPC: B01J20/285 , B01J20/30 , B01J20/28
Abstract: 本发明涉及一种磺酰脲类除草剂分子印迹聚合物微球及其制备方法。本发明采用沉淀法,通过选取一定比例的功能单体和交联剂,来合成微米级大小的球型印迹聚合物,本发明的粒径范围为1-2微米。将一定比例的模板、功能单体和致孔剂超声,预聚几小时后,加入一定的交联剂和引发剂,超声,通氮气后分两步进行反应,第一步在40min内将温度从室温升至60℃,第二步在60℃下反应24h,转速r为30rpm。本法操作简单,重现性好,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104128183A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410305227.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 南开大学
IPC: B01J23/745 , B01J32/00 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种纳米级磁性石墨烯复合材料及其制备和应用,属于纳米技术与光催化技术领域,应用于水体中微囊藻毒素的吸附和光催化降解。其制备方法:一是溶有氧化石墨烯的乙二醇溶液,与溶有乙酸钠,六水合氯化铁的乙二胺或乙二醇混合,高温水热反应制得磁性石墨烯;二是将所得分散在乙醇水溶液中,加热并调pH后加入钛酸丁酯得到复合材料前体;三是进行高温煅烧得到TiO2-graphene@Fe3O4磁性复合材料。该复合材料是将锐钛矿型二氧化钛与磁性石墨烯复合,与传统二氧化钛光催化剂相比,具有较大的比表面积,对目标物具有较高光催化活性和很好的吸附特性,并且具有方便分离,可回收多次使用的优点,在利用自然光催化降解水中污染物应用方面具有重大意义。
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公开(公告)号:CN101246150A
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200810052541.3
申请日:2008-03-28
Applicant: 南开大学
IPC: G01N30/56
Abstract: 四环素分子印迹整体柱的制备方法。其步骤如下:将模板分子四环素(TC)超声溶解在甲醇中,加入功能单体、致孔剂(环己醇和十二醇)振荡作用6小时后,加入交联剂(乙二醇二甲基丙烯酸酯)、引发剂(偶氮二异丁腈),超声脱气后通氮气20min除氧,将此溶液注入已封住下端的10cm不锈钢柱,封住上端后将其放入60℃水浴中反应12小时热引发反应得到分子印迹整体柱。将柱子接到高压输液泵上清洗除去致孔剂和模板分子,最后可得到具有良好分离效果的分子印迹整体柱。本方法与传统本体聚合方法相比,具有制备简单、避免繁琐的研磨过程、分子识别性能好等特点。本发明所提供的分子印迹整体柱作为一种液相色谱填料,可实现对四环素类抗生素的分离、富集和纯化。
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公开(公告)号:CN104248863A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410305228.1
申请日:2014-06-27
Applicant: 南开大学
IPC: B01D15/22 , B01J20/281 , B01J20/30
Abstract: 一种核酸适配体亲和有机-硅胶杂化毛细管整体柱的制备方法。其步骤如下:首先以四甲氧基硅烷和3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷为前驱体,然后将巯基修饰的核酸适配体和3-巯基-1-丙烷磺酸盐注入已预处理的毛细管中,通过巯基-烯的点击化学反应,在温和的条件下制备得到亲和毛细管整体柱。本方法与传统的非共价键结合亲和配体方法相比,具有成本低、制备简单、亲和配体固定化稳定性高等特点。本发明所提供的核酸适配体亲和有机-硅胶杂化毛细管整体柱作为一种色谱固定相,可实现对凝血酶的分离、富集和纯化。
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公开(公告)号:CN102532408B
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201110443357.3
申请日:2011-12-27
Applicant: 南开大学
IPC: C08F220/54 , C08F220/56 , C08F220/60 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08J9/26 , C01G49/06 , B82Y40/00 , C07K1/14
Abstract: 一种温敏型磁性蛋白质印迹纳米球的制备方法,用水热法合成粒径为200nm的磁性纳米球;通过凝胶-溶胶法在上述磁性纳米球表面包覆一层厚度为20nm的硅层;将包硅的磁性纳米球、功能单体、模板分子和交联剂加入到Tris-HCl缓冲液中,得到反应液;将上述反应液在一定温度下进行聚合反应,得到聚合物;用洗脱液洗脱上述聚合物,即可制得温敏型磁性蛋白质印迹纳米球。本发明的优点是:该温敏型磁性蛋白质印迹纳米球将分子印迹的专一识别性、磁性纳米球在外界磁场下迅速分离的特性和温敏材料的温度响应性相结合,制备过程简单、条件温和、价格低廉,为复杂生物体系中高丰度蛋白质组分的选择性去除和富集提供了一种新的可行性方法。
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公开(公告)号:CN116242784A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111479767.3
申请日:2021-12-07
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/25 , G01N33/53 , G01N33/543
Abstract: 一种纳米级光子晶体适配体传感器的制备和应用,属于纳米技术与光学传感技术领域,应用于卡那霉素的高灵敏检测。其制备方法:一是利用法制备单分散的SiO2微球,使用尖端导流法制备二维光子晶体(2D PC)作为基底;二是利用静电吸附作用把负电的金纳米粒子(Au NPs)引入到光子晶体,因Au NPs的表面等离子体共振(LSPR)效应,光响应信号得以加强;三是通过Au‑S键结合修饰了巯基的卡那霉素寡核苷酸链适配体ssDNA,得到复合型SiO2‑Au‑ssDNA 2D PC传感器,利用光谱图特征峰的变化检测卡那霉素。该复合材料将二维光子晶体、金纳米粒子和适配体结合,与传统的传感器相比,制备简便快捷,不需要设计复杂的DNA结构,灵敏度较高,在多种痕量分析物的快速检测方面有广阔的应用空间。
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公开(公告)号:CN101347721A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810151335.8
申请日:2008-09-17
Applicant: 南开大学
IPC: B01J20/285 , B01J20/30
Abstract: 一种蛋白质磁性印迹纳米球的制备方法,是以血红白蛋白、溶菌酶、血清蛋白中的一种为模板分子的蛋白质磁性印迹纳米球制备方法,包括有如下阶段:磁性纳米粒子的合成,磁性纳米粒子是表面包有二氧化硅的Fe3O4纳米粒子;磁球表面氨基硅烷化;用戊二醛连接蛋白;用硅烷化试剂固定模板蛋白的空间结构;碱洗脱磁球表面蛋白形成印迹位点。本发明制备的血红蛋白、溶菌酶、血清蛋白磁性纳米印迹聚合物微球,将分子印迹准确专一的识别特性和磁性纳米微球在外界磁场作用下迅速分离的特性相结合,集二者优点于一体,避免了复杂的离心操作,在细胞、蛋白质、核酸的分离,生物分子的检测,肿瘤诊断,药物靶向治疗中发挥了重大作用,在分离分析领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101245121A
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200810052542.8
申请日:2008-03-28
Applicant: 南开大学
IPC: C08F220/06 , C08F2/44 , C08K5/55 , C08K5/435 , C08J9/26 , B01J20/285
Abstract: 一种以离子液体为致孔剂的磺胺甲恶唑分子印迹聚合物的制备方法。具体步骤如下:将功能单体与模板分子溶解在离子液体中,振荡作用后,加入交联剂、引发剂。超声脱气后通入氮气排出氧气,抽真空密封,热引发反应得到聚合物。通过洗脱、干燥、研磨等步骤得到分子印迹聚合物。本发明制备的磺胺甲恶唑分子印迹聚合物为均匀的块状结构,与传统合成方法相比,以离子液体为致孔剂,在合成的过程中对聚合物反应有很好的催化效果,合成的聚合物具有良好分散性、易研磨、分子识别性能好的特点,可作为固相萃取剂和液相色谱柱填料,实现对磺胺类药物的分离、富集和纯化,克服目前通用色谱检测方法杂质干扰严重的缺点。
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公开(公告)号:CN104128183B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410305227.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 南开大学
IPC: B01J23/745 , B01J32/00 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 一种纳米级磁性石墨烯复合材料及其制备和应用,属于纳米技术与光催化技术领域,应用于水体中微囊藻毒素的吸附和光催化降解。其制备方法:一是溶有氧化石墨烯的乙二醇溶液,与溶有乙酸钠,六水合氯化铁的乙二胺或乙二醇混合,高温水热反应制得磁性石墨烯;二是将所得分散在乙醇水溶液中,加热并调pH后加入钛酸丁酯得到复合材料前体;三是进行高温煅烧得到TiO2-graphene@Fe3O4磁性复合材料。该复合材料是将锐钛矿型二氧化钛与磁性石墨烯复合,与传统二氧化钛光催化剂相比,具有较大的比表面积,对目标物具有较高光催化活性和很好的吸附特性,并且具有方便分离,可回收多次使用的优点,在利用自然光催化降解水中污染物应用方面具有重大意义。
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