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公开(公告)号:CN118275699A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410704491.1
申请日:2024-06-03
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院 , 广州艾格科技发展有限公司
IPC: G01N33/68 , G01N33/533 , G01N33/543 , G01N33/58
Abstract: 本发明提供一种心肌肌钙蛋白I和心肌肌钙蛋白T联合测定试纸条、试剂盒及其制备方法和应用,本发明属于免疫检测领域,所述结合垫上包被有AIE绿色荧光微球标记的hs‑cTnI抗体1#、AIE红色荧光微球标记的hs‑cTnT抗体1#,或者所述结合垫上包被有AIE红色荧光微球标记的hs‑cTnI抗体1#和AIE绿色荧光微球标记的hs‑cTnT抗体1#;所述硝酸纤维素膜上分别设有包被有hs‑cTnI抗体2#的第一检测线、包被有hs‑cTnT抗体2#的第二检测线。本发明的试纸条能够同时测定心肌肌钙蛋白I和心肌肌钙蛋白T,灵敏度高,准确度高。
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公开(公告)号:CN117945933A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311742625.0
申请日:2023-12-18
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
IPC: C07C211/63 , D01F1/10 , C07C209/00 , C07D213/20 , C07D233/58 , C07D455/03
Abstract: 本发明公开了一种高热稳定性抗菌剂及其制备方法与应用;所述高热稳定性抗菌剂的结构通式为A+Y‑;本发明通过将A+X‑的饱和溶液,加入质量比为0.4~1的六氟磷酸钾或者四氟硼酸钠的饱和溶液,搅拌均匀,过滤,烘干,得到高热稳定性抗菌剂A+Y‑;其中X为卤素。本发明高热稳定性抗菌剂具有更高的分解温度,耐热稳定性好;可用于热加工工艺实现薄膜、塑料、橡胶、纤维、非织造材料等抗菌材料的生产。
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公开(公告)号:CN112852409B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202011642570.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
IPC: C09K11/06 , C09K11/02 , A61B5/1172 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于AIE分子的潜指纹显现浸泡剂及其制备方法与应用,本发明所述潜指纹显现浸泡剂包含AIE分子、表面活性剂和去离子水,将AIE分子和表面活性剂按照一定比例,均匀分散在一定重量的去离子水中,得到基于AIE分子的潜指纹显现浸泡剂。将潜指纹显现浸泡剂滴涂在客体表面或将客体浸泡到指纹显现浸泡剂中,利用疏水‑疏水作用和静电吸附原理进行显现,在紫外灯下可以清晰的看到指纹纹路。与现有的指纹显现剂相比,基于AIE分子的潜指纹显现浸泡剂显示出优异的指纹显像效果。本发明中的潜指纹显现浸泡剂,原料易得、制备工艺简单、使用操作方便、显现快速、适用范围广,具有较大的实际应用价值,可用于现场指纹检测。
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公开(公告)号:CN117147885A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311441599.8
申请日:2023-11-01
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
IPC: G01N33/94 , G01N33/533 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开一种毛发中多项毒品联合测定试剂及其制备方法;所述多项毒品联合测定试剂包括毒品检测卡和样本处理液;所述毒品检测卡包括至少一条毒品检测试纸;所述毒品检测试纸包括包被膜、缓冲垫、结合垫、样本垫和吸水纸;所述缓冲垫和样本垫通过使用喷金仪喷涂含吐温‑20、SDS‑L胶体金免疫层析优化剂、2‑甲基丙烯酰氧基乙基磷酰胆碱的缓冲溶液得到。当所述的毒品检测试纸为两条以上时,毒品检测试纸的样本垫通过样本连接垫连接。本发明采用含新型表面活性剂垫处理液的喷金仪喷涂处理工艺,与常规垫处理液的浸泡工艺相比,具有显著改善层析过程微球释放效果差,不同批次间工艺差异小、产品性能更稳定等特点。
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公开(公告)号:CN116120916B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211656217.9
申请日:2022-12-22
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种羧基改性的硅包覆聚集诱导发光(AIE)聚合物微球及其制备方法;微球包括AIE聚合物微球和羧基改性的硅包覆层,羧基改性的硅包覆层位于AIE聚合物微球表面;所述AIE聚合物微球包括聚合物基球和AIE分子,AIE分子位于聚合物基球内部。本发明通过使用种子溶胀法制备AIE聚合物微球;使用硅源单体将AIE聚合物微球进行包覆制备硅包覆的AIE聚合物微球;硅包覆的AIE聚合物微球表面进行羧基改性得到微球。本发明制备的荧光微球荧光稳定性高、粒径均一、便于修饰改性。同时,本发明合成路线中,反应过程温和、操作简单,易于工业放大量产。
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公开(公告)号:CN116854599A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310765526.8
申请日:2023-06-27
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
IPC: C07C211/61 , C07D209/86 , C07D209/94 , C07D307/91 , C07D307/77 , C07D333/76 , C07D333/78 , C09K11/06 , H10K50/12 , H10K50/11 , H10K85/60
Abstract: 本发明公开了一种四苯基乙烯衍生物以及包含其的有机电致发光器件,属于发光材料技术领域,所述的四苯基乙烯衍生物的结构通式如式(1)所示,本发明的四苯基乙烯衍生物用作有机电致发光器件的发光层具有高发光效率、低开启电压、高色纯度。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN115746389B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211422931.1
申请日:2022-11-14
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种氨基、磺酸基双功能磁性聚合物微球及其制备方法;所述氨基、磺酸基双功能磁性聚合物微球包括氨基、磺酸基双功能基团多孔微球和磁性材料,所述磁性材料原位沉积于氨基、磺酸基双功能基团多孔微球中,所述双功能磁性聚合物微球的CV<5%,饱和磁性强度≥15emu/g,矫顽力<70G。本发明通过分散聚合制备单分散种子微球;种子溶胀法制备单分散多孔微球;将所述单分散多孔微球进行磺酸化反应和氨化反应,得到氨基、磺酸基双功能基团多孔微球;原位沉积法制备裸磁微球;所述裸磁微球和单体聚合得到双功能磁性聚合物微球。本发明的磁性微球具有超顺磁性,同时具有高磁含量、高单分散性的特点,也具备大批量生产的能力。
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公开(公告)号:CN116120916A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211656217.9
申请日:2022-12-22
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种羧基改性的硅包覆聚集诱导发光(AIE)聚合物微球及其制备方法;微球包括AIE聚合物微球和羧基改性的硅包覆层,羧基改性的硅包覆层位于AIE聚合物微球表面;所述AIE聚合物微球包括聚合物基球和AIE分子,AIE分子位于聚合物基球内部。本发明通过使用种子溶胀法制备AIE聚合物微球;使用硅源单体将AIE聚合物微球进行包覆制备硅包覆的AIE聚合物微球;硅包覆的AIE聚合物微球表面进行羧基改性得到微球。本发明制备的荧光微球荧光稳定性高、粒径均一、便于修饰改性。同时,本发明合成路线中,反应过程温和、操作简单,易于工业放大量产。
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公开(公告)号:CN116067926A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211633570.5
申请日:2022-12-19
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于聚集诱导发光分子的潜血显现试剂及其制备方法与应用。本发明制备的潜血显现试剂由试剂A和试剂B组成:试剂A含有聚集诱导发光的显影分子,增稠剂,稳定剂,水。试剂B为过氧化氢溶液。此试剂不破坏显现的血液DNA,适用范围广。此试剂在潜血显现过程中,被血液中的铁卟啉催化过氧化氢产生的初生态氧,氧化使荧光淬灭同时产生肉眼可见吸收颜色的变化。本发明方法填补了目前市面没有既利用荧光又利用吸收颜色变化识别潜血的试剂空白。本发明制备的潜血显现试剂与市售荧光潜血试剂荧光效果对比,具有亮度高、显现时间长等特点;与市售肉眼可见颜色变化潜血试剂效果对比,具有显现颜色透亮、显现反应时间短等特点。
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公开(公告)号:CN113583655B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110770935.8
申请日:2021-07-07
Applicant: 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于聚集诱导发光材料的化学发光免疫分析增强剂及其制备方法与应用。所述基于聚集诱导发光材料的化学发光免疫分析增强剂包括聚集诱导发光材料和树状大分子复合物、阳离子表面活性剂、有机溶剂和去离子水;可用于增强鲁米诺类、吖啶酯类和酶促类化学发光免疫体系的发光强度,提高检测灵敏度。本发明中的基于聚集诱导发光材料的增强剂制备方法简单、快速,应用于化学发光免疫分析体系中,可以大幅增强发光强度,提高检测灵敏度,在药物分析、生物医学、食品分析、环境检测和公共安全等领域具有广泛应用前景。
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