制备自由长寿命羟基自由基溶液的方法及其应用

    公开(公告)号:CN112811564B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202011509068.4

    申请日:2020-12-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备自由长寿命羟基自由基溶液的方法及其应用,用酸溶液与水配制成酸性溶液,将双氧水和颗粒的粒径为微米尺度的铝粉体加入酸性溶液中,形成悬浊液;对悬浊液加热并搅拌,反应,产生自由羟基自由基;然后用树脂膜过滤掉悬浊液的产物溶液中的铝颗粒及其它固体物质,得到无色透明的自由长寿命羟基自由基溶液。本发明使羟基自由基在水溶液中不依赖催化剂而能够独立存在。水溶液中自由且具有长寿命的羟基自由基能够更方便和高效地用于有机污染物的去除、生物医学领域的检测与消毒、微纳米电子器件的制备等,避免了由于催化剂的存在而产生的二次污染。可应用于水中有机污染物的去除、生物医学领域的检测与消毒、微纳米电子器件制备。

    制备自由长寿命羟基自由基溶液的方法及其应用

    公开(公告)号:CN112811564A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011509068.4

    申请日:2020-12-18

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备自由长寿命羟基自由基溶液的方法及其应用,用酸溶液与水配制成酸性溶液,将双氧水和颗粒的粒径为微米尺度的铝粉体加入酸性溶液中,形成悬浊液;对悬浊液加热并搅拌,反应,产生自由羟基自由基;然后用树脂膜过滤掉悬浊液的产物溶液中的铝颗粒及其它固体物质,得到无色透明的自由长寿命羟基自由基溶液。本发明使羟基自由基在水溶液中不依赖催化剂而能够独立存在。水溶液中自由且具有长寿命的羟基自由基能够更方便和高效地用于有机污染物的去除、生物医学领域的检测与消毒、微纳米电子器件的制备等,避免了由于催化剂的存在而产生的二次污染。可应用于水中有机污染物的去除、生物医学领域的检测与消毒、微纳米电子器件制备。

    玉米胚乳特异表达启动子NRP1启动子、其克隆方法及其应用

    公开(公告)号:CN105316339A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510826721.2

    申请日:2015-11-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种玉米胚乳特异表达启动子NRP1启动子、其克隆方法及其应用。本发明首次分离到一个可在玉米胚乳中特异性表达的启动子——NAM related protein 1(NRP1)。该启动子具有SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列,或该序列经取代、缺失和/或添加一个或几个核苷酸且具有同等功能的由其衍生的核苷酸序列。本发明从克隆玉米胚乳特异表达启动子NRP1启动子入手,通过对NRP1启动子的功能分析,从实验水平验证了该启动子适用于启动目标基因在玉米胚乳中特异性表达,而在其他组织中低表达或不表达。为植物基因工程表达载体构建提供了合适的调控元件,为实验室其他课题的研究进行提供了新的材料。

    多视点视频流多速率组播传输的最优速率分配方法

    公开(公告)号:CN103024597B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210571123.1

    申请日:2012-12-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提出了一种多视点视频流多速率组播传输的最优速率分配方法,其构思是:将多视点视频流传输中多速率多径路由、中继节点的网络流量控制进行了联合优化,并且在选择最佳组播传输路径和分配各视点视频流传输速率时,兼顾了视点和帧的传输顺序问题,一方面,为每个视频流寻求合适的传输网络使所有需要该视点的用户节点的失真最小化;另一方面,同时满足用户对视点的请求度和帧之间解码依赖性的需求。此外,本发明还采用拉格朗日对偶方法对原始凸优化问题进行分解并求解,既实现了资源的最优分配,又便于分布式求解。该方法能有效地利用网络的带宽资源,实现异构网络环境中所有用户整体失真最小化,为用户端提供更佳的视频质量。

    一种制备高活性氢氧化铝悬浮液及其与纯铝粉体反应产氢的方法

    公开(公告)号:CN103991888A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410225587.6

    申请日:2014-05-26

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 超声方法制备高活性氢氧化铝悬浮液及其与纯铝粉体反应产氢的方法。将一定量微米或纳米尺寸的铝粉体加入到装有一定量水的烧杯中,并混合均匀,然后将烧杯放到装有一定量40℃温水的超声水浴槽中进行超声处理1小时,铝粉体在超声条件下与水发生反应,得到高活性的氢氧化铝悬浮液。取250毫升一定浓度的以上氢氧化铝悬浮液放入一已知体积的玻璃容器中,接着加入一定量的微米级金属铝粉体,并用玻璃棒将铝粉体与悬浮液搅拌均匀,然后将玻璃容器密闭。在常温常压或常温真空条件下,纯铝粉体能够在氢氧化铝悬浮液中与水连续反应并产生氢气。这一发明的主要用途是为移动式千瓦级燃料电池及其它中小型便携式燃料电池提供氢源。

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