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公开(公告)号:CN102020985A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010293772.0
申请日:2010-09-28
Applicant: 济南大学
IPC: C09K11/06 , C07D491/107 , G01N21/76 , G01J1/00
Abstract: 本发明公开了一种树枝状荧光化学传感器的制备方法及用于样品中Fe3+的检测方法。主要技术特征是:首先由氨基乙醛二甲基缩醛,丙烯酸甲酯,乙二胺在甲醇介质中,氩气保护,在55~65℃的温度下反应24~30h,得树枝状化合物,再以4-羟基苯甲醛为交联剂使树枝状化合物与罗丹明B酰肼在甲醇介质中,氩气保护下,室温、避光反应48~58h,过滤洗涤,得树枝状荧光化学传感器。在pH值6.8~7.5的Tris-HCl缓冲溶液中,在乙醇+水的介质中,利用荧光光度计测定各种样品中Fe3+含量。其线性范围是0~10.0μg·mL-1,检出限为0.026μg·mL-1,其灵敏性和选择性在分析化学中具有重要价值。
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公开(公告)号:CN101555289B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200910020308.1
申请日:2009-04-07
Applicant: 济南大学
IPC: C08B37/00 , C08F220/28 , C08F220/56 , C08F222/36 , C08F212/36 , C08F220/20 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30
CPC classification number: B01J20/268
Abstract: 本发明涉及一种糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物及其制备方法。所述糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物由细菌毒素模板分子、功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂按0.01-10∶1∶0.5-8∶30-65∶0.05-0.20的摩尔比混合,再经原位聚合得到。本发明还提供了糖类化合物作为功能单体在制备细菌毒素分子印迹聚合物中的应用。本发明所开发的糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物,将糖类与细菌毒素的特异性识别机制以及分子印迹聚合物对细菌毒素的特异性识别机制相结合,具有良好的分子识别性能,大大提高了检测细菌毒素的灵敏度和选择性。
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公开(公告)号:CN101880355A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010210778.7
申请日:2010-06-28
Applicant: 济南大学
IPC: C08F222/14 , C08F226/06 , C08F2/02 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/285 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种苏丹红I分子印迹聚合物吸附剂制备方法及应用,主要技术特征是:在反应器中,按一定的摩尔比加入苏丹红I∶4-乙烯基吡啶∶偶氮二异丁腈∶乙二醇二甲基丙烯酸酯,在氯仿介质中,氩气除去氧,于60℃恒温反应24h,得块状聚合物,将其研磨成细粒。用乙酸和甲醇(体积比为1∶9)混合溶液索氏萃取24h,以除去模板苏丹红I分子,再用甲醇洗去残留的有机物,最后用水、甲醇洗脱干净,过筛除去过细粒子,置于60℃真空中干燥。获得的苏丹红I分子印迹聚合物吸附剂对苏丹红I具有特异的识别能力,选择性较高,吸附速度快,解吸性能好,有良好的物理化学稳定性和优异的机械稳定性,具有再生能力。
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公开(公告)号:CN101672818A
公开(公告)日:2010-03-17
申请号:CN200910018459.3
申请日:2009-09-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种检测细菌毒素的纳米增效糖基功能化分子印迹膜电极的制备方法,包括以下步骤:选择能与细菌毒素合成糖基功能化分子印迹聚合物的功能单体;制备糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物溶液;制备纳米材料溶液;将纳米材料和糖基功能化细菌毒素分子印迹聚合物修饰到传感器电极表面上。将按上述方法制得的糖基功能化细菌毒素分子印迹膜电极连接到电化学工作站,可对环境样品提取液中的细菌毒素进行检测。本发明的制备方法具有可控性,提高了电极的灵敏度和准确性;所制备的分子印迹膜电极对细菌毒素具有高特异性、高灵敏度。
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公开(公告)号:CN101666752A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910018457.4
申请日:2009-09-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明涉及一种糖基功能化细菌毒素分子印迹柱的制备方法,包括以下步骤:选择能与细菌毒素合成糖基功能化分子印迹聚合物的糖类化合物功能单体;制备糖基功能化分子印迹聚合物溶液;利用表面修饰技术,将糖基功能化分子印迹聚合物修饰到玻璃管柱内表面上。本发明所述的检测细菌毒素的方法,是将按上述方法制得的糖基功能化分子印迹柱连接到化学发光分析仪,将化学发光体系溶液与样品溶液分别泵入化学发光分析仪,对样品中的细菌毒素进行检测。本发明所制备的糖基功能化细菌毒素分子印迹柱特异性强,灵敏度高,检测速度快,可在短时间内实现大量样本的高通量筛选,减少了检测成本。
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公开(公告)号:CN101324540A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810138510.X
申请日:2008-07-17
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种检测速度块、灵敏度高的痕量环境内分泌干扰物分子印迹膜基片及其制备方法和应用。所述分子印迹膜基片,包括金石英晶体基片,在所述金石英晶体基片表面形成多层相互交替的纳米材料和环境内分泌干扰物分子印迹聚合物。该分子印迹膜基片制备方法,包括以下步骤:选择能与环境内分泌干扰物合成分子印迹聚合物的功能单体;制成分子印迹聚合物溶液;将纳米材料和分子印迹聚合物修饰到金石英晶体基片表面上。本发明将表面修饰技术应用到分子印迹膜基片的制备当中,使得纳米增效的EDCs分子印迹膜基片的制备具有可控性。检测环境内分泌物方法,操作快速简单,反应及结果均由仪器自动完成和记录,有很好的重复性,便于现场检测。
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公开(公告)号:CN101308066A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810016699.5
申请日:2008-06-12
Applicant: 济南大学
Inventor: 黄加栋 , 裴梅山 , 于京华 , 汪世华 , 张瑾 , 王元秀 , 葛慎光 , 朱元娜 , 张丽娜 , 席志芳 , 矫强 , 李强 , 何文兴 , 宋晓妍 , 孙纳新 , 叶春江 , 刘月辉 , 王军 , 李红梅 , 李殿香 , 秦余香 , 张桂香 , 杨新超
Abstract: 本发明公开了一种痕量真菌毒素分子印迹柱制备方法,包括以下步骤:选择功能单体;按一定摩尔比将真菌毒素模板分子、功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和有机溶剂混合均匀制成分子印迹聚合物溶液;制备出纳米溶液;将纳米材料和分子印迹聚合物修饰到玻璃管柱内表面上。一种检测痕量真菌毒素的方法,将化学发光体系溶液与样品溶液分别泵入化学发光分析仪,对样品中的真菌毒素进行检测。本发明分子印迹柱的检测灵敏度高和准确性高。本发明所得到的纳米增效的痕量真菌毒素分子印迹柱连接到化学发光分析仪用于检测真菌毒素,可以实现样本中真菌毒素的高特异性、高灵敏度、快速检测。
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公开(公告)号:CN119461990B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510045291.4
申请日:2025-01-13
Applicant: 济南大学 , 山东劳动职业技术学院(山东劳动技师学院)
Abstract: 本发明公开了一种改性膨胀土及其制备方法和应用,属于土壤固化技术领域。上述改性膨胀土由以下重量份组分组成:膨胀土100重量份;磷酸水溶液0‑8重量份,磺化丙酮甲醛缩聚物0.5‑5重量份;水;其中,水的用量等于最佳含水率的水量减去磷酸水溶液中水的含量;所述磷酸水溶液的浓度为85.54wt%。本发明通过选用磺化丙酮甲醛缩聚物和磷酸水溶液作为固化剂,可大幅度提高土壤的无侧限抗压强度。
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公开(公告)号:CN107602762B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201710905965.9
申请日:2017-09-29
Applicant: 济南大学
IPC: C08F220/28 , C08F222/38 , C08F220/06 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明涉及一种微交联聚羧酸高效减水剂及其制备方法,属于建筑混凝土外加剂技术领域。所述的高效减水剂的制备是利用水溶液自由基聚合反应在室温下进行,除了利用制备梳形聚羧酸高效减水剂的单体外,还加入适量交联单体N,N‑亚甲基双丙烯酰胺(MBA),利用N,N‑亚甲基双丙烯酰胺与甲基烯丙基聚氧乙烯醚、(甲基)丙烯酸、巯基乙酸、亚硫酸氢钠和过硫酸铵等按一定的比例共聚制备一种微交联聚羧酸高效减水剂。本发明减水剂具有成本低、能耗低、掺量小、与水泥适应性好、反应稳定易于控制、工艺简单等优点,同时其减水率高、保坍性好,可明显改善混凝土的流动性。
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公开(公告)号:CN106146859B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201610540875.X
申请日:2016-07-11
Applicant: 济南大学
IPC: C08G81/02 , C08F293/00 , C04B24/28 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明涉及一种四臂聚羧酸高效减水剂及其制备方法,属于建筑混凝土外加剂技术领域。所述的高效减水剂的制备是采用三步原子转移自由基聚合反应步骤逐级聚合得到四臂结构的AB型双嵌段共聚物。本发明减水剂具有化学结构可控、分子量可控、分子量分布较窄和工艺简单的特点,其减水率高、保坍性好,可明显改善混凝土流动性,降低对泥敏感程度。与传统梳形聚羧酸减水剂相比,在一定程度上能够解决聚羧酸减水剂对混凝土中泥土较敏感及因泥土存在而导致性能下降的问题,尤其适用于含泥量较高的混凝土。
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