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公开(公告)号:CN104616896B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510060873.6
申请日:2015-02-05
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种自支撑的氮化钛/石墨烯复合电极及其制备方法,制备方法包括:(1)将钛箔泡入酸液中超声处理,取出钛箔用去离子水冲洗,将钛箔浸入双氧水溶液中,常压下将溶液温度从室温加热至60~95℃,保温10~60分钟,反应结束后取出钛箔并晾干;(2)将钛箔置于管式气氛炉中,通入氨气对钛箔氮化处理,在钛箔表面构筑氮化钛;(3)采用浸渍提拉或滴涂的方法在氮化钛表面沉积一层石墨烯,将其置于60~100℃的烘箱中烘干,即得自支撑的氮化钛/石墨烯复合电极。与现有技术相比,本发明直将石墨烯/氮化钛三维网络构筑在柔性金属箔表面形成自支撑的电极。复合电极成本低廉,孔隙率高,催化活性和导电性好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107335403A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710514726.0
申请日:2017-06-29
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J27/22 , C07C213/02 , C07C215/76 , C07K14/765 , C07K1/14
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/02 , B01J20/06 , B01J20/103 , B01J20/28009 , B01J27/22 , B01J35/0033 , B01J35/006 , B01J35/0073 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , C07C213/02 , C07K14/765 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及负载镍颗粒的磁性核壳纳米复合材料、其制备方法及应用,该复合材料包括磁性核和包覆磁性核的负载镍颗粒的碳化外壳,磁性核与碳化外壳之间还包覆有二氧化硅内壳。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将包覆二氧化硅层的磁性核分散于碱性醇水体系中,再加入混合有镍盐的合成酚醛树脂的前体溶液,反应得到包覆酚醛树脂层的磁性核,酚醛树脂层掺杂镍离子。2)包覆酚醛树脂层的磁性核在惰性环境中保温焙烧,得到负载镍颗粒的磁性核壳纳米复合材料。该复合材料具有磁性强、形貌结构好而稳定、吸附及催化功能优良等优点,尤其用于对芳硝基化合物的还原催化反应。
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公开(公告)号:CN104616896A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510060873.6
申请日:2015-02-05
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种自支撑的氮化钛/石墨烯复合电极及其制备方法,制备方法包括:(1)将钛箔泡入酸液中超声处理,取出钛箔用去离子水冲洗,将钛箔浸入双氧水溶液中,常压下将溶液温度从室温加热至60~95℃,保温10~60分钟,反应结束后取出钛箔并晾干;(2)将钛箔置于管式气氛炉中,通入氨气对钛箔氮化处理,在钛箔表面构筑氮化钛;(3)采用浸渍提拉或滴涂的方法在氮化钛表面沉积一层石墨烯,将其置于60~100℃的烘箱中烘干,即得自支撑的氮化钛/石墨烯复合电极。与现有技术相比,本发明直将石墨烯/氮化钛三维网络构筑在柔性金属箔表面形成自支撑的电极。复合电极成本低廉,孔隙率高,催化活性和导电性好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117753962A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310352498.7
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B22F1/054 , C01B32/205 , C01B21/06 , B22F9/24 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于Fe单原子及单原子簇纳米酶(FeAC/FeSA‑NC)及其制备方法和应用,将Fe(II)邻菲咯啉络合物溶液与ZIF‑8分散液混合,取沉淀干燥,在保护气氛下升温至900‑1000℃煅烧得到FeAC/FeSA‑NC单原子纳米酶。经煅烧后铁元素和氮元素进入碳骨架中,形成石墨碳、FeN5/Fe3簇的复合材料,具有大的比表面积和丰富的活性位点,提升了碳基纳米酶的催化属性;本发明的FeAC/FeSA‑NC多功能纳米酶具备氧化酶模拟酶属性,能催化氧化Aplex Red产生强红色荧光,可用于检测乙酰胆碱酯酶,成本低廉,应用范围广。
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公开(公告)号:CN115046970A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210382080.6
申请日:2022-04-12
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及材料及分析检测领域,公开了一种双荧光检测碱性磷酸酶的方法,将Fe3O4@MnO2‑CeO2纳米粒子与待测样品混合,并与抗坏血酸‑2‑磷酸酯混合孵育,加入对荧光红染料,在常温下反应;加入姜黄素,在常温下反应,并检测反应混合液的荧光图谱,用荧光比色法检测ALP浓度。本方法线性好,灵敏度高,同时有很强的特异性;工艺简单,条件温和,成本较低,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN110237865A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910497486.7
申请日:2019-06-10
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种负载磷酸银的角蛋白纳米花材料及其制备与应用,角蛋白纳米花材料的制备方法包括角蛋白纳米花的制备及磷酸银的负载;该材料作为催化剂,用于尿酸的检测中。与现有技术相比,本发明中材料的制备过程简单,操作性好,回收率高,环保高效,易于从溶液中分离,且Keratin-nanoflower@Ag3PO4具有优异的类过氧化物酶催化活性,可以作为一种新颖的模拟酶,替代过氧化氢氧化酶在生物检测、临床诊断和免疫分析中广泛使用;利用本发明中的Keratin-nanoflower@Ag3PO4对血清中尿酸进行比色检测,检测过程简单快捷,经济环保,且对尿酸的比色检测无需标记,检测范围宽,选择性好,即使当干扰物质的浓度为尿酸浓度3.3倍时,该方法仍然可以高效地检测出尿酸。
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公开(公告)号:CN109400918A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811348998.9
申请日:2018-11-13
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明属于智能水凝胶领域,具体涉及一种pH/H2O2双重敏感性智能水凝胶及其制备方法和应用,其结构为:聚乙烯醇交联氧化石墨烯形成三维交联的网络结构,三维交联的网络结构内堆垛鸟苷四连体/血晶素复合物形成三维交联的网络体系,三维交联的网络体系内填充水。其制备方法为:聚乙烯醇与氧化石墨烯自组装形成水凝胶前驱体,水凝胶前驱体与鸟苷四连体/血晶素复合物自组装形成水凝胶。该水凝胶具有对pH与H2O2的双重瞬时敏感响应特性,并可自主循环连续响应,又无需再生,可用于制备药物载体、传感器和分子开关,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105502342A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610008245.8
申请日:2016-01-07
Applicant: 上海工程技术大学
CPC classification number: C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/34 , C01P2004/62 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16
Abstract: 本发明公开了一种以多巴胺为碳源制备纳米空心碳球的方法,所述方法是首先采用法制备SiO2纳米球,然后向反应体系中直接加入多巴胺,通过原位聚合使多巴胺包覆在SiO2表面,制得SiO2@Pdop;然后对制得的SiO2@Pdop在氮气氛下进行焙烧处理,得到SiO2@Carbon;再将制得的SiO2@Carbon分散在氨水溶液中进行刻蚀。本发明实现了SiO2纳米球的制备及多巴胺的包覆以一锅法完成,不仅缩短了制备周期,节约了能耗,而且操作简单,易于实现规模化,并且可制备大小均一,壳厚和粒径大小可调控、形貌结构稳定的纳米空心碳球,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104549159A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510048167.X
申请日:2015-01-30
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种功能化磁性银纳米线复合材料及其制备方法与应用,首先使用高温分解法合成一维的磁性银纳米线;采用原位聚合的方法将聚多巴胺、聚膦腈、二氧化硅或酚醛树脂包覆到磁性银纳米线表面,分别得到聚多巴胺包覆磁性银纳米线核壳复合材料、聚膦腈包覆磁性银纳米线核壳复合材料、二氧化硅包覆磁性银纳米线核壳复合材料或酚醛树脂包覆磁性银纳米线核壳复合材料。与现有技术相比,本发明的合成方法简单有效,产率高,试剂消耗少。制得的聚多巴胺包覆功能化磁性银纳米线核壳复合材料具有较好的核壳形貌,磁场感应性好,特异性强,吸附容量大,在环境等领域有良好的使用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114720458B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210253426.2
申请日:2022-03-15
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及材料及分析检测领域,公开了一种检测碱性磷酸酶的比色探针及检测方法。比色探针为Pt/MIL‑88B‑NH2有机金属框架与ATP的偶联物。利用Pt/MIL‑88B‑NH2‑ATP作为信号标签构建比色探针,当碱性磷酸酶存在时,可以水解ATP产生ADP,由于ADP与Pt/MIL‑88B‑NH2结合产生Pt/MIL‑88B‑NH2‑ADP络合物,其类过氧化物酶活性显著降低,催化活性降低,从而能够定性或定量检测碱性磷酸酶,其浓度与水解前后的650nm处吸光度比值成比例,通过测定产物吸光值或通过观察颜色深浅,可以判定ALP的含量。
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