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公开(公告)号:CN103558325A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310532913.3
申请日:2013-10-31
Applicant: 中南大学
IPC: G01N30/88
Abstract: 本发明公开了一种用于混合样品中手性化合物对映体过量值直接测定的方法,首先利用第一维色谱单元将待测对映体过量值的手性化合物与其他杂质分离并收集至定量环中,再通过两个十通阀的切换,将收集在定量环中的手性对映体转移至配备有手性色谱柱的第二维色谱单元中,利用第二维色谱单元测定得到定量环中的手性化合物的对映体过量值。本发明能够实现混合样品中手性化合物对映体过量值的直接测定,而不需要经过前期复杂的样品纯化过程,从而大大降低了生产成本,缩短了分析时间,同时提高了色谱系统分离能力,应用范围广,尤其适合于不对称合成粗产物中手性药物对映体过量值的测定。
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公开(公告)号:CN102746495A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210260043.4
申请日:2012-07-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种用于制备红外线阻隔聚酯薄膜的复合材料及其制备方法。该复合材料是以对苯二甲酸二甲酯、纳米陶瓷粉体,表面处理剂,研磨树脂,催化剂,乙二醇为原料。通过表面处理,研磨分散,高速高温混合,聚合等一系列环节,制备成的一种高分子有机无机复合材料。通过运用这种材料制成的聚酯薄膜的厚度在23~75um之间,其通过该发明的复合材料制备的聚酯薄膜的可见光透过率在70%左右,在太阳光谱所涵盖的红外波谱780~2500nm范围,形成至少55%的红外阻隔效果,在1400nm至2500nm的红外波段更可实现75%以上的红外阻隔效果。
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公开(公告)号:CN119639225A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411859150.8
申请日:2024-12-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种双纳米酶复合材料及其制备方法和在氨基糖苷类抗生素检测中的应用,所述双纳米酶复合材料包括内核和包裹在所述内核上的铜基金属有机框架材料;所述内核为负载有Au纳米颗粒的介孔聚多巴胺球;其中,所述负载有Au纳米颗粒的介孔聚多巴胺球与所述铜基金属有机框架材料通过聚丙烯酸进行连接。本发明提供的一种双纳米酶复合材料同时具有同时具有类葡萄糖氧化酶活性和类过氧化物酶活性,可以发生级联反应,对氨基糖苷类抗生素检测具有普适性,对氨基糖苷类抗生素具有选择性,对常见有机溶剂和水体中丰度最高的阴阳离子的抗干扰性强,循环使用5次后对的催化活性可保留初始的50%等优点。
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公开(公告)号:CN114965322A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210681005.X
申请日:2022-06-16
Applicant: 中南大学 , 湖南省产商品质量检验研究院
Abstract: 本申请提出了一种大米中重金属镉的快速检测方法,涉及化学含量分析技术领域。一种大米中重金属镉的快速检测方法,包括以下步骤:分别采用镉含量为0~100ng的梯度标准使用溶液进行检测,绘制以镉的绝对质量为横坐标,以得到的积分吸光度值为纵坐标的标准曲线;将大米样品粉碎后,在空气条件下干燥和燃烧,然后在富氢气流中进行热解和原子化,最后测定其吸光度值,对照标准曲线,计算出样品中的重金属镉的含量。本申请提供的大米中镉速测方法是直接固体进样无需前处理定量检测方法,不需要任何化学试剂,满足大米中镉的测定,极大地缩减了检验时间;在检验过程中不需要额外化学试剂,污染小,投入低,可靠性强,能快速准确定量。
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公开(公告)号:CN114924015A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210682492.1
申请日:2022-06-16
Applicant: 中南大学 , 湖南省产商品质量检验研究院
Abstract: 本申请提出了一种苦参碱和氧化苦参碱的快速检测方法,涉及分析化学技术领域。步骤包括:称取苦参碱和氧化苦参碱标准品,分别采用甲醇配制成浓度为1.0μg/mL的标准使用溶液;将标准使用溶液采用乙腈‑水溶液配制成梯度苦参碱标准工作液和氧化苦参碱标准工作液;往蜂蜜样品中加水溶解,然后加入氨水乙腈和无水硫酸钠混合,离心后取上清液进行氮吹,然后采用乙腈‑水溶液溶解得到样品待测液,采用超高效液相色谱‑串联质谱仪进行质谱和色谱测试,对比得到蜂蜜中苦参碱和氧化苦参碱的含量。本申请方法可靠性高,快速准确,适用于蜂蜜样品的批量检测。
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公开(公告)号:CN112934180B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110105335.X
申请日:2021-01-26
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种甘氨酸衍生物‑氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:S1:以鳞片石墨为原料制备氧化石墨烯,经冷冻干燥得到干燥的氧化石墨烯;S2:将S1得到的氧化石墨烯用无水N,N‑二甲基甲酰胺溶解,得氧化石墨烯溶液,然后加入N,N‑二羟乙基甘氨酸混合均匀,在无水催化剂条件下进行酯化反应,再经干燥得到复合材料。本发明制备得到一种结构稳定、具有选择性的复合材料。对各种物质(如酚类物质,稀土离子,有机染料等)具有不同的吸附能力,实现了对水溶液中的污染物的高效吸附以及对无机有机污染物的分离富集;且该复合材料可重复利用,降低了生产成本,具有巨大的经济价值。
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公开(公告)号:CN112934180A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110105335.X
申请日:2021-01-26
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种甘氨酸衍生物‑氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:S1:以鳞片石墨为原料制备氧化石墨烯,经冷冻干燥得到干燥的氧化石墨烯;S2:将S1得到的氧化石墨烯用无水N,N‑二甲基甲酰胺溶解,得氧化石墨烯溶液,然后加入N,N‑二羟乙基甘氨酸混合均匀,在无水催化剂条件下进行酯化反应,再经干燥得到复合材料。本发明制备得到一种结构稳定、具有选择性的复合材料。对各种物质(如酚类物质,稀土离子,有机染料等)具有不同的吸附能力,实现了对水溶液中的污染物的高效吸附以及对无机有机污染物的分离富集;且该复合材料可重复利用,降低了生产成本,具有巨大的经济价值。
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公开(公告)号:CN111351925A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201910689520.0
申请日:2019-07-29
Applicant: 中南大学
IPC: G01N33/533 , G01N33/52 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种可同时检测多种氨基糖苷类抗生素的纸芯片。纸芯片由依次复合的进样层、pH控制层、目标识别层、反应控制层以及检测层组成。各层均为带有亲水区的疏水层材料,且pH控制层的亲水区进行了pH缓冲功能化处理,目标识别层的亲水区做了参比以及抗生素识别的功能化处理,反应控制层的亲水区做了疏水/亲水可调控功能化处理。目标识别层、反应控制层、检测层设置有多个相互独立的且层间位置相互对应的亲水区。进样层的亲水区完全覆盖pH控制层的亲水区,pH控制层的亲水区完全覆盖目标识别层的各亲水区,各层之间通过各亲水区形成垂直亲水通道。本发明所述的纸芯片可以方便、快捷地定性以及定量分析样品中的多种氨基糖苷类抗生素。
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公开(公告)号:CN108435134B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810443542.4
申请日:2018-05-10
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , G01N27/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料的制备及其应用,制备过程如下:1)配制氧化石墨烯分散液;2)配制蛋清分散液;3)将氧化石墨烯分散液搅拌加入至蛋清分散液中,超声混合均匀,得混合液;4)将混合液移至水热反应釜中,在50~200℃下水热反应,自然冷却至室温,干燥得到蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料。本发明制备的蛋清‑氧化石墨烯自组装复合材料可用于水溶液中稀土元素的吸附,可用于电化学检测,尤其是对镧,钇,镱,铒、钕的吸附,以及用于对色氨酸对映体的识别。通过鸡蛋清与氧化石墨烯进行组装,有效实现优势互补,改善氧化石墨烯难于从水溶液中分离的问题,可避免水热反应后氧化石墨烯在干燥过程中的破裂与散落问题。
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公开(公告)号:CN106797954A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201611220751.X
申请日:2016-12-26
Applicant: 中南大学湘雅三医院
CPC classification number: A01N59/16 , A01N25/10 , A61K9/5036 , A61K33/24 , A01N2300/00
Abstract: 本发明涉及一种非共价键包覆修饰纳米二氧化钛工艺,主要利用极性分子中的羟基或氨基等极性官能团与纳米二氧化钛粒子表面的羟基形成分子间氢键,有效改善纳米二氧化钛在溶剂中的分散性和抗菌活性,属于材料加工技术和生物与新医药技术领域。本发明所述的环糊精、壳聚糖、纤维素等生物活性分子改性的纳米二氧化钛主要优点如下:(1)改性纳米二氧化钛在水溶液中的分散性显著提高,从而有效抑制了其易团聚特性,改善了其抗菌活性;(2)工艺流程简单,所用原料相对价廉、成本低,利于工业化放大生产。
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