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公开(公告)号:CN103160921A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201210412177.3
申请日:2012-10-25
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种制备超亲水性能的硅掺杂的氧化钛纳米线的方法,以Ti(OC4H9)4作为Ti源,以O2作为O源,以SiH4作为Si源,以N2为稀释气体和保护气氛;用化学气相沉积法在固态基板上先形成硅化钛薄膜层,然后通过热氧化法将上述硅化钛薄膜层氧化,并通过自诱导作用进行硅掺杂,得到硅掺杂的氧化钛纳米线;最后将样品在N2保护中自然冷却到室温。本发明对设备要求低,生产更安全,且产量大,效率高;可以快速地大量制备硅掺杂的氧化钛纳米线,硅掺杂的氧化钛纳米线具有超高的亲水性能,可极大地提高其光催化性能,硅掺杂纳米线的形貌和组成可通过改变工艺条件控制。
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公开(公告)号:CN101780041A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010130873.6
申请日:2010-03-23
Applicant: 南昌大学
IPC: A61K9/127 , A61K9/14 , A61K31/355 , A61K47/34 , A61K47/40 , A61K47/36 , A61P39/06 , A61P35/00 , A23L1/29
Abstract: 一种聚合物包覆维生素E的脂质体及其制备方法,通过制备维生素E脂质体混悬液,在混悬液中加入聚合物包覆,即得聚合物包覆维生素E脂质体混悬液,经喷雾干燥或冷冻干燥即可制得聚合物包覆维生素E前体脂质体固态粉剂。临用前根据需要,加适量蒸馏水,即得包封率为82-94%的聚合物包覆维生素E脂质体混悬液。本发明的聚合物包覆维生素E脂质体可以明显降低维生素E的氧化程度,减少渗漏率,延缓维生素E在体内的释放,延长体内循环时间,且制备为包覆型前体脂质体固体粉剂,更利于包装、贮存和运输,使用更加方便。
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公开(公告)号:CN119780005A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411731782.6
申请日:2024-11-29
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种中熵纳米酶对丁硫克百威农药可视化快速检测方法及应用,属于分析化学技术领域。本发明基于金属配体交联策略,利用多巴胺酚羟基的螯合能力与Fe3+,Ce3+和Cu2+多金属离子自组装合成中熵纳米酶FeCeCu MEzymes,设计中熵纳米酶FeCeCu Mezymes传感器结合智能手机实现对丁硫克百威快速可视化检测;本发明提供的丁硫克百威快速可视化检测方法具有快速,灵敏度高,选择性好,检测结果直观等优点,并且简单易操作,成本较低。
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公开(公告)号:CN119680650A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510075418.7
申请日:2025-01-17
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J31/38 , B01J35/23 , B01J37/10 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了Fe/TiO2金属有机凝胶复合材料及其制备方法和应用,属于环境保护技术领域。本发明采用对苯二甲酸、N,N‑二甲基甲酰胺、甲醇、浓盐酸、3‑7mmol钛酸异丙酯和0.3‑3.5mmol FeCl3·6H2O为原料,采用一次性水热法合成Fe/Ti金属有机凝胶;将得到的Fe/Ti金属有机凝胶煅烧,得到Fe/TiO2金属有机凝胶。本发明将步骤(1)中得到的Fe/Ti金属有机凝胶煅烧,得到Fe/TiO2金属有机凝胶复合材料。该复合材料能够有效吸附和降解有机化合物,在处理有机废水中的盐酸四环素污染方面具有良好的前景。
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公开(公告)号:CN116966916A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310960885.9
申请日:2023-08-01
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,尤其涉及一种五金属纳米酶及其制备方法和应用。本方法以硝酸铁、硝酸铜、硝酸银、硝酸铈、硝酸钆为原料。在聚醚F127的存在下,通过金属与单宁酸的交联,形成聚合物前驱体,通过煅烧得到五金属纳米酶。本合成方法使用非贵金属,合成成本低且合成步骤简单,制备的五金属纳米酶粒径较小且化学性质稳定。五金属纳米酶的类过氧化物酶活性可以催化H2O2与显色剂TMB发生显色反应,而多巴胺对上述显色反应具有抑制作用,多巴胺浓度升高使得反应体系在652nm处的吸光度降低,进而实现对多巴胺的可视化快速检测。本方法中的五金属纳米酶合成简单、毒性低、稳定性高且成本低,为多巴胺检测提供了一种方便快捷的方法。
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公开(公告)号:CN116459870A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310395911.8
申请日:2023-04-13
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种高活性铁纳米酶及其对丙烯酰胺的快速检测方法,属于分析化学技术领域。本发明基于金属配体交联策略,利用多巴胺酚羟基极强的螯合能力自组装合成铁纳米酶;本发明合成的Fe‑PHS纳米酶对丙烯酰胺的检测范围为0.75‑36μM,检测限为0.27μM,并且对丙烯酰胺结构类似的丙烯酸(Aa)、L‑天冬酰胺(Asn)、咖啡酸(CA)、富马酸(FA)、甲基丙烯酰胺(MA)、马来酸(MaA)、丙酸(PA)、山梨酸钾(PS)、琥珀酸(SA)具有良好的抗干扰性。本发明提供的比色传感检测丙烯酰胺方法快速、灵敏度高、选择性好,检测结果直观,并且简单、成本较低。
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公开(公告)号:CN111939892B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202010775031.X
申请日:2020-08-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/10 , B01J21/06 , C25D11/26 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种钆改性光催化二氧化钛纳米管阵列的制备方法及应用,在利用二次阳极氧化法制备二氧化钛纳米管的过程中,通过同步掺杂入不同浓度的钆离子,获得改性的二氧化钛纳米管阵列材料。改性的纳米管管长由22.5μm增长到105.6μm,管径95‑100nm。以甲基橙、酸性大红、亚甲基蓝为被降解物,在紫外光的照射下,掺杂钆离子的改性材料的光降解率相比之前由79.8%上升到了98.8%,大大提高了催化剂的光催化效果,亲水性能明显增强。通过此法制备TiO2改性材料,在氧化钛纳米管阵列形成的同时进行钆离子掺杂,掺杂效率高,操作简便无毒害,氧化钛纳米管阵列可回收重复利用,在有机物的光催化降解及污水处理方面有远大应用前景。
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公开(公告)号:CN106367809B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610926204.7
申请日:2016-10-31
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种制备超亲水性能的单晶锐钛矿TiO2纳米棒阵列的方法,以TiCl4作为Ti源,以H2O作为O源,HCl作为抑制剂;用水热法在ITO导电薄膜上形成TiO2纳米棒阵列。纳米棒的直径为50~800nm,长度为0.25~10μm。该方法无催化剂,有效解决了纳米材料使用中的回收的难题,而且工艺简单、成本低廉、反应时间较短、制备的晶体结晶好、纯度高,TiO2纳米棒阵列具有超高的亲水性能,可极大地提高其光催化性能。TiO2纳米棒阵列的形貌和组成可通过改变工艺条件控制。
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公开(公告)号:CN108479309A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810332247.1
申请日:2018-04-13
Applicant: 南昌大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明涉及一种新型的H2S配方吸收剂,以及其在H2S选择性脱除中的应用。该吸收剂由强碱性质子型离子液体和低挥发性有机溶剂构成,其中强碱性质子型离子液体通过Lewis酸碱作用和氢键作用为H2S的可逆化学吸收提供了活性位点,是主吸收剂,低挥发性有机溶剂的粘度较低,同时对H2S又具有一定的物理吸收作用,是稀释剂和助吸收剂。本发明提供的H2S配方吸收剂具有吸收容量大、选择性高、吸收速率快、再生性好的特点。另一方面,主吸收剂是离子型化合物,挥发性极低,再辅以低挥发性有机溶剂作为稀释剂和助吸收剂,这使得本发明所提供的H2S配方吸收剂具有较高的稳定性。本发明为工业气中H2S的选择性脱除提供了一种高效且绿色、节能的配方吸收剂。
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公开(公告)号:CN108452640A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810316141.2
申请日:2018-04-10
Applicant: 南昌大学
IPC: B01D53/14
CPC classification number: B01D53/1493 , B01D53/1425 , B01D2252/504 , B01D2257/406 , B01D2258/02
Abstract: 本发明涉及一种三元低共熔溶剂,以及其在NH3捕集中的应用。该低共熔溶剂由A、B、C三种组份构成,其中A组分是含卤素阴离子的有机盐类化合物,B组份为含氮杂环类化合物,C组分为多元醇类化合物。在本发明提供的三元低共熔溶剂中,A组分是氢键受体,B、C组分是氢键供体,其中B组分具有弱酸性,为NH3的可逆化学吸收提供了活性位点,是主吸收剂,C组分含有丰富的羟基官能团,能与NH3形成较强的氢键,起到助吸收剂的作用。本发明提供的三元低共熔溶剂具有NH3吸收容量高、易再生、稳定性好的特点,为工业尾气中NH3的分离回收提供了一种高效且绿色、环保的吸收剂。
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