-
公开(公告)号:CN111440442A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010362002.0
申请日:2020-04-30
Applicant: 安徽大学 , 中国航发北京航空材料研究院
IPC: C08L81/04 , C08K9/04 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K13/02 , C08K3/26 , C08K5/12 , C08K3/22 , C08K5/40 , C09C1/46 , C09C3/08 , C09K3/10
Abstract: 本发明公开了一种用于改性聚硫密封剂的多硫寡聚物修饰氧化石墨烯及其改性方法,该多硫寡聚物修饰氧化石墨烯是通过多硫寡聚物对氧化石墨烯表面进行修饰,使多硫寡聚物上的巯基与氧化石墨烯上的含氧官能团反应,从而获得。将本发明的多硫寡聚物修饰氧化石墨烯作为填料,加入到聚硫密封剂的原料体系中,对其中的聚硫橡胶改性,可以提高聚硫密封剂的力学性能。
-
公开(公告)号:CN111272848A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010153229.4
申请日:2020-03-06
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种检测miRNA159c的高灵敏光电化学生物传感器及其制备和检测方法,该传感器是在FTO导电玻璃电极的表面固定有Ti3C2:CdS纳米复合材料作为光电材料,在纳米复合材料上通过硫-镉键固定有可与目标miRNA159c链发生链杂交的DNA链。本发明光电化学传感器实现了对目标miRNA159c的特异性检测,且操作简单、灵敏度高、稳定性强。
-
公开(公告)号:CN104860303B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201510216602.5
申请日:2015-04-27
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/184 , C01G49/08 , C01B19/00 , C01G9/08 , C01B33/12 , C09K11/02 , C09K11/88 , H01F1/01 , B82Y30/00
Abstract: 一种还原氧化石墨烯/四氧化三铁/CdSeTe@ZnS@SiO2纳米复合物的制备方法,包括下列步骤:将60~150mg氧化石墨烯加入到乙二醇中,超声15~60min得到分散均匀的悬浮液;加入0.5~1g氯化铁,搅拌10~30min使其溶解;再加入1.50~2.00g醋酸钠,搅拌30~90min使其溶解;将上述混合物转移到聚四氟乙烯反应釜中在160~180℃反应6~24h,用去离子水和乙醇各洗涤三次,60℃真空干燥,获得还原氧化石墨烯/四氧化三铁纳米复合物。将上述产物分散到0.1~0.5%聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液中,超声30~60min,用去离子水洗三次后,再加入去离子水配成0.5mg/mL的溶液。将还原氧化石墨烯/四氧化三铁纳米复合物溶液与CdSeTe@ZnS@SiO2量子点按体积比1∶2~1∶5混合,振荡5~30min,再静置6~24h,获得还原氧化石墨烯/四氧化三铁/CdSeTe@ZnS@SiO2复合物溶液。
-
公开(公告)号:CN110562978A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910891890.2
申请日:2019-09-20
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/354 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/34 , H01G11/36
Abstract: 一种复合有氧酸水热法改性活性炭电极材料的方法,包括以下步骤:(1)活性炭预处理;(2)共振声混合;(3)配置有氧酸溶液;(4)水热法釜反应;(5)微波和光复合催化反应;(6)清洗和干燥。本发明利用硫酸、磷酸、乳酸等复合有氧酸的双氧水溶液,依次通过水热法釜反应、微波和光复合催化反应,改性纳米级活性炭;通过红外光谱分析,在活性炭表面形成多种官能团,官能团包括O-H键、C=O双键、C=C双键、C-H键等。
-
公开(公告)号:CN108132288B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201711399709.3
申请日:2017-12-22
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种检测MUC1粘蛋白的光电化学免疫传感器及其制备方法和检测方法,该免疫传感器是在FTO导电玻璃电极的表面覆盖有二氧化钛纳米颗粒/铕掺杂硫化镉量子点,在二氧化钛纳米颗粒/铕掺杂硫化镉量子点表面通过硫‑镉键固定有基础碱基序列,基础碱基序列通过碱基互补配对连接有可与目标物MUC1粘蛋白发生特异性识别的互补碱基序列,互补碱基序列与通过1‑乙基‑3‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺处理后的信号放大因子硫化镉量子点连接。本发明通过光电化学免疫传感器实现了对MUC1粘蛋白的检测,方法简单、灵敏度高、易于操作。
-
公开(公告)号:CN109142465A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810439789.9
申请日:2018-05-09
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N27/12
CPC classification number: G01N27/127
Abstract: 本发明公开了一种低温检测甲醛的铈掺杂二氧化锡传感材料的制备方法,本发明属于气体传感技术领域。采用溶剂热法,以水、乙醇为溶剂,以一定比率的锡源和铈源为反应物,在一定反应温度下,制备得到了粒径约为20 nm的八面体形且分散性好的纳米材料。本发明还提供了铈掺杂二氧化锡气敏元件的制备,该气敏元件检测甲醛气体的最佳操作温度为100℃,有良好的灵敏性和响应恢复特性。对不同有化合物乙醇、丙酮、乙酸乙酯、甲醇、异丙醇不敏感,有好的选择性。该气敏材料的制备具有成本低,能耗少等优点,有较好的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN108579815A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810485441.3
申请日:2018-05-21
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J31/22 , B01J35/02 , C07C213/02 , C07C215/76
CPC classification number: B01J31/1691 , B01J31/2204 , B01J35/02 , B01J2231/641 , B01J2531/0213 , B01J2531/16 , B01J2531/847 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开了一种双金属有机框架结构催化剂及其制备方法和应用。该催化剂由镍、铜两种金属离子作为金属节点,和对苯二甲酸有机配体结合起来,在高温反应釜中一步反应而成。这种催化剂有铜和镍两个催化活性位点,是一种协同催化剂。在对硝基苯酚向对氨基苯酚还原反应中,该催化剂快速、高效且能重复使用。
-
公开(公告)号:CN107601443A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711099676.0
申请日:2017-11-09
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种超薄硒化钨纳米片的制备方法,具体涉及采用油相法制备硒化钨,该材料具有催化苄胺偶联生成亚胺的性质,本发明属于材料制备及应用技术领域。采用Schlenk line路线,以油胺、油酸、十八烯、正十二硫醇为溶剂,以一定比率的硒源和钨源为反应物,在一定反应温度下,制备得到了厚度小于2纳米,羽毛状超薄纳米片,该纳米片具有高效催化苄胺偶联成N-苄亚甲基苄胺的作用,在环己烷和乙腈溶剂里,苄胺偶联得到N-苄亚甲基苄胺的产率分别达到95%、96%。该催化剂比表面积大,催化效率高,不使用贵金属,成本低。本发明制备过程简单、操作容易、无需使用有机模版及表面活性剂,适合工业化生产;制得的硒化钨物相纯净,比表面积大,重复利用性高。
-
公开(公告)号:CN107403700A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710601519.9
申请日:2017-07-21
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明采用水热与煅烧相结合的方法制备出双氧化物/石墨烯纳米复合电极材料,该材料具有优异的电化学和储能性能,属于材料制备及储能技术领域。特征是分别称取一定量的钴源前驱物、铝源前驱物和量取一定体积的蒸馏水于小烧杯中,继续加入一定体积的石墨烯水分散液,超声30分钟以后,在磁力搅拌器上搅拌的同时,逐滴加入一定体积氨水,取出磁子,将混合溶液转移到含聚四氟乙烯内胆的不锈钢高压反应釜里,密封高压反应釜,放置于一定温度的烘箱里,12小时后将其取出,自然冷却至室温,离心,得到沉淀,经过蒸馏水与乙醇各洗三次,将沉淀经300摄氏度煅烧3小时,最终得到产品。本发明无需使用表面活性剂,一步合成,产率高;制备过程简单,适合工业化生产,复合材料在扫描电流密度为1 A/g时的比容值为968 F/g,1000次循环后保持率仍高达85%。
-
公开(公告)号:CN104435009B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201410809737.8
申请日:2014-12-22
Applicant: 安徽大学
IPC: A61K9/14 , A61K36/074 , A23L33/00 , A23L31/00
Abstract: 本发明公开了一种灵芝孢子粉物理化学溶壁方法,向灵芝孢子粉中加入处理剂,在超声、冷冻下反应,再次超声,加入乙醇溶液,常温反应,‑10℃下再冷冻反应,超声,离心分离出固体物,加入抗坏血酸和保护剂溶液,搅拌均匀,干燥得产品。本发明借助物理促进作用,利用少量化学物质与灵芝孢子粉壁反应,灵芝孢子粉溶壁率高达99.8%,实现了物理法与化学法的优势互补,使灵芝孢子粉壁溶解形成网状结构,有利于灵芝孢子粉内部有效成分溶出;通过溶壁处理及保护剂封孔,将孢子壁由疏水性转化为亲水性,有利于形成灵芝孢子粉悬浮溶液,促进人体吸收;而且由于封孔保护,可以减少灵芝孢子粉有效成分在存放过程中的损失,本发明适于工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-