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公开(公告)号:CN114318362A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111600480.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 复旦大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/095
Abstract: 本发明属于多孔材料技术领域,提供了一种钌纳米团簇析氢电催化剂及其超组装方法,通过将锌沸石咪唑框架在高温下碳化获得氮掺杂碳纳米框架,然后将该框架与植酸溶液混合,得到植酸修饰的氮掺杂碳纳米框架,再将修饰后的纳米框架作为载体和水合三氯化钌溶液混合,在反应过程中通过纳米框架表面修饰的植酸分子结构中的磷酸根基团螯合溶液中的金属离子,形成钌纳米团簇,最终得到了相应的钌纳米团簇析氢电催化剂。并且制备得到的钌纳米团簇析氢电催化剂性能优越,不仅活性高,稳定性优良,同时钌的价格远低于铂,具有极高的经济效益。
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公开(公告)号:CN114314559A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111624121.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种智能温度响应性复合粒子的超组装制备方法,包括以下步骤:步骤1,通过油酸钠和聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物以及核糖处理得到烧瓶状碳纳米颗粒;步骤2,烧瓶状碳纳米颗粒进行煅烧;步骤3,烧瓶状碳纳米颗粒超声分散得到第一分散液;步骤4,四氯合铂酸钾溶解并老化,四氯合铂酸钾溶液中添加封端剂PluronicF‑127和抗坏血酸水溶液,得到第一混合溶液;步骤5,第一混合溶液中加入第一分散液,处理后得到铂纳米颗粒/烧瓶状碳纳米颗粒;步骤6,脂肪酸溶解于二甲基亚砜,得到第二混合溶液;步骤7,第二混合溶液中加入铂纳米颗粒/烧瓶状碳纳米颗粒得到第二分散液,处理得到智能温度响应性复合粒子。
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公开(公告)号:CN114260009A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111595907.3
申请日:2021-12-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发属于材料技术领域,提供了一种贵金属负载的双壳层非对称半导体材料及其超组装方法,首先在水热环境下通过微乳液模板法制备了贵金属负载的瓶状开口碳聚合物框架VPFs@NM,再以VPFs@NM为模板,在VPFs@NM的外表面和内表面都沉积了均匀的非晶TiO2层。最后将所得的三明治结构的中间体进行煅烧处理去除VPFs框架,得到具有不对称结构的贵金属负载的双壳层TiO2@NM@TiO2纳米花瓶。本发明采用简单、灵活的模板辅助界面超组装策略,成功地设计和构筑了贵金属负载的双壳层非对称TiO2@NM@TiO2半导体材料,所得的贵金属负载的双壳层非对称TiO2@NM@TiO2半导体材料均比纯TiO2@TiO2半导体材料具有更高的可见光吸收范围,具有更高的光电流响应强度,在环境、催化、能源、微纳马达和生物医学等领域极具应用前景。
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公开(公告)号:CN114199958A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111429128.6
申请日:2021-11-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种无标记特异性检测的超组装传感平台及其制备与检测方法,制备方法包括:首先利用超组装方法在AAO表面构建了一种超薄、有序的介孔氧化硅层作为离子选择性层,再采用三步修饰策略,利用APTES对介孔氧化硅层进行氨基化修饰,再利用戊二醛作为连接剂,通过氨基与醛基共价反应,将酪胺修饰在介孔氧化硅层上便可以得到最终的Tyr‑MS/AAO,其表面含有丰富的酚羟基,为后续智能化传感分析应用提供了丰富的官能团。与现有技术相比,本发明制备得到的异质结纳米通道用于酪氨酸酶的检测检出限达2U·ml‑1,与其他的检测方法相比较,该异质结纳米通道具有耗时短,检测过程简单等优点,有利于异质结纳米通道在传感分析方面的应用。
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公开(公告)号:CN111748803B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010640001.8
申请日:2020-07-06
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于膜技术领域,具体涉及一种介孔氧化硅/阳极氧化铝异质结膜、超组装制备方法及其应用,利用氧化硅与AAO表面的氢键作用力,以AAO为基底,借助旋涂的方法,通过界面超组装和蒸发诱导自组装构筑策略在AAO基底上制备一层超薄的、规整有序的、厚度可控的介孔硅膜,从而得到介孔硅/AAO异质结膜。该异质结膜包括介孔硅较小的带负电荷的介孔通道和阳极氧化铝带正电荷的纳米通道,为离子提供了丰富的传输通道。这种带不同电荷的双极膜结构能够为离子传输提供丰富的通道,大大降低离子传输的内阻,有利于在能量捕获方面的应用,同时提供了一种构建具有离子选择性和盐差能捕获的纳流控器件的方法,也为构筑固态纳米通道膜提供一种新思路。
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公开(公告)号:CN113603937A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110914135.9
申请日:2021-08-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于瞬态能源器件技术领域,提供了一种纤维素气凝胶‑明胶固态电解质薄膜材料、超组装方法、瞬态Zn‑MnO2二次电池系统。该方法通过简便的冷冻干燥方法制造纤维素气凝胶;然后将基于明胶的固体电解质接枝到CA三维多孔骨架中以形成纤维素气凝胶‑明胶电解质复合薄膜。该薄膜可生物降解,降解过程中产生的物质无毒无害,用于支撑高性能的可完全生物降解的二次Zn‑MnO2二次电池系统。该二次电池系统拥有高达1.6V的稳定输出电压和相对宽松的电压范围。该瞬态固态电解质薄膜的设计有望成为瞬态能源器件的基础组成器件,并将在未来的医学研究和临床治疗中发挥重要作用。本发明具有生产工艺和过程简单易操作等优点,可以大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN110170253B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201910467790.7
申请日:2019-05-31
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种二维/一维异质纳米通道膜的制备方法,具有这样的特征,包括包括以下步骤:步骤一,将氧化石墨烯溶于哌嗪水溶液中,室温下超声,得到均匀分散的第一溶液;步骤二,将第一溶液滴加到多孔氧化铝薄膜的上层,待溶剂在室温下蒸发后,得到具有氧化石墨烯膜层和多孔氧化铝膜层的第一复合膜;步骤三,将均苯三甲酰氯溶液滴加到第一复合膜的氧化石墨烯膜层的上表面,进行干燥,得到二维/一维异质纳米通道膜。本发明提供了一种利用上述方法制备而成的二维/一维异质纳米通道膜,及其在盐差能转换上的应用。
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公开(公告)号:CN111766285A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010639989.6
申请日:2020-07-06
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N27/447 , C23C18/12
Abstract: 本发明属于纳流控应用领域,具体涉及一种PDDA修饰的介孔氧化硅/阳极氧化铝膜、超组装制备方法及应用,以F127和TEOS为原料制备介孔氧化硅前驱体溶液,采用旋涂的方法,在堵好孔的AAO基底上制备一层超薄的介孔氧化硅涂层;经过蒸发诱导自组装过程,得到规整排列有序的介孔氧化硅框架;煅烧除去模板剂F127和PMMA之后,得到MS/AAO膜,然后将MS/AAO膜浸渍在0.02wt%~1.0wt%的PDDA水溶液中,在MS一侧修饰上带有永久正电荷的PDDA,得到PDDA@MS/AAO复合膜。PDDA@MS/AAO复合膜具有非对称的膜结构,下层为带正电荷的由氧化铝构成的圆柱形纳米通道,上层为由规整的介孔氧化硅组成的纳米通道,为离子传输提供了丰富的通道。该复合膜具有整流性能,可以根据整流比的变化进行荷不同电荷分子的鉴定。
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公开(公告)号:CN106950312A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710233677.3
申请日:2017-04-11
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: G01N30/02
CPC classification number: G01N30/02 , G01N2030/027
Abstract: 本发明公开了一种二叶式主动脉瓣畸形筛查试剂盒,所述试剂盒包括:流动相A、流动相B、校正品、标准品;其中流动相A为0.1%(v/v)甲酸水溶液,流动相B为0.1%(v/v)甲酸的乙腈溶液,校正品为亮氨酸脑啡肽,标准品为甘油一酸酯和甘油磷酰乙醇胺的混合物,其中甘油一酸酯和甘油磷酰乙醇胺的体积比为18:2。本发明通过对血清样本的检测,在液相色谱—质谱联用技术的原理下,采集血清各个物质的信号,对数据分析,通过制定受试者工作特征曲线,得出联合检测MG与GONE的峰值,最后通过计算获得检测结果,本发明具有高的特异性和灵敏度,是一种客观、便捷的检测手段。
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公开(公告)号:CN104089999A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410288361.0
申请日:2014-06-25
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光电化学传感器技术领域,具体为基于太阳光驱动的碳量子点-纳米线阵列的心肌细胞信号分子传感器及其制备方法。制备方法包括:在水热体系下,导电玻璃基底上生长二氧化钛纳米线阵列;通过微波法一步原位获得硅烷功能化的氮掺杂的碳点(N-CDots);然后将经过浓硫酸处理的二氧化钛纳米线,放于N-CDot的乙醇溶液中,加入浓氨水,静置反应,定义为N-CDot-TiO2。N-CDot-TiO2比纯TiO2光电流提高了接近2倍,制备的光电流开和关的传感器,可以用于实时原位动态检测心肌细胞的H2S明星分子的含量大小。本发明设计巧妙,原材料来源广泛,制备方法简单、环保、价格低廉,响应快速、宽线性范围、高选择性,有利于推广应用。
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