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公开(公告)号:CN113214480A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110318261.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种阳离子型框架材料的合成方法及吸附应用,属于环境保护技术领域。先以含有丰富咪唑基的三足柔性配体三(4‑(1H‑咪唑‑1‑基)苯基)胺为单体与1,4‑双(溴甲基)苯发生季铵化反应,生成带正电荷咪唑基团的阳离子型框架材料(ImCOP)。ImCOP骨架中高密度的正电荷咪唑基团与阴离子ReO4‑通过静电作用结合,极大地提高了对ReO4‑的吸附容量。ImCOP骨架由疏水性的苯环和咪唑环构建而成,因此ImCOP对电荷密度小的ReO4‑比对常见的竞争阴离子具有更强的亲和力和选择性。本发明制备的ImCOP在强酸强碱中的稳定性高,对ReO4‑的吸附容量大、动力学快、选择性高,有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113185717A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110454290.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 南昌大学
IPC: C08J3/075 , C08L29/04 , C08L87/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F103/08 , C02F101/00
Abstract: 本发明公开了一种共价有机框架水凝胶的制备方法及其吸附铀的应用,属于环境保护技术领域。通过一锅法合成噻唑连接的共价有机框架材料,经多巴胺改性后的框架材料再共价交联到聚乙烯醇聚合物中,制成共价有机框架水凝胶。本发明方法制备的共价有机框架水凝胶的可见光吸收能力强,可利用其光热性能促进铀酰离子的快速扩散和传质,增大对铀的吸附容量。得益于共价有机框架上稠密的羟基和噻唑环,共价有机框架水凝胶对铀的吸附具有良好的选择性。本发明制备共价有机框架水凝胶的方法简单、过程可控、结构稳定、成本低廉,可实现海水中铀的高效吸附,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113087864A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110307550.8
申请日:2021-03-23
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种杂环共价有机聚合物的制备方法及其在铀酰离子吸附中的应用,属于环境保护技术领域。将2,4,6‑三醛基间苯二酚和3,3'‑二氨基二苯胺通过希夫碱反应制备2,4,6‑三醛基间苯二酚‑3,3'‑二氨基二苯胺杂环共价有机聚合物。该杂环共价有机聚合物以咪唑官能团作为连接单元,且在咪唑官能团周围有大量的羟基官能团,因此可提高对铀酰离子的吸附容量,并对铀酰离子的吸附具有良好的选择性。本发明制备杂环共价有机聚合物的方法简单、结构稳定、环境友好,对水体中铀酰离子的吸附效率高且选择性好,可作为铀酰离子的高效吸附剂。
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公开(公告)号:CN113024754A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110335984.9
申请日:2021-03-29
Applicant: 南昌大学
IPC: C08G12/40 , C08G12/08 , B01J20/22 , C02F1/28 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种羟基氧化铁共价有机框架复合材料的制备方法及应用,属于环境保护技术领域。先合成磺酸功能化共价有机框架母体材料,再与铁离子通过水解反应原位生成羟基氧化铁纳米粒子,制成羟基氧化铁共价有机框架复合材料。该复合材料的热稳定性和化学稳定性好,同时,由于羟基氧化铁纳米粒子和磺酸基团双结合位点的引入,提供了静电吸引和配位双重作用力。由于双功能基团作用位点不同,双重作用力的协同作用使羟基氧化铁共价有机框架复合材料与喹诺酮类抗生素之间产生了强大的结合力,即使在复杂水环境中依然具有良好的去除效率,可作为环境中喹诺酮类抗生素的高效吸附剂。
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公开(公告)号:CN108519412B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810182563.5
申请日:2018-03-06
Applicant: 南昌大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种基于类石墨烯碳三氮四纳米片的电致化学发光传感器构建方法及其Hg2+检测应用,属于电致化学发光传感技术领域。将类石墨烯碳三氮四纳米片和壳聚糖涂覆于玻碳电极表面,通过酰胺反应将羧基修饰的捕获DNA组装到电极表面,制成捕获DNA/类石墨烯碳三氮四纳米片修饰电极,以捕获DNA/类石墨烯碳三氮四纳米片为能量供体,以富T/C碱基的单链DNA为模板合成的银纳米簇为能量受体,类石墨烯碳三氮四纳米片的电致化学发光信号强度与Hg2+浓度呈线性关系,据此构建以类石墨烯碳三氮四纳米片为能量供体和银纳米簇为能量受体的电致化学发光传感器,用于对Hg2+的灵敏检测。
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公开(公告)号:CN110128673B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910467145.5
申请日:2019-05-31
Applicant: 南昌大学
IPC: C08G83/00 , G01N21/31 , G01N21/77 , G01N23/2273
Abstract: 本发明涉及光学传感技术领域,具体公开了一种用于Cr(VI)检测的铈基金属有机框架、制备方法及应用。该铈基金属有机框架,是以具有模拟酶活性的二氧化铈纳米棒为模板,提供铈离子作为离子中心,加入对苯二甲酸,成核生长为铈基金属有机框架。所述的二氧化铈纳米棒,由六水合硝酸亚铈和氢氧化钠混合反应,经离心、洗涤、真空干燥而得到,该铈基金属有机框架应用于检测Cr(VI)。本发明首次应用牺牲模板法合成了铈基金属有机框架,具有比CeO2纳米材料更强的氧化酶活性及选择性,实现了对Cr(VI)的灵敏检测,具有灵敏度高、选择性好、简单和快速的优点,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110028961B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910178288.4
申请日:2019-03-08
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化硼纳米片/硼掺杂石墨烯量子点的制备方法及其电还原制氨应用,属于电化学催化技术领域。将碳化硼超声剥离成碳化硼纳米片,高温处理后在碳化硼纳米片表面原位生成硼掺杂石墨烯,再通过水热和超声处理将碳化硼纳米片表面的硼掺杂石墨烯打碎成量子点,制备碳化硼纳米片/硼掺杂石墨烯量子点(B4C‑BGQDs)复合材料。B4C‑BGQDs上的BGQDs的尺寸很小,可暴露更多的活性位点、具有比碳化硼纳米片更好的导电性、对氮气更好的吸附性以及更好的电催化氮气还原的活性,在常温常压下可实现无副产物水合肼产生的高效电催化氮气还原合成氨,此外,B4C‑BGQDs还具有优异的可循环利用性和电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN108982628B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810774966.9
申请日:2018-07-14
Applicant: 南昌大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于DNA两面性电化学传感器构建方法及其端粒酶活性检测应用。在端粒酶存在时,端粒酶引物发生延伸的产物与发夹DNA杂交形成双链,核酸外切酶III将该双链中发夹DNA与端粒酶延伸产物杂交部分的单核苷酸逐个剪切出来,同时释放出端粒酶引物延伸产物和富含A碱基的短DNA单链,释放出来的端粒酶延伸产物可再次与发夹DNA杂交并被核酸外切酶III剪切,从而形成循环释放更多的富含A碱基的短DNA单链,而富含A碱基的短DNA单链可通过A碱基与金的相互作用修饰到金电极上,该短DNA单链的磷酸基团可吸附CeO2‑TiO2复合纳米棒,从而增加了电极表面的空间位阻及对[Fe(CN)6]3‑/4‑的静电排斥,减弱了[Fe(CN)6]3‑/4‑的电化学信号,根据电化学信号的大小可实现细胞中端粒酶活性的灵敏检测。
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公开(公告)号:CN108828030B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810631328.1
申请日:2018-06-19
Applicant: 南昌大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于AuNPs增强Na2S2O8/O2的ECL效应的蛋白激酶检测方法,属于电致化学发光技术领域。将多肽修饰于玻碳电极表面,然后在蛋白激酶和巯基三磷酸腺苷的作用下,使得多肽发生磷酸化反应,之后加入AuNPs,通过Au‑S键作用将AuNPs连接到多肽的巯基磷酸化位点上,从而拉近了AuNPs与电极表面的距离,AuNPs良好的电子传导性使得Na2S2O8/O2体系的ECL信号大大增强,且ECL增强的强度与蛋白激酶浓度呈正相关,据此可实现蛋白激酶活性的高灵敏和选择性检测,并用于对蛋白激酶抑制剂的筛选。
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公开(公告)号:CN105949473B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610320715.4
申请日:2016-05-16
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土配位聚合物荧光探针的制备方法及其H2O2和葡萄糖检测应用,属于光学传感技术领域。将三磷酸腺苷与含Ce3+的Tris‑HCl缓冲溶液混合制备稀土配位聚合物荧光探针ATP‑Ce‑Tris。当溶液中存在H2O2时,ATP‑Ce‑Tris中的Ce3+被H2O2氧化为Ce4+,导致ATP‑Ce‑Tris的荧光猝灭,实现了对H2O2的检测。利用葡萄糖氧化酶催化氧化葡萄糖产生的H2O2对ATP‑Ce‑Tris的荧光猝灭,还实现了葡萄糖的简单和灵敏性检测。
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