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公开(公告)号:CN103086852A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310055311.3
申请日:2013-02-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C45/28 , C07C49/433
Abstract: 本发明公开了一种制备2,3-蒎二酮的新方法,该方法以β-蒎烯为原料,以丙酮为溶剂,以酸性高锰酸钾为氧化剂,β-蒎烯经选择性氧化生成诺蒎酮;采用KOH为催化剂,37%甲醛水溶液为羟甲基化试剂与诺蒎酮进行连续羟甲基化-消化反应生成3-亚甲基诺蒎酮;以高锰酸钾为氧化剂,采用丙酮-水混合溶剂,3-亚甲基诺蒎酮经选择性氧化生成2,3-蒎二酮。该方法的突出优点包括:简化了2,3-蒎二酮的合成工艺,克服了传统方法中所用的试剂SeO2和臭氧毒性大、容易爆炸、反应时间长、反应温度过低导致能耗大等不足,降低了2,3-蒎二酮的生产成本,提高了生产安全性,有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN118953747A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411008438.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 南京林业大学 , 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B64U70/92 , G06V20/10 , G06V20/17 , G06V10/762 , B64U80/70 , B64U10/14 , B64U20/87 , G01N21/17 , G01N33/00 , B64U101/30
Abstract: 本发明涉及一种野外阔叶林资源快速分类与碳储量评估装置及方法,属于森林资源分类评估技术领域。该装置包括数据采集模块和中央处理模块,数据采集模块用于获取阔叶林遥感数据,中央处理模块用于对阔叶林进行资源分类,并结合森林资源二类调查数据估算生物量及碳储量,数据采集模块包括无人机和图像采集部件,且无人机底部可拆卸连接有遮雨舱。本发明在遥感数据采集过程中出现降雨事件时,无人机就地吊放遮雨舱,并进入遮雨舱中躲避雨水,减少无人机在雨中停留的时间,避免无人机及图像采集部件故障,缩短避雨过程中,无人机躲雨及返回原数据采集点位的时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN117384198A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311315392.6
申请日:2023-10-11
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测次氯酸的BODIPY基溶酶体靶向近红外荧光探针及其制备方法与应用。该荧光探针10‑(3,5‑二甲氧基‑4‑(2‑吗啉代乙氧基)苯基)‑3,7‑二((4‑甲硫基)苯乙烯基)‑1,9‑二甲基氟硼二吡咯(简称Lyso‑HClO)。该探针能够特异性识别溶液中次氯酸浓度,表现较好的灵敏度,线性范围为0‑80μM,检测限为45nM。其次,该荧光探针对次氯酸响应迅速,响应时间在20s内。在日光下,该探针溶液遇到次氯酸后,溶液颜色会由翠绿色变成蓝色。并且,探针表现出良好的选择性,不受其它阴离子、生物硫醇以及活性氧等的影响。更为重要的是,该探针还可以靶向溶酶体,检测离体活细胞中次氯酸的含量。这对于深入研究次氯酸在生物体内作用过程具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN115160350B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210880901.9
申请日:2022-07-25
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测次氯酸的BODIPY基荧光探针及其制备方法与应用。该荧光探针为10‑(呋喃‑2‑基)‑3,7‑二(4‑羟基苯乙烯基)‑1,9‑二甲基氟硼二吡咯。本发明以10‑(呋喃‑2‑基)‑1,3,7,9‑四甲基氟硼二吡咯为原料,与4‑羟基苯甲醛发生柯诺瓦诺格缩合反应,得到近红外BODIPY类荧光探针。该化合物能够特异性识别次氯酸。在日光下,该化合物溶液遇到次氯酸后,溶液颜色会由墨绿色变成无色,而在365nm紫外灯的照射下,荧光颜色由红色变成了绿色。该化合物能快速灵敏地检测溶液中次氯酸含量,具有合成方便、响应迅速、灵敏度高、选择性好等诸多优点,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN116143814A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211593961.9
申请日:2022-12-13
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测过氧化氢的姜黄色素基荧光探针及其制备方法和应用。该荧光探针为DFCB。本发明利用天然姜黄色素为原料,与三氟化硼乙醚进行络合反应得到DFC;DFC再与4‑溴甲基苯硼酸频那醇酯进行醚化反应得到化合物DFCB。化合物DFCB能与过氧化氢发生特异性反应,溶液颜色在日光下由橙色变为淡蓝色,同时在365nm紫外光下溶液荧光颜色由橙色变为无色,因此该化合物既可作为比色型探针又可作为淬灭型荧光探针用于过氧化氢的检测,而且该化合物还能灵敏地检测溶液中的过氧化氢含量,检测限达到1.31μM,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114874249B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210633128.6
申请日:2022-06-06
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测半胱氨酸的诺蒎酮基比率型荧光探针及其制备方法与应用。本发明利用3‑乙酰基诺蒎酮为原料与对羟基苯甲醛进行羟醛缩合反应,再与三氟化硼‑乙醚进行络合反应,最后和和丙烯酰氯进行酯化反应得到化合物3‑(3‑((4‑丙烯酰氧基)苯基)丙烯酰基)诺蒎酮二氟化硼络合物。该络合物的THF‑PBS溶液中加入半胱氨酸后,在365nm紫外光照射下,溶液的荧光颜色由蓝色变为黄绿色,对半胱氨酸的检测极限达到2.1×10‑7mol/L,响应时间为2min,可作为检测半胱氨酸的诺蒎酮基比率型荧光探针,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113881014B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202111333139.4
申请日:2021-11-11
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种由1,8‑孟烷二胺改性的高韧性、自修复、可再加工的聚氨酯弹性体及其制备方法,聚氨酯弹性体的结构式为:其中,n的取值范围为17‑34,a的取值范围为0‑30,b的取值范围为20‑30。本发明的聚氨酯弹性体,不但具有优异的自修复性能,还具有极高的韧性,通过热压可将回收的聚氨酯弹性体制备为完整的聚氨酯弹性体膜,具有优异的可回收再加工性,从而减少资源的浪费,促进了可持续的发展。
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公开(公告)号:CN110484243B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201910902020.0
申请日:2019-09-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D339/08
Abstract: 本发明公开了一种反应型樟脑基汞离子荧光探针及其制备方法与应用。本发明利用3‑(4‑羟基苯亚甲基)樟脑为原料,与六亚甲基四胺反应生成3‑(3‑甲酰基‑4‑羟基苯亚甲基)樟脑;3‑(3‑甲酰基‑4‑羟基苯亚甲基)樟脑再与1,3‑丙二硫醇进行缩合环化得到3‑(3‑(1,3‑二噻烷‑2‑基)‑4‑羟基苯亚甲基)樟脑。该化合物能够专一性的识别水相中的汞离子,在365nm紫外光照射下产生强烈的绿色荧光,因此该化合物可作为检测汞离子的荧光探针,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111349259B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010221077.7
申请日:2020-03-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J7/00 , C08J5/18 , C08L51/02 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08F220/34 , A23B7/16
Abstract: 本发明公开一种pH和温度双重刺激响应性食品保鲜纳米纤维素水凝胶膜的制备方法,由纳米纤维素、N‑异丙基丙烯酰胺、共聚单体、交联剂和游离氨基反应制得水凝胶膜,再将防腐剂负载在水凝胶膜上,得到pH和温度双重刺激响应性食品保鲜纳米纤维素水凝胶膜。本发明水凝胶膜可直接包裹在水果外围,根据pH和温度的变化,适应性地释放防腐剂,能有效的抑制水果的腐烂,从而延长水果的储存周期,使防腐剂得到充分高效的利用,解决了防腐剂残留量大、时效性短的问题;同时还可以抑制水果中水分的流失;水凝胶膜的柔韧性得到显著的提升,减少了因包装膜破损而导致的腐烂,对水果形成更加有效的防护;室温下即可完成制备,使得能耗显著降低。
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公开(公告)号:CN114478308A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210091411.0
申请日:2022-01-25
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C249/08 , C07C251/44 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于检测次氯酸的樟脑基酮肟类荧光探针及其制备方法和应用。该荧光探针为3‑(9‑蒽亚甲基)‑1,7,7‑三甲基双环[2.2.1]庚‑2‑酮肟。本发明利用3‑(9‑蒽亚甲基)‑1,7,7‑三甲基双环[2.2.1]庚‑2‑酮为原料,与盐酸羟胺进行缩合反应得到3‑(9‑蒽亚甲基)‑1,7,7‑三甲基双环[2.2.1]庚‑2‑酮肟。该化合物能够选择性地与次氯酸发生作用,在365nm紫外光照射下,探针溶液的荧光颜色由无色变为亮蓝色,因此该化合物可作为选择性地检测次氯酸的荧光探针,而且该探针能快速、灵敏地检测溶液中的次氯酸含量,检测范围为0‑180μM,检测极限低至1.18×10‑7M,检测时间小于5s,具有良好的应用前景。
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