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公开(公告)号:CN109647359A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910018498.7
申请日:2019-01-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种离子液体功能化聚丙烯腈纳米纤维膜的制备及其应用,包括:(1)以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,配制质量浓度为0.1~0.2g/mL的聚丙烯腈溶液,进行静电纺丝制备聚丙烯腈纳米纤维膜。(2)采用摩尔比为1∶(10000~30000)∶(10000~30000)的聚丙烯腈纳米纤维膜、末端含有巯基的化合物和碳酸盐合成巯基功能化的聚丙烯腈纳米纤维膜;(3)将步骤(2)所制备的巯基功能化聚丙烯腈纳米纤维膜、末端含有烯烃的离子液体、引发剂按照摩尔比为1∶(10~20):(0.5~2)经巯基-烯“点击化学”反应制备离子液体修饰的聚丙烯腈纳米纤维膜。所得离子液体功能化聚丙烯腈纳米纤维膜用作固相萃取吸附剂能高效地完成对复杂基质样品中目标物的分离与富集。
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公开(公告)号:CN109212010A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811030004.9
申请日:2018-09-05
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明提出一种简便快速高通量的样品检测方法,该方法包括:制备纳米纤维膜;纳米纤维膜依次经水-活化溶剂-水的洗涤;取待检样品制成水性基质的样品溶液;使样品溶液与洗涤后的纳米纤维膜接触,样品中的目标物即被纳米纤维膜吸附,使目标物与样品基质分离并富集于纳米纤维膜上;将吸附了目标物的纳米纤维膜直接作为进样模块安装在实时直接分析质谱仪上,对其吸附了的目标物常压离子化后进行检测。结合实时直接分析质谱技术的高通量检测新方法,通过纳米纤维膜吸附样品中的目标物使其与样品基质分离;直接对纳米纤维膜上吸附的目标物进行常压离子化,即可进行高通量实时直接分析质谱分析。
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公开(公告)号:CN109647359B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201910018498.7
申请日:2019-01-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种离子液体功能化聚丙烯腈纳米纤维膜的制备及其应用,包括:(1)以N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,配制质量浓度为0.1~0.2g/mL的聚丙烯腈溶液,进行静电纺丝制备聚丙烯腈纳米纤维膜。(2)采用摩尔比为1∶(10000~30000)∶(10000~30000)的聚丙烯腈纳米纤维膜、末端含有巯基的化合物和碳酸盐合成巯基功能化的聚丙烯腈纳米纤维膜;(3)将步骤(2)所制备的巯基功能化聚丙烯腈纳米纤维膜、末端含有烯烃的离子液体、引发剂按照摩尔比为1∶(10~20):(0.5~2)经巯基‑烯“点击化学”反应制备离子液体修饰的聚丙烯腈纳米纤维膜。所得离子液体功能化聚丙烯腈纳米纤维膜用作固相萃取吸附剂能高效地完成对复杂基质样品中目标物的分离与富集。
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公开(公告)号:CN114397294A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210039228.6
申请日:2022-01-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及四环素传感器的制备领域,具体的是一种基于壳聚糖纳米纤维膜的四环素传感器的制备方法,包括以下步骤:S1、配制壳聚糖溶液进行静电纺丝得到壳聚糖纳米纤维膜;S2、在壳聚糖纳米纤维膜上负载能够与四环素络合进而导致体系颜色/荧光强度变化的金属离子,最终得到对四环素具有可视化响应的壳聚糖纳米纤维膜传感器。将能够与四环素络合进而导致体系颜色/荧光强度变化的金属离子通过抽滤涂覆法直接负载到壳聚糖纳米纤维膜表面,简单、快速地制备壳聚糖纳米纤维膜传感器;避免了必须预先对纳米纤维膜进行功能化修饰或提前将探针分子添加到静电纺丝溶液中搅拌均匀再进行共纺等十分繁琐的操作,简化了四环素纳米纤维膜传感器的制备过程。
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公开(公告)号:CN114397294B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210039228.6
申请日:2022-01-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及四环素传感器的制备领域,具体的是一种基于壳聚糖纳米纤维膜的四环素传感器的制备方法,包括以下步骤:S1、配制壳聚糖溶液进行静电纺丝得到壳聚糖纳米纤维膜;S2、在壳聚糖纳米纤维膜上负载能够与四环素络合进而导致体系颜色/荧光强度变化的金属离子,最终得到对四环素具有可视化响应的壳聚糖纳米纤维膜传感器。将能够与四环素络合进而导致体系颜色/荧光强度变化的金属离子通过抽滤涂覆法直接负载到壳聚糖纳米纤维膜表面,简单、快速地制备壳聚糖纳米纤维膜传感器;避免了必须预先对纳米纤维膜进行功能化修饰或提前将探
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