一种环保型农药控失助剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108271771A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810134293.0

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明属于农药削减技术领域,公开了一种低成本、高效环保的农药控失助剂及其制备方法。所述农药控失助剂包括活性硅酸钙100-200,粘土100-200,秸秆灰10-40,絮凝剂2-8,壳聚糖10-40,和预糊化淀粉10-40,将全部组分进行混合和研磨,最终得到粒径100-800目的农药控失助剂。所述助剂可按不同比例与不同类型的农药混合制乳液、粉剂、造粒等,施药后可在土壤表面、叶面形成农药势阱,克服以往农药易挥发、淋洗损失多的缺点,减少了农药施用频次,提高了农药药效,减轻了农民经济负担,降低了农药对环境污染风险,在农药技术领域具有非常大的市场前景。

    利用天然微纳米级凹凸棒土提高哺乳动物细胞产率的方法

    公开(公告)号:CN103045532B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201210559039.8

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明公开了属于生物技术领域的一种利用天然纳米级凹凸棒土提高哺乳动物细胞产率的方法。本发明的方法采用天然凹凸棒土与哺乳动物细胞接触式或非接触式共培养的方式,会降低细胞培养液中的铵离子和乳酸浓度,优化哺乳动物细胞培养微环境,提高哺乳动物细胞产率,降低培养成本。本发明具有方法简单、成本低廉、细胞产率高、在生物制药产业具有较大的应用价值和市场前景。

    一种用于哺乳动物细胞培养用的凹凸棒土制备方法

    公开(公告)号:CN101643215A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910092180.X

    申请日:2009-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种用于哺乳动物细胞培养用的凹凸棒土制备方法,属于凹凸棒土开发利用技术和生物技术领域。本发明以凹凸棒土原矿为原料,采用球磨机将凹凸棒土原矿破碎,通过摇床分级,经200目筛获得凹凸棒土初级粉体,然后将上述获得的凹凸棒土初级粉体采用盐酸酸化、聚丙烯酸离散、超声水热法获得不同级别粉体,并重复上述步骤制备出用于哺乳动物细胞培养基用的凹凸棒土方法,拓宽凹凸棒土在生物产业中的应用。本发明制备的用于哺乳动物细胞培养用的凹凸棒土的粒径小于等于500目,纯度高、离散好、无菌。

    磁性脱磷剂、磁性脱磷污水处理装置及其除磷方法

    公开(公告)号:CN101125700A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710120408.2

    申请日:2007-08-17

    Inventor: 丁克俭 张宽

    Abstract: 本发明公开了属于环境保护水处理装置范围的一种磁性脱磷剂、磁性脱磷污水处理装置及其除磷方法。磁性脱磷污水处理装置是在污水处理槽内设置迂回挡板,在污水处理槽的左边连接抽水泵,右边的圆弧槽端设置出水口、污染物收集池和在圆弧槽上面固定磁性辊。磁性脱磷剂中的硫酸铁会与水体中的磷酸根离子结合成为难容物磷酸铁;然后,聚合氯化铝铁使磷酸铁以及水体中颗粒状磷悬浮物连同超纯磁铁矿粉一起通过卷扫、网捕、吸附而絮凝,所形成的絮体具有强磁响应性;最后,借助磁分选机将污染物絮体收集,从而使水体中可溶性磷以及颗粒状磷悬浮物移出水体。所用材料来源广泛、成本低廉、易于大规模生产,而且不会带来二次污染。

    修复酸性土壤与重金属污染土壤的复合纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118792055A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410697318.3

    申请日:2024-05-31

    Inventor: 丁克俭 杨木

    Abstract: 本发明提供一种修复酸性土壤与重金属污染土壤的复合纳米材料及其制备方法,属于治理污染的材料制备技术领域,利用腐殖质(HS)、凹凸棒土(ATP)与硅酸钙(CSH)制备能修复酸性土壤和重金属污染的腐殖质/凹凸棒土/硅酸钙多孔复合材料(HAC多孔复合材料)制备方法;修复酸性和重离子污染土壤的HAC多孔复合材料;利用HAC多孔复合材料制备可用于修复酸性和重离子污染的吸附性薄膜。本发明方法得到的HAC多孔复合材料可用于酸性土壤和重离子污染土壤修复。

    一种纳米金颗粒/还原氧化石墨烯/石墨相氮化碳复合材料电化学检测DNA甲基化的方法

    公开(公告)号:CN115931991A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211326457.2

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种纳米金颗粒/还原氧化石墨烯/石墨相氮化碳复合材料电化学检测DNA甲基化的方法,属于电化学检测技术领域。本发明将还原氧化石墨烯与石墨相氮化碳复合,还原氧化石墨烯具有高本征电流,能够弥补石墨相氮化碳电导率低的缺陷,二者复合后具有较高的共同电子转移速率。纳米金颗粒有着优异的生物相容性和电化学性能,与还原氧化石墨烯和石墨相氮化碳复合后,可以加快电极表面的电子转移,增强电化学体系中的信号响应。同时,纳米金颗粒与石墨相氮化碳能够与形成结构稳定的异质结,提高电化学检测的稳定性。本发明提供的复合材料具有良好的电化学信号响应,在电化学检测DNA甲基化时具有线性响应范围宽、检测限低的特点。

    一种控肥剂及其应用方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109232073A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810953648.9

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明属于肥料、土壤保护技术领域,公开了一种兼顾土壤保护、粮食增质增效、肥料控失三重作用的控肥剂及其应用方法。本发明所述的控肥剂主要由活性硅酸钙、粘土、石膏粉、火山岩灰、生物炭、秸秆灰复配微量天然改性高分子絮凝剂,制成,其与不同种类的肥料构成催化肥,遇水能形成可提高肥效的肥料催化空间结构,同时避免肥料过渡使用而起到对土壤的保护作用。所述控肥剂各组分的重量份配比为:活性硅酸钙200-500、黏土200-500、石膏粉20-100、火山岩灰10-50、生物炭20-100,秸秆灰20-100,天然改性高分子絮凝剂10-25。将上述配比的原料充分混合磨成50-500目以上,制备出本发明的天然保土控肥剂,其适用于各种肥及农作物,提升肥料的利用效率、改善农作物品质、实现土壤保护作用。

    电致化学发光黄曲霉毒素生物传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112782155B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011406209.X

    申请日:2020-12-04

    Inventor: 丁克俭 田东岩

    Abstract: 本发明提供了一种电致化学发光黄曲霉毒素生物传感器的制备方法及应用,包括:依次使用1.0μm、0.1μm和0.05μm的氧化铝浆料抛光,然后将电极分别在乙醇和超纯水中超声处理60s;将2.5~5μL的g‑CN‑APTAMER/BSA滴到处理后的电极上,并在氮气中于室温下干燥;将干燥后的电极用PBS洗涤3次后于4℃冰箱中保存晾干后,即得到电致化学发光黄曲霉毒素生物传感器。本发明方法得到的电致化学发光黄曲霉毒素生物传感器可以用于对黄曲霉毒素的快速、灵敏的检测。

    电致化学发光黄曲霉毒素生物传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112782155A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011406209.X

    申请日:2020-12-04

    Inventor: 丁克俭 田东岩

    Abstract: 本发明提供了一种电致化学发光黄曲霉毒素生物传感器的制备方法及应用,包括:依次使用1.0μm、0.1μm和0.05μm的氧化铝浆料抛光,然后将电极分别在乙醇和超纯水中超声处理60s;将2.5~5μL的g‑CN‑APTAMER/BSA滴到处理后的电极上,并在氮气中于室温下干燥;将干燥后的电极用PBS洗涤3次后于4℃冰箱中保存晾干后,即得到电致化学发光黄曲霉毒素生物传感器。本发明方法得到的电致化学发光黄曲霉毒素生物传感器可以用于对黄曲霉毒素的快速、灵敏的检测。

    二维框架结构电极材料及其制备方法、电化学无酶葡萄糖传感器及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN111154110A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911391997.7

    申请日:2019-12-30

    Inventor: 丁克俭 邹海涵

    Abstract: 本发明提供了一种二维框架结构电极材料及其制备方法、电化学无酶葡萄糖传感器及其制备方法、应用,属于电化学生物传感技术领域,电极材料微观结构呈现二维超薄纳米片状态,有部分堆叠现象产生;材料中所含金属钴与金属镍的比例为2:1;使用该电极材料对玻碳电极进行修饰作为无酶葡萄糖传感器的工作电极,该无酶葡萄糖传感器可应用在血糖浓度传感测定中。本发明电极材料合成方法简单、毒性低;玻碳电极修饰方法简单,可直接投入电化学葡萄糖检测的工作中使用;应用传统三电极体系作为葡萄糖传感测试体系,降低了葡萄糖电化学传感难度;无酶电化学传感器具有非常良好的葡萄糖电化学传感活性、较高的灵敏度、较宽的线性范围、与较好的检测物选择性。

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