一种秸秆基铜锌长效抗菌剂的制备方法及其在纺织纤维中的应用

    公开(公告)号:CN119736724A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411905284.9

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种秸秆基铜锌长效抗菌剂的制备方法及其在纺织纤维中的应用。该方法包括:以具有蜂巢结构的玉米秸秆为还原剂和固定剂制备纳米氧化铜,再负载具有拓扑结构的金属有机框架ZIF‑8,制备具有光‑化学协同持久抗菌的ZIF‑8/纳米氧化铜/玉米秸秆复合材料。再与涤纶进行熔融纺丝,得到具有持久抗菌效果的纺织纤维。本发明得到的纺织纤维具有广谱抗菌性能。其抗菌实验结果表明,该抗菌纺织纤维对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌效果达到95%以上。将该纺织纤维应用于纺织品中,将具有长效抗菌的效果,对保障人体健康安全起到重要作用。

    具有多色荧光的木聚糖基碳点及其制备方法

    公开(公告)号:CN118406488A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410308333.4

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明公开了具有多色荧光的木聚糖基碳点及其制备方法。所述碳点以木聚糖和对苯二胺为前驱体,按一定比例溶于不同溶剂中,混合均匀后在水热反应釜中进行反应,冷却至室温后通过萃取分离纯化,干燥后即可得到四种粉末状碳点。本发明的四种荧光碳点分散于乙醇溶液中,在365nm紫外灯下,碳点能够分别发出蓝、绿、黄、红色荧光。本发明的荧光碳点具有激发独立、激发依赖、溶剂依赖、浓度依赖等多种荧光特性。本发明实现了以木聚糖为前驱体的多色荧光碳点制备,制备方法操作简单,分离提纯方便快捷,成本低。制备出的多色碳点在生物标记、细胞成像、荧光防伪、LED照明等领域有着广阔的应用前景,同时实现了木聚糖的高值化利用。

    一种基于光致发光木聚糖碳量子点的微流控传感器对Cr(VI)的可视化检测的实现方法

    公开(公告)号:CN110554015B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910819602.2

    申请日:2019-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于光致发光木聚糖碳量子点的微流控传感器对Cr(VI)的可视化检测的实现方法。该方法包括:将木聚糖溶液升温,离心,透析,得到木聚糖碳量子点溶液;将丙烯酰胺、氧化纳米纤维素、过硫酸铵和N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺加入木聚糖量子点溶液中,滴加四甲基乙二胺,得到混合液,将混合液流延,得到荧光膜;将荧光膜及有机玻璃等组装成微流控芯片;将待测溶液泵入微流控芯片中,当荧光膜没有出现荧光猝灭,则不含有六价铬,当荧光膜出现荧光猝灭,则含有六价铬。该方法能够在紫外光下快速地、可视化地、高灵敏度地检测生活用水中的微量六价铬。该微流控芯片装置轻巧、便于携带,对六价铬的检测选择性好,检测范围较宽。

    一种基于光致发光木聚糖碳量子点的微流控传感器对Cr(VI)的可视化检测的实现方法

    公开(公告)号:CN110554015A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910819602.2

    申请日:2019-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于光致发光木聚糖碳量子点的微流控传感器对Cr(VI)的可视化检测的实现方法。该方法包括:将木聚糖溶液升温,离心,透析,得到木聚糖碳量子点溶液;将丙烯酰胺、氧化纳米纤维素、过硫酸铵和N,N’-亚甲基双丙烯酰胺加入木聚糖量子点溶液中,滴加四甲基乙二胺,得到混合液,将混合液流延,得到荧光膜;将荧光膜及有机玻璃等组装成微流控芯片;将待测溶液泵入微流控芯片中,当荧光膜没有出现荧光猝灭,则不含有六价铬,当荧光膜出现荧光猝灭,则含有六价铬。该方法能够在紫外光下快速地、可视化地、高灵敏度地检测生活用水中的微量六价铬。该微流控芯片装置轻巧、便于携带,对六价铬的检测选择性好,检测范围较宽。

    一种银纳米线/丝素蛋白纤维/玻璃纤维复合滤纸及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119507264A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411782198.3

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米线/丝素蛋白纤维/玻璃纤维复合滤纸及其制备方法与应用。该方法包括:以天然蚕茧作为原料,利用溶剂法和机械法自上而下制备多尺度丝素蛋白纤维;通过银纳米线和丝素蛋白纤维之间的静电组装制备银纳米线/丝素蛋白纤维复合材料;将玻璃纤维作为过滤骨架,与银纳米线/丝素蛋白纤维通过湿法造纸工艺制备银纳米线‑多尺度丝素蛋白纤维/玻璃纤维空气滤纸。本发明得到的银纳米线‑多尺度丝素蛋白纤维/玻璃纤维空气滤纸具有高强度、良好韧性和优异的抗菌性能,能够形成蛛网状的过滤网络,有效过滤细颗粒物、生物气溶胶等空气污染物。

    一种木聚糖-点击-壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108102151B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201711371492.5

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。该方法将壳聚糖季铵盐接枝叠氮基后插层进入蒙脱土的层空间,得到叠氮基壳聚糖季铵盐/蒙脱土复合材料;再将接枝炔基的木聚糖与叠氮基壳聚糖季铵盐/蒙脱土复合材料中的叠氮基壳聚糖季铵盐进行点击化学反应,利用点击化学反应在木聚糖和壳聚糖季铵盐之间构建共价键链接,制备得到木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料。本发明在水相中制备木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料,避免了有机溶剂的使用,制得的纳米复合材料在助留助滤、合成纳米贵金属方面有着重要的研究和应用价值,实现木聚糖、壳聚糖季铵盐和蒙脱土三种天然资源的综合利用。

    一种超声结合微波制备石墨烯量子点的方法

    公开(公告)号:CN108033443A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711371495.9

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种超声结合微波制备石墨烯量子点的方法。本发明制备方法将石墨和NaOH加入到N‑甲基吡咯烷酮中,再依次通过超声剥离、破碎,微波辐射加热,得到尺寸均一的石墨烯量子点。本发明方法以石墨为原料,在NaOH/N‑甲基吡咯烷酮中,利用超声和微波制备石墨烯量子点,避免了强酸和强氧化剂的使用,得到的石墨烯量子点边缘缺陷少,在生物、医疗等领域有重要的研究与应用价值;同时,本发明方法工艺简单,消耗低,产率较高,且用于分散石墨的N‑甲基吡咯烷酮可重复使用,为石墨烯量子点的合成提供了新思路,有利于工业化大规模生产。

    一种壳聚糖-木聚糖美拉德反应产物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103304682B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310205285.8

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖-木聚糖美拉德反应产物及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将壳聚糖和木聚糖分别溶于同一种离子液体中,直至完全溶解;(2)在搅拌条件下使上述两种液体混合均匀,通N2排除反应体系中的氧气,在微波辐射下,在100~120℃反应;(3)反应结束后,取出样品立刻在冰浴中冷却5~15min,用乙醇清洗反应产物,真空干燥后即得到壳聚糖-木聚糖美拉德反应产物。本发明将壳聚糖和木聚糖溶于共同的溶剂离子液体中,使得他们之间的美拉德反应能顺利进行,便于获得具有良好抗氧化性能和抗菌性能的天然食物防腐剂。

    一种罗丹明B掺杂二氧化硅/木聚糖碳点复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119510755A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411647189.3

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种罗丹明B掺杂二氧化硅/木聚糖碳点复合材料及其制备方法。该方法将罗丹明B与硅酸四乙酯均匀混合,形成RhB@SiO2。将碳点与RhB@SiO2通过共价键连接,得到RhB@SiO2/BCD。通过与BCD表面接枝的互补链形成DNA双螺旋短链,把一端连有猝灭剂的单链适配体与碳点偶联,该单链适配体特异性靶向副溶血弧菌。当待测试样中存在副溶血弧菌时,Apt.D脱离BCD表面并与副溶血弧菌表面的识别位点结合,使得荧光恢复。以RhB@SiO2发射的红色荧光强度R为内标,根据BCD的蓝色荧光强度B与R的比值进行副溶血弧菌的定量检测。

    一种CDs/GO-PBA纳米复合探针的合成及沙门氏菌的检测方法

    公开(公告)号:CN118406489A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410308334.9

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种CDs/GO‑PBA纳米复合探针的合成及沙门氏菌的检测方法。该方法包括:甘露糖和组氨酸经水热碳化,得到拟糖肽碳点,随后3‑氨基苯硼酸与氧化石墨烯的反应得到硼酸化改性的氧化石墨烯GO‑PBA。CDs通过羟基与硼酸基形成硼酸酯键负载在GO‑PBA片层上,得到荧光被猝灭的CDs/GO‑PBA,将其加入到鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella typhimurium)菌悬液中,CDs通过凝集素‑糖相互作用与沙门氏菌结合后导致动态硼酸酯键断裂,脱离石墨烯表面而恢复荧光,通过荧光光谱仪测量荧光强度从而检测沙门氏菌的浓度。该方法能够快速、定量地检测沙门氏菌,并且灵敏度好、检测范围宽。

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