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公开(公告)号:CN116119648B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310151072.5
申请日:2023-02-22
Applicant: 南京师范大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明提供一种基于低共熔体系合成的富碳材料及其合成方法,属于化工合成技术领域。该方法包括如下步骤:S1:将糖类化合物加入低共熔溶剂水溶液中形成混合溶液,其中低共熔溶剂的包括氢键受体与氢键供体,各组分的重量分数比为糖类化合物:氢键供体:氢键受体:水=1:(0.7‑2.4):(2.5‑12.8):(2.2‑12.2);S2:将步骤S1得到的混合溶液在磁力搅拌器中加热合成一段时间;S3:将步骤说的产物进行离心取下层固体,烘干后即得富碳材料。本发明不仅操作简单、成本低,且减少了环境污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN116119648A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310151072.5
申请日:2023-02-22
Applicant: 南京师范大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明提供一种基于低共熔体系合成的富碳材料及其合成方法,属于化工合成技术领域。该方法包括如下步骤:S1:将糖类化合物加入低共熔溶剂水溶液中形成混合溶液,其中低共熔溶剂的包括氢键受体与氢键供体,各组分的重量分数比为糖类化合物:氢键供体:氢键受体:水=1:(0.7‑2.4):(2.5‑12.8):(2.2‑12.2);S2:将步骤S1得到的混合溶液在磁力搅拌器中加热合成一段时间;S3:将步骤说的产物进行离心取下层固体,烘干后即得富碳材料。本发明不仅操作简单、成本低,且减少了环境污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN109331783B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201811234965.1
申请日:2018-10-23
Applicant: 南京师范大学常州创新发展研究院
Abstract: 本发明属于分析处理技术领域,具体涉及一种机械化学磁性固相萃取方法,包括:制备磁性纳米材料;将含有分析物的样品、磁性纳米材料和水溶液混合后振动萃取,以使分析物吸附在磁性纳米材料上;从混合液中分离磁性纳米材料,并进行超声洗涤;以及收集洗脱液并干燥。通过磁性纳米材料和机械化学磁性固相萃取进行有机结合,提高了萃取效果和生产效率。
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公开(公告)号:CN109876489A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910220763.X
申请日:2019-03-22
Applicant: 南京师范大学常州创新发展研究院
Abstract: 本发明属于中药材资源综合利用领域,具体涉及一种低共熔溶剂结合微波萃取植物样品的方法及低共熔溶剂。其中本种植物样品提取方法包括:制备萃取液,即低共熔溶剂的稀释溶液;将植物样品加入萃取液中,形成悬浊液;对悬浊液进行微波萃取;以及离心,并取上层清液。本植物样品提取方法采用低共熔溶剂为提取溶剂,以微波辅助萃取法为提取手段,对植物样品中的活性成分进行提取。在提取过程中不需要消耗提取溶剂,减少了环境污染。具有操作简单、耗时短、成本低、提取效率高的特点。
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公开(公告)号:CN117589848A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311545520.6
申请日:2023-11-20
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N27/447 , G01N33/68
Abstract: 本发明公开了一种测定适配体与蛋白质结合常数的毛细管电泳方法,即一种测定主客体间结合常数的压力驱动亲和毛细管电泳方法,以药物分子可的松作为中性标记物,并构建合适的毛细管电泳分离条件,对细胞色素C与适配体的结合进行了测定,通过粘度校正的方法可以准确获得含有不同浓度细胞色素C电泳缓冲液中适配体的有效迁移率,并由此确定结合常数。本发明的方法分析时间短,可有效消除毛细管内温度不均一对迁移率的影响,减小了高电压下缓冲液电解质解离现象的发生,选用药物分子作为中性标记物,降低了常见有机中性标记物对适配体疏水作用的影响。本发明测定细胞色素C与适配体结合常数方法操作简单、测定速度快且准确性好。
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公开(公告)号:CN109535116A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811388945.X
申请日:2018-11-21
Applicant: 南京师范大学镇江创新发展研究院
IPC: C07D311/30 , C07D311/40 , C08G83/00
Abstract: 本发明属于生物样品萃取和回收技术领域,具体涉及一种天然活性物质的提取方法,包括:溶解含有提取物的样品;通过纳米材料吸附提取物;以及从纳米材料上洗脱提取物。在环保、萃取等领域有很大的发展前景;不仅操作简单、耗时短、用量少、成本低、准确度高,还可以为其他样品的检测提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN119804609A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411948495.0
申请日:2024-12-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种评估胰蛋白酶与黄酮类化合物间相互作用的竞争性结合方法,该方法在质谱的竞争模式下,通过电喷雾电离质谱(ESI‑MS)分析不同黄酮类化合物与胰蛋白酶的相互作用,引入参数R不仅可以比较亲和力的相对强弱,并且判断不同的黄酮类化合物对胰蛋白酶的结合是否存在竞争关系,进而推测不同的黄酮类化合物在胰蛋白酶上的结合位点是否相同;本方法操作简单、快速、准确度高,可以为快速筛选胰蛋白酶抑制剂提供可行的方案。
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公开(公告)号:CN117903453A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410075575.3
申请日:2024-01-18
Applicant: 南京师范大学
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种绿色合成高光催化活性DESys/MIL‑100(Fe)的方法;本方法包括以下步骤:(1)制备低共熔溶剂;(2)将1,3,5‑苯三甲酸加入所述低共熔溶剂,在120℃下反应1小时形成低共熔体系(DESys),冷却至室温;(3)将Fe(NO3)3·9H2O加入所述低共熔体系,高温反应一定时间,洗涤、烘干,得到DESys/MIL‑100(Fe);本发明具有反应条件温和、成本低、绿色环保等优点,且基于低共熔体系合成DESys/MIL‑100(Fe)能大幅提升其光催化性能,这为金属有机框架的绿色高效合成提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN109985418A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910321514.X
申请日:2019-04-22
Applicant: 南京师范大学常州创新发展研究院
IPC: B01D11/02
Abstract: 本发明公开了一种活性物质提取液的提取方法及应用,方法的步骤中包括:制备萃取液;其中,所述萃取液中至少包括低共熔溶剂;将动植物或微生物样品加入萃取液中,进行机械化学萃取;离心,并取上层清液,即为活性物质提取液。本发明可以对动植物或微生物样品中的活性成分进行高效无污染的提取,并在提取过程中无需高温、不需要消耗有毒有机溶剂,减少了环境污染,提取液制作日化品的过程中不需要去除溶剂,直接使用即可,本方法具有操作简单、耗时短、成本低、提取效率高的特点。
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公开(公告)号:CN118852322A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411278709.8
申请日:2024-09-12
Applicant: 南京师范大学
IPC: C07K1/14
Abstract: 本发明提供了一种基于低共熔体系高效提取燕麦蛋白的方法,本方法包括以下步骤:(1)制备燕麦粉末;(2)将氢键受体、氢键供体与燕麦粉末混合形成低共熔体系(DESys)进行提取;(3)离心得到上清液;(4)加入50.0 mL去离子水,在2.0‑6.0℃下保存15‑20小时,使得蛋白质析出;(5)离心取下层蛋白质;(6)向蛋白质中加入50.0 mL水,在50.0‑80.0℃下洗涤1‑3小时以去除残留的氢键受体和氢键供体;(7)离心取下层蛋白质;(8)用硝酸银滴定洗涤后的溶液,直至无沉淀产生;(9)将燕麦蛋白(OP)进行冷冻干燥;本发明旨在开发绿色高效的燕麦蛋白提取方法,最大限度地减少对环境的影响,并促进基于低共熔体系在生物大分子提取中的应用。
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