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公开(公告)号:CN116459870B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310395911.8
申请日:2023-04-13
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种高活性铁纳米酶及其对丙烯酰胺的快速检测方法,属于分析化学技术领域。本发明基于金属配体交联策略,利用多巴胺酚羟基极强的螯合能力自组装合成铁纳米酶;本发明合成的Fe‑PHS纳米酶对丙烯酰胺的检测范围为0.75‑36μM,检测限为0.27μM,并且对丙烯酰胺结构类似的丙烯酸(Aa)、L‑天冬酰胺(Asn)、咖啡酸(CA)、富马酸(FA)、甲基丙烯酰胺(MA)、马来酸(MaA)、丙酸(PA)、山梨酸钾(PS)、琥珀酸(SA)具有良好的抗干扰性。本发明提供的比色传感检测丙烯酰胺方法快速、灵敏度高、选择性好,检测结果直观,并且简单、成本较低。
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公开(公告)号:CN117299216A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311254827.0
申请日:2023-09-27
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及农业废弃物资源化利用与催化剂制备技术领域,具体公开了一种水稻秸秆氧化炭固载双金属配合物催化剂、制备方法及用途。本发明在已有固载单一铂催化剂的制备基础上,通过改进金属引入方式,采用特定的分步络合法在乙烯基改性水稻秸秆氧化炭表面上锚定两种金属组分,成功在水稻秸秆氧化炭表面构造出稳定的、具有较优铂、镍质量比及特殊铂、镍双金属乙烯基配合物结构作为催化活性中心。相较固载单一铂,此双金属催化剂用于烯烃硅氢加成反应不仅在有效降低贵金属铂用量的同时保持原有催化效果,在温和条件下(常压、无溶剂、低温)对长链端位烯烃与叔硅烷的加成还表现出更高的活性和选择性,既能降低催化成本,又扩展了催化反应的应用范围。
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公开(公告)号:CN111939892A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010775031.X
申请日:2020-08-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/10 , B01J21/06 , C25D11/26 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种钆改性光催化二氧化钛纳米管阵列的制备方法及应用,在利用二次阳极氧化法制备二氧化钛纳米管的过程中,通过同步掺杂入不同浓度的钆离子,获得改性的二氧化钛纳米管阵列材料。改性的纳米管管长由22.5μm增长到105.6μm,管径95-100nm。以甲基橙、酸性大红、亚甲基蓝为被降解物,在紫外光的照射下,掺杂钆离子的改性材料的光降解率相比之前由79.8%上升到了98.8%,大大提高了催化剂的光催化效果,亲水性能明显增强。通过此法制备TiO2改性材料,在氧化钛纳米管阵列形成的同时进行钆离子掺杂,掺杂效率高,操作简便无毒害,氧化钛纳米管阵列可回收重复利用,在有机物的光催化降解及污水处理方面有远大应用前景。
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公开(公告)号:CN106367809A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610926204.7
申请日:2016-10-31
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种制备超亲水性能的单晶锐钛矿TiO2纳米棒阵列的方法,以TiCl4作为Ti源,以H2O作为O源,HCl作为抑制剂;用水热法在ITO导电薄膜上形成TiO2纳米棒阵列。纳米棒的直径为50~800nm,长度为0.25~10μm。该方法无催化剂,有效解决了纳米材料使用中的回收的难题,而且工艺简单、成本低廉、反应时间较短、制备的晶体结晶好、纯度高,TiO2纳米棒阵列具有超高的亲水性能,可极大地提高其光催化性能。TiO2纳米棒阵列的形貌和组成可通过改变工艺条件控制。
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公开(公告)号:CN118268037A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410326588.3
申请日:2024-03-21
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/58 , B01J31/06 , B01J23/745 , G01N21/33 , G01N21/25 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及污染物检测技术领域,尤其涉及一种铁纳米酶及其制备方法和快速检测诺氟沙星中的应用。该方法包括以下步骤:将待测水样品与酶抑制物、缓冲液、过氧化物、显色底物、哑铃状铁纳米酶混和后得到反应液一,使用紫外分光光度计测定所述反应液一的吸光度,从而得到所述待测样品中的诺氟沙星含量;或通过手机软件提取反应液一图片中的RGB值,从而得到所述待测样品中的诺氟沙星含量。本发明提供的方法利用纳米酶的类酶活性与比色化学传感技术结合,具有成本低、操作简单便利、高灵敏度和准确性等特点,能够实现现场可视化快速检测样品中诺氟沙星含量,具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN118267985A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410326551.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种快速响应的锰基纳米酶及其制备方法和应用,涉及分析化学技术领域。本发明基于金属配体交联策略,利用多巴胺酚羟基极强的金属离子螯合能力捕获Mn2+合成锰基纳米酶;本发明合成的N‑PDA@Mn纳米酶双重比色模式下,反应响应时间仅为30s,Uv‑vis模式对GSH的检测范围为0.5‑100μM,检测限为0.28μM,同一检测范围,智能手机RGB提取法模式检测限为0.4μM,并且对溶液中常见金属离子Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Ba2+具有良好抗干扰性,对相似结构的柠檬酸、同型半胱氨酸、谷氨酸、甘氨酸具有良好选择性。
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公开(公告)号:CN117920306A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410073439.0
申请日:2024-01-18
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , B01J35/39 , B01J35/51 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及废弃物资源化利用与环境保护技术领域,具体公开了一种氮掺杂磁性甲壳素碳微球负载Co3O4‑TiO2三元复合光催化材料的制备与应用。选用废弃虾蟹壳中提取、纯化后的甲壳素作前驱体,特定条件下引入适量TiO2和磁性材料(Fe3O4),利用甲壳素自组装得到含TiO2的磁性多孔甲壳素纳米纤维微球,再通过水热合成与氮气中碳化,进一步引入适量Co3O4同时实现微球碳化与氮掺杂,最终形成含p‑n型异质结的氮掺杂磁性多孔碳微球三元复合材料。其特殊的光催化结构使之在模拟太阳光下即对甲基橙和罗丹明B表现出优异而稳定的光催化降解性能,总去除率分别可达99.0%和99.2%,且矿化率高、速度快,基本不产生二次污染。在外部磁场作用下可将材料快速回收重复使用,具有极高的实际应用潜力。
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公开(公告)号:CN117463334A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311254244.8
申请日:2023-09-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于检测传感器材料技术领域,具体涉及一种双金属花状纳米酶的制备方法与应用。在碱性条件下,将多巴胺与金属离子交联,形成聚合物前驱体,随后自组装形成双金属花状纳米酶。本发明双金属花状纳米酶的类过氧化物酶活性可以催化H2O2与显色剂TMB发生显色反应,加入GSH后,溶液颜色褪色至几乎无色,而丙烯酰胺又可以使其颜色恢复,进而实现对丙烯酰胺的可视化快速检测。本发明双金属花状纳米酶合成简单,其对丙烯酰胺的比色传感检测方法快速、方便,结果直观。
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公开(公告)号:CN115536896A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211287839.9
申请日:2022-10-20
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,尤其涉及一种基于甲壳素‑壳聚糖双交联气凝胶及其制备方法,主要包括如下步骤:在甲壳素、壳聚糖、碳酸钙混合溶液中,加入环氧氯丙烷,搅拌至粘稠状态,密封保存至低温环境,制得水凝胶,用酸溶液处理水凝胶后,经冷冻干燥制得气凝胶,为HPS‑气凝胶。本发明相较于传统纯甲壳素或纯壳聚糖气凝胶制备补充了两步技术——模板技术和化学交联法;本发明使用模板、交联和冷冻干燥技术,相较于传统纯甲壳素气凝胶或纯壳聚糖气凝胶,可实现大孔—中孔—微孔3D多层次网状结构,同时具有高机械性能和吸附能力。
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公开(公告)号:CN110186884B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910425077.6
申请日:2019-07-09
Applicant: 南昌大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于材料、分析化学及食品安全领域,具体涉及一种基于双荧光发射的分子印迹比率荧光纳米传感器及其制备方法和用于可视化检测食品中叶酸的应用。可视化分子印迹纳米传感器为通过一步法在二氧化硅纳米粒子表面溶胶‑凝胶聚合印迹,包埋红色荧光碲化镉量子点(CdTe QDs)和具有自发蓝色荧光的叶酸,以洗脱叶酸的空穴为识别位点,得到具有核壳结构的双荧光发射分子印迹纳米传感器。本发明制备方法较传统两步法制备分子印迹比率荧光传感器更简单,避免了繁琐的合成步骤,缩短了实验周期。此外,本发明方法制备得到的传感器能够高灵敏、高选择、自校正地检测叶酸,且提供丰富的荧光颜色演变,实现对目标物的可视化检测。
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