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公开(公告)号:CN107311126B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710704599.0
申请日:2017-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B21/082 , B01J32/00 , B01J27/24
Abstract: 一种具有褶皱状石墨相氮化碳的制备方法及其应用,它涉及一种石墨相氮化碳的制备方法及其应用。本发明是为了解决目前石墨相氮化碳作为载体用来光催化甲酸产氢的活性较低的技术问题。本发明的制备方法如下:一、将三聚氰胺与乙二醛混合,冷凝回流;二、烧结;三、酸洗、冷凝回流,离心。本发明制备的具有褶皱状石墨相氮化碳作为催化剂的载体。本发明采用简单的热分解法合成具有褶皱状石墨相氮化碳催化剂载体,不仅保持了石墨相氮化碳材料本身的光催化性能,也可以作为催化剂的载体改善催化剂的光催化性能。制备简单且原料成本低,易于工业化生产。在光解水、人工光合成、有机物污染物降解、二氧化碳还原以及催化剂载体等领域有着潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN109607525A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910035527.0
申请日:2019-01-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/198 , C02F1/42
Abstract: 一种褶皱巯基功能化的氧化石墨烯材料的制备方法及应用,本发明涉及功能化的氧化石墨烯材料的制备方法及应用。本发明就是要解决现有的处理含汞废水的含巯基的大孔离子交换纤维易老化、成本高的技术问题。本方法:一、制备氧化石墨烯;二、将氧化石墨烯分散于水中,加入3-巯基丙基三乙氧基硅烷反应,然后洗涤、干燥,得到褶皱巯基功能化的氧化石墨烯材料。用褶皱巯基功能化的氧化石墨烯材料去除污水中汞。本发明巯基修饰的氧化石墨烯材料的耐酸性好,再生方式简单,可重复使用;处理后的含汞污水的汞的去除率达到94%以上。可用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN107032412A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710269685.3
申请日:2017-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C01G49/0018 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/64 , C01P2006/42
Abstract: 一种钴铁氧体磁性纳米颗粒的制备方法,涉及一种钴铁氧体磁性纳米颗粒的制备方法。本发明是为了解决目前的纳米钴铁氧体制备方法复杂、易团聚、分散性差、粒径不可控和结晶度差的技术问题。本发明:一、磁力搅拌;二、水热反应;三、冷却;四、洗涤;五、干燥。本发明采用一种简单的水热合成方法,制备了尺寸可控,分散均匀,结晶良好的高矫顽力钴铁氧纳米颗粒,且装置操作简单,原料成本低廉,易于工业化生产。该材料在核磁共振成像、药物运输、催化剂、高密度磁存储、气体传感器、磁流体等领域具有潜在的应用价值。本发明应用于制备钴铁氧体磁性纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN118308362B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202410396925.6
申请日:2024-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N15/115 , G01N33/68 , G01N33/58
Abstract: 为了解决完整长链适配体存在二级结构、导致非特异性及假阳性信号的问题,本发明基于点击化学合成方法,提供了一种分裂适配体探针组及其制备方法、试剂盒及蛋白检测方法,该分裂适配体探针组为一对可高特异性识别目标蛋白的分裂适配体S1和S2,是由在完整适配体的特定位点分裂获得。本发明通过点击化学的方式实现蛋白模板分裂适配体连接,将蛋白与分裂适配体的结合事件转换成连接核酸产物的输出,实现电化学、荧光、比色等多功能信号转导,该方法所制备的试剂盒无需低温储存和运输,而且反应无需加热,在室温条件就可以高效反应,通过目标蛋白特异性分裂适配体的识别和点击化学反应实现对蛋白的检测,具有背景低、灵敏度高的特点。
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公开(公告)号:CN118652886A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410963158.2
申请日:2024-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种基于分裂适配体诱导点击化学连接链式反应的探针组、试剂盒及蛋白检测方法,该探针组包含三对核酸探针,一对特异性识别目标蛋白的分裂适配体S1和S2,一对与分裂适配体末端互补的半靶模板探针P1和P2,一对与半靶模板探针互补的半靶检测探针Q1和Q2。本发明利用非均相纳米催化剂代替传统连接酶,通过目标蛋白结合分裂适配体诱导点击化学连接链式反应的方式实现蛋白的超高灵敏度检测。
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公开(公告)号:CN118308362A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410396925.6
申请日:2024-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N15/115 , G01N33/68 , G01N33/58
Abstract: 为了解决完整长链适配体存在二级结构、导致非特异性及假阳性信号的问题,本发明基于点击化学合成方法,提供了一种分裂适配体探针组及其制备方法、试剂盒及蛋白检测方法,该分裂适配体探针组为一对可高特异性识别目标蛋白的分裂适配体S1和S2,是由在完整适配体的特定位点分裂获得。本发明通过点击化学的方式实现蛋白模板分裂适配体连接,将蛋白与分裂适配体的结合事件转换成连接核酸产物的输出,实现电化学、荧光、比色等多功能信号转导,该方法所制备的试剂盒无需低温储存和运输,而且反应无需加热,在室温条件就可以高效反应,通过目标蛋白特异性分裂适配体的识别和点击化学反应实现对蛋白的检测,具有背景低、灵敏度高的特点。
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公开(公告)号:CN110368901A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910773421.0
申请日:2019-08-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氨基功能化磁性氧化石墨烯的合成方法及应用,它涉及功能化磁性氧化石墨烯的合成方法及应用。它是要解决现有的功能化氧化石墨烯材料的吸咐能力弱的技术问题。制法:将氧化石墨烯和Fe3O4纳米颗粒分散于水中,先加入3-氨基丙基三乙氧基硅烷反应,再加入戊二醛和聚乙烯亚胺的混合物反应,再冷冻干燥,得到氨基功能化磁性氧化石墨烯材料。该氨基功能化磁性氧化石墨烯材料用于去除污水中的六价铬,吸咐后的材料可在氢氧化钠再生液中浸泡再生。该氨基功能化磁性氧化石墨烯材料的平衡吸附量为620mg/g以上,对六价铬的去除率为95%~99.9%,出水中六价铬可降至0.004mg/L以下,用于含铬废水处理领域。
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公开(公告)号:CN107899573B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711055960.8
申请日:2017-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/50 , B01J31/28 , C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 一种钯基纳米线及其制备和还原水体中硝酸盐亚硝酸盐的应用,它涉及一种还原水体硝酸盐的催化剂及其制备方法和应用。本发明是要解决现有的去除水中硝酸根的催化剂催化效果差、硝酸根去除率低的技术问题。本发明的钯基纳米线是以银为核、以AgPd为壳的纳米线,纳米线的表面修饰聚乙烯吡咯烷亚胺。制法:一、聚乙烯吡咯烷酮和1,3‑丁二醇回流处理;二、加入浓氨水回流处理;三、依次加入Na2S、硝酸银和银钯前驱体水溶液,回流处理后洗涤,得到钯基纳米线。它可以利用催化甲酸产氢作为氢源还原水体硝酸盐和/或亚硝酸盐的催化剂。
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公开(公告)号:CN109574163A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910035529.X
申请日:2019-01-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/48
Abstract: 一种耐酸碱磁性纳米材料的合成方法,它涉及磁性纳米材料的合成方法,本发明是要解决现有的用二氧化硅包覆磁性材料耐碱性差的技术问题。本方法:一、制备磁性纳米颗粒的乙醇分散液;二、向磁性纳米颗粒乙醇分散液中加入乙腈,混合,再加入氨水反应,最后加入钛酸丁酯反应,分离、洗涤、干燥,得到耐酸碱磁性纳米材料;该耐酸碱磁性纳米材料是将磁性纳米颗粒用非晶的二氧化钛包覆,提高了耐酸碱能力,同时具有超顺磁性,易磁分离,表面粗糙,比表面积大,可用于污水处理领域。
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公开(公告)号:CN107069025A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710269684.9
申请日:2017-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/502 , C01G51/00 , H01G11/46 , H01M4/505 , H01M4/523 , H01M4/525
Abstract: 一种层状钴酸锰材料及其制备方法,涉及一种钴酸锰材料及其制备方法。本发明是为了解决目前钴酸锰合成过程中易产生杂质、形貌多为球形,特殊形貌较少的技术问题。本发明的层状钴酸锰材料为层状堆叠的立方体结构。本发明的层状钴酸锰材料的制备方法:一、混合原料;二、溶剂热反应;三、离心分离、洗涤,真空条件干燥;四、焙烧。本发明的优点在于:本发明所采用的溶剂热法操作简单,成本低廉,且此制备方法所得产物纯度高,晶型好,且可控,重现性较佳。本发明所制得的钴酸锰材料为片层堆叠起来的立方体结构,其层与层之间的缝隙有效地提高材料的比表面积,从而增加了材料的活性位点,因此有助于提高材料的性能。
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