一种植物界面超组装SAFs荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115197439B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210967255.X

    申请日:2022-08-12

    Inventor: 孔彪 付文龙 谢磊

    Abstract: 本发明提供了一种植物界面超组装SAFs荧光材料及其制备方法。该制备方法首先将活体植物置于模拟日光下,在对苯二甲酸二钠溶液中孵育,得到孵育后的活体植物;然后将孵育后的活体植物转移到镧系金属的水溶液中继续孵育,得到植物界面超组装SAFs荧光材料,其中,活体植物为十字花科芸薹属植物、葱或香菇。在去离子水中用手反复揉洗该材料,再置于荧光分光光度计下测量,该材料的荧光量并无变化,表明采用本发明的制备方法制得的植物界面超组装SAFs荧光材料的荧光稳定性强,使用寿命长,可循环利用。此外,该制备方法工艺简单、高效,原料来源广泛,环境友好,可持续性强,可实现规模化生产。

    一种超组装多层三明治结构介孔纳米通道的制备方法

    公开(公告)号:CN114965639B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210548786.5

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明提供了一种超组装多层三明治结构的介孔碳/阳极氧化铝/介孔硅纳米通道的制备方法。该制备方法制备得到的超组装多层三明治结构的介孔碳/阳极氧化铝/介孔硅纳米通道器件具有丰富且规整的二维六方孔道结构,孔径大小分别为7.5nm(介孔硅)和6.1nm(介孔碳)。该纳米通道器件呈现出非对称的化学组成、表面电荷分布以及亲疏水性,该纳米通道器件还具有丰富的含氧官能团。本发明提供的制备方法具有普适性,超组装多层三明治结构纳米通道的组成可以通过调整介孔前驱体溶液的种类进行调节,通道厚度也可以通过改变旋涂次数进行合理的控制。

    有机荧光分子及其制备方法以及介孔二氧化硅材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115304635B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202110494252.4

    申请日:2021-05-07

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 孔彪

    Abstract: 本发明提供了一种有机荧光分子及其制备方法以及一种介孔二氧化硅材料、其制备方法及应用,具有这样的特征,介孔二氧化硅材料的制备方法包括以下步骤:步骤一,将十六烷基三甲基氯化铵、三乙醇胺及去离子水配制得到第一溶液;步骤二,将正硅酸四乙酯和环己烷的混合溶液作为硅烷前驱体加入到第一溶液中,并反应第一预定时间,得到产物一;步骤三,使用乙醇溶液对产物一进行洗涤,得到产物二;步骤四,将产物二与本发明制得的有机荧光分子在甲苯溶液中反应第二预定时间,得到介孔二氧化硅材料。

    一种一维软界面纳米线及其超组装制备方法

    公开(公告)号:CN115432692B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202211178183.7

    申请日:2022-09-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种一维软界面纳米线的超组装制备方法,该方法为:将间氨基苯酚、十六烷基三甲基溴化铵CTAB和六亚甲基四胺加入到水溶液中进行水热反应,然后进行稀释,再继续反应,得到一维软界面纳米线。该方法以间氨基苯酚为碳源,六亚甲基四胺为原料前驱体,十六烷基三甲基溴化铵CTAB为模板剂,通过水热法得到超细软纳米线,且纳米线尺寸可以在10‑160nm之间调控。该方法简单易操作,环境友好,可持续性强,可实现规模化生产。本发明为设计、制备超细软纳米线提供一种新颖的思路。

    一种钌纳米团簇析氢电催化剂及其超组装方法

    公开(公告)号:CN114318362B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111600480.1

    申请日:2021-12-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于多孔材料技术领域,提供了一种钌纳米团簇析氢电催化剂及其超组装方法,通过将锌沸石咪唑框架在高温下碳化获得氮掺杂碳纳米框架,然后将该框架与植酸溶液混合,得到植酸修饰的氮掺杂碳纳米框架,再将修饰后的纳米框架作为载体和水合三氯化钌溶液混合,在反应过程中通过纳米框架表面修饰的植酸分子结构中的磷酸根基团螯合溶液中的金属离子,形成钌纳米团簇,最终得到了相应的钌纳米团簇析氢电催化剂。并且制备得到的钌纳米团簇析氢电催化剂性能优越,不仅活性高,稳定性优良,同时钌的价格远低于铂,具有极高的经济效益。

    一种用于铜离子检测的超组装荧光探针盒

    公开(公告)号:CN114280018B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202111548708.7

    申请日:2021-12-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于铜离子检测设备领域,提供了一种用于铜离子检测的超组装荧光探针盒,包括盒体以及放置在盒体内的检测工具。检测工具包括盛装有PMOs‑PAN薄膜探针的探针薄膜盒、盛装有缓冲溶液的缓冲溶液试剂瓶、盛装有酸性pH调节剂的酸性pH调节剂试剂瓶、盛装有碱性pH调节剂的碱性pH调节剂试剂瓶以及盛装有铜离子标准溶液的铜离子标准溶液试剂瓶。该荧光探针盒使用方便、结构简单、制作简便、价格低廉、易于携带和使用,探针盒中PMOs‑PAN检测铜离子更方便,并具有长期的光稳定性,可用于初步判定。

    一种超组装微纳马达催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN116060038A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111298629.5

    申请日:2021-11-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种超组装微纳马达催化剂,呈不对称中空瓶状结构,不对称中空瓶状结构为中空瓶状二氧化硅结构,该中空瓶状二氧化硅结构具有固体无孔二氧化硅、负载于固体无孔二氧化硅内表面和外表面的四氧化三铁磁性纳米颗粒以及负载于四氧化三铁磁性纳米颗粒内表面和外表面的介孔二氧化硅,其中,固体无孔二氧化硅为支撑物,在固体无孔二氧化硅内外两侧原位生长用于催化有机污染物降解的纳米金。本发明还提供了一种超组装微纳马达催化剂在催化有机污染物降解中的应用。本发明解决了当前纳米催化剂活性低、活性位点少、被动催化、不能将催化剂充分暴露以及不能充分利用反应产物的问题。

    氧化石墨烯/芳纶纤维/氧化石墨烯复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116059834A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111298685.9

    申请日:2021-11-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供一种氧化石墨烯/芳纶纤维/氧化石墨烯复合膜的制备方法,包括:将凯夫拉丝线和氢氧化钾固体加入二甲基亚砜溶剂中,在第一预定温度下搅拌第一预定时间,得到芳纶纤维纳米纤维溶液;将氧化石墨烯置于二甲基亚砜溶剂中进行超声分散,得到氧化石墨烯分散液;在氧化石墨烯分散液中加入去离子水后进行抽滤,得到氧化石墨烯膜;将芳纶纤维纳米纤维溶液加入到氧化石墨烯分散液中,而后加入去离子水进行超声处理,得到氧化石墨烯与芳纶纤维的混合分散液;将混合分散液抽滤成膜后置于通风橱中过夜,得到剥离下来的氧化石墨烯/芳纶纤维/氧化石墨烯复合膜,再进行第二预定时间的烘干处理,得到烘干后的氧化石墨烯/芳纶纤维/氧化石墨烯复合膜。

    一种碳硅复合手性介孔异质结膜MCSC/AAO及其制备方法

    公开(公告)号:CN116036884A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310058022.2

    申请日:2023-01-16

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种碳硅复合手性介孔异质结膜MCSC/AAO及其制备方法,属于膜科学技术领域。碳硅复合手性介孔异质结膜MCSC/AAO包括:阳极氧化铝膜和覆盖在阳极氧化铝膜上的碳硅复合手性介孔薄膜层,其中,阳极氧化铝膜在水中荷正电荷,碳硅复合手性介孔薄膜层在水中荷负电荷。制备方法包括:将碳硅复合手性介孔纳米复合材料均匀分散在水溶液中,利用界面超组装将其与阳极氧化铝阵列在界面紧密结合,通过抽滤方式除去溶剂后干燥,得到具有可调孔径、可控厚度、表面典型增强、具有规整通道的碳硅复合手性介孔异质结膜MCSC/AAO。

    PDDA修饰的介孔氧化硅/阳极氧化铝膜、超组装制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111766285B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010639989.6

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于纳流控应用领域,具体涉及一种PDDA修饰的介孔氧化硅/阳极氧化铝膜、超组装制备方法及应用,以F127和TEOS为原料制备介孔氧化硅前驱体溶液,采用旋涂的方法,在堵好孔的AAO基底上制备一层超薄的介孔氧化硅涂层;经过蒸发诱导自组装过程,得到规整排列有序的介孔氧化硅框架;煅烧除去模板剂F127和PMMA之后,得到MS/AAO膜,然后将MS/AAO膜浸渍在0.02wt%~1.0wt%的PDDA水溶液中,在MS一侧修饰上带有永久正电荷的PDDA,得到PDDA@MS/AAO复合膜。PDDA@MS/AAO复合膜具有非对称的膜结构,下层为带正电荷的由氧化铝构成的圆柱形纳米通道,上层为由规整的介孔氧化硅组成的纳米通道,为离子传输提供了丰富的通道。该复合膜具有整流性能,可以根据整流比的变化进行荷不同电荷分子的鉴定。

Patent Agency Ranking