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公开(公告)号:CN110308273A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910655762.8
申请日:2019-07-19
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01N33/543 , G01N33/532
Abstract: 基于磁性贵金属复合纳米颗粒与微流控的黄曲霉毒素检测方法,主要步骤为:制备合成磁性贵金属复合纳米颗粒溶液,用罗丹明6G标记黄曲霉毒素抗体,再利用一端连有巯基,另一端带NHS基团的双官能团聚乙二醇修饰剂,将其固定在磁性贵金属复合纳米颗粒表面;加入已知浓度的黄曲霉毒素抗原血清样,洗涤2~3次后,在微通道内用磁铁聚集所形成的免疫复合物于一点,用便携式拉曼光谱仪照射该点并读取数据,绘制标准曲线,分析数据后进行标准模型的建立,最后将少量样品稀释到混合胶体溶液中,测量拉曼光谱信号,根据标准模型测定样品中的黄曲霉毒素抗原浓度。该方法操作简单方便,使待测物充分富集,有利于检测信号的放大,提高检测精度,缩短检测时间。
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公开(公告)号:CN110182824A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910518596.7
申请日:2019-06-15
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有双介孔-微孔多级孔的SAPO-34分子筛单晶及其制备方法。该SAPO-34分子筛单晶为微米级单晶,由纳米级小晶粒堆积而成,同时具有微孔和两种不同尺寸的介孔。其制备为:(1)制备介孔碳包裹SiO2硬模板;(2)将四乙基氢氧化铵、铝源、水和磷酸混合得到微孔结构导向剂前驱液,pH为8-9;(3)微孔结构导向剂前驱液浸渍步骤(1)得到的介孔碳包裹SiO2硬模板,老化、晶化、煅烧后得具有双介孔-微孔多级孔的SAPO-34分子筛单晶。本发明提供的SAPO-34分子筛单晶比表面积大、反应活性位点多,具有更多不同尺寸的孔道结构,为催化不同的反应体系提供了更多的选择。
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公开(公告)号:CN110182824B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201910518596.7
申请日:2019-06-15
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有双介孔‑微孔多级孔的SAPO‑34分子筛单晶及其制备方法。该SAPO‑34分子筛单晶为微米级单晶,由纳米级小晶粒堆积而成,同时具有微孔和两种不同尺寸的介孔。其制备为:(1)制备介孔碳包裹SiO2硬模板;(2)将四乙基氢氧化铵、铝源、水和磷酸混合得到微孔结构导向剂前驱液,pH为8‑9;(3)微孔结构导向剂前驱液浸渍步骤(1)得到的介孔碳包裹SiO2硬模板,老化、晶化、煅烧后得具有双介孔‑微孔多级孔的SAPO‑34分子筛单晶。本发明提供的SAPO‑34分子筛单晶比表面积大、反应活性位点多,具有更多不同尺寸的孔道结构,为催化不同的反应体系提供了更多的选择。
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公开(公告)号:CN110586198A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910936306.0
申请日:2019-09-29
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有等级孔大孔-介孔γ-Al2O3催化剂载体材料及其制备方法。该γ-Al2O3催化剂载体材料具有大孔和介孔孔道,大孔孔壁由氧化铝纳米片组装而成,纳米片间相互堆积成褶皱状并形成丰富的介孔孔道,且大孔与介孔交叉贯通,比表面积高,反应活性位点多,反应所需能垒低,催化性能好。本发明通过一步制备生成具有等级孔大孔-介孔体系的催化剂载体材料,该方法反应条件温和,操作简便,杂质引入量极少,有利于工业化推广。
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公开(公告)号:CN110586198B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910936306.0
申请日:2019-09-29
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有等级孔大孔‑介孔γ‑Al2O3催化剂载体材料及其制备方法。该γ‑Al2O3催化剂载体材料具有大孔和介孔孔道,大孔孔壁由氧化铝纳米片组装而成,纳米片间相互堆积成褶皱状并形成丰富的介孔孔道,且大孔与介孔交叉贯通,比表面积高,反应活性位点多,反应所需能垒低,催化性能好。本发明通过一步制备生成具有等级孔大孔‑介孔体系的催化剂载体材料,该方法反应条件温和,操作简便,杂质引入量极少,有利于工业化推广。
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公开(公告)号:CN110314716A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910658511.5
申请日:2019-07-19
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种微流控装置,包括旋转控制器,盘片,启动开关,旋转轴,卡槽,微通道入口,待测物入口,一号8弯S型微通道,四个微通道,混合区,待测区,检测区。将助检剂与待测物分别由微通道入口,待测物入口滴入盘片,打开旋转控制器,在离心力的作用下,通过两个微通道进入S型微通道,在S型通道中除杂后由微通道流入混合区使其进一步反应,最后由微通道流入待测区。本发明可对多种不同物质的进行同时检测,能够减少待测物分子中可能存在的杂质,实现待测物与助检剂的充分混合,使待测物充分富集,提高检测效率。
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