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公开(公告)号:CN118341984B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410752661.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 江苏大学
IPC: B22F9/20 , B22F1/054 , B82Y40/00 , B01J27/24 , B01J37/30 , B01J37/08 , B01J35/39 , B01J35/50 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/36
Abstract: 本申请公开了一种锰单原子纳米催化剂的制备方法,属于环境材料合成技术领域,该方法包括:合成实心纳米立方体;合成中空纳米立方体;添加金属盐;管式炉高温碳化。本方案制备ZIF8实心纳米立方体,通过酸进行刻蚀形成中空结构,然后刻蚀的ZIF8 HNCs通过离子交换吸附锰离子得到MnCl2‑ZIF8 HNCs,最后通过长时间高温碳化得到锰单原子纳米材料。本申请解决相关技术中不能制备锰单原子纳米催化剂的技术问题。
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公开(公告)号:CN118341984A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410752661.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 江苏大学
IPC: B22F9/20 , B22F1/054 , B82Y40/00 , B01J27/24 , B01J37/30 , B01J37/08 , B01J35/39 , B01J35/50 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/36
Abstract: 本申请公开了一种锰单原子纳米催化剂的制备方法,属于环境材料合成技术领域,该方法包括:合成实心纳米立方体;合成中空纳米立方体;添加金属盐;管式炉高温碳化。本方案制备ZIF8实心纳米立方体,通过酸进行刻蚀形成中空结构,然后刻蚀的ZIF8 HNCs通过离子交换吸附锰离子得到MnCl2‑ZIF8 HNCs,最后通过长时间高温碳化得到锰单原子纳米材料。本申请解决相关技术中不能制备锰单原子纳米催化剂的技术问题。
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公开(公告)号:CN115046991A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210605991.0
申请日:2022-05-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于检测技术领域,具体涉及一种基于仿生纳米酶的凝胶传感器及其制备方法与应用。本发明以具有优异类过氧化物酶活性的仿生纳米酶Hemin@BSA@ZIF‑8作为HRP的替代物,以三维多孔材料琼脂糖水凝胶作为传感器的基底,制备了一种具有便携性的凝胶传感器,用于葡萄糖的可视化检测。可以有效避免环境温度、pH值、离子强度等极端反应条件对天然酶活性的破坏及影响,提高凝胶传感器在复杂样品检测过程中的耐受性和稳定性。具有灵敏度高、简单、准确、低成本等诸多优点,在葡萄糖可视化检测中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106588564A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610921374.6
申请日:2016-10-21
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: C07C51/09 , C07C67/31 , C07C59/70 , C07C69/712
Abstract: 本发明提供了一种四溴双酚A衍生物TBBPA‑MHEE半抗原的合成方法及其用途,合成方法包括:(1)以TBBPA为原料与溴乙酸甲酯、2‑溴乙醇发生取代反应生成甲基‑2‑(2,6‑二溴‑4‑(2‑(3,5‑二溴‑4‑(2‑羟基乙氧基)苯基)丙‑2‑基)苯氧基)乙酸乙酯;(2)通过与氢氧化钠发生皂化反应,盐酸酸化,得到半抗原2‑(2,6‑二溴‑4‑(2‑(3,5‑二溴‑4‑(2‑羟基乙氧基)苯基)丙‑2‑基)苯氧基)乙酸。本发明经过反复试验成功的设计并合成了一种四溴双酚A衍生物TBBPA‑MHEE的半抗原,是一种新型的四溴双酚A衍生物TBBPA‑MHEE半抗原的合成方法,该方法简单、安全、可行。
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公开(公告)号:CN103773359B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410046942.3
申请日:2014-02-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发涉及一种稀土上转换荧光纳米材料表面修饰方法,与公知方法相比,本发明采用高温配体交换法,使用二甘醇和聚丙烯酸对NaYF4:Yb/Er,Gd上转换荧光纳米材料进行羧基修饰,修饰后的NaYF4:Yb/Er,Gd上转换荧光纳米材料在水溶液中有很好的分散性,并且修饰前后发光强度没有变化。在保持NaYF4:Yb/Er,Gd上转换荧光纳米材料的原有特点不变的基础上使其应用领域得到扩展。
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公开(公告)号:CN103773359A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410046942.3
申请日:2014-02-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发涉及一种稀土上转换荧光纳米材料表面修饰方法,与公知方法相比,本发明采用高温配体交换法,使用二甘醇和聚丙烯酸对NaYF4:Yb/Er,Gd上转换荧光纳米材料进行羧基修饰,修饰后的NaYF4:Yb/Er,Gd上转换荧光纳米材料在水溶液中有很好的分散性,并且修饰前后发光强度没有变化。在保持NaYF4:Yb/Er,Gd上转换荧光纳米材料的原有特点不变的基础上使其应用领域得到扩展。
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公开(公告)号:CN102585927A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210030313.2
申请日:2012-02-13
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E50/13
Abstract: 本发明一种非食用植物油制备的生物柴油及其方法,属于生物柴油领域。是以水飞蓟素生产过程中的副产物水飞蓟油为原料制备生物柴油,是由水飞蓟油和甲醇在催化剂条件下,经过酯交换反应得到的一种生物柴油。气相色谱-质谱分析结果表明,以水飞蓟油为原料制备的生物柴油的主要成分为油酸甲酯和亚油酸甲酯。该生物柴油十六烷值高,性能优良,达到我国现行的生物柴油标准。并且工艺简单,反应条件温和,成本低,可实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN118403667A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410568792.6
申请日:2024-05-09
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J31/22 , C12N15/115 , B01J31/00 , B01J35/50 , C02F1/58 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于有机磷农药降解的增强型水解纳米酶的制备方法,将广谱性核酸适配体BSAPT通过多种方式修饰于金属锆有机框架MOF‑808的表面,形成MOF‑808/BSAPT或MOF‑808‑BSAPT增强型水解纳米酶,用于选择性高效降解有机磷农药。本发明制备的增强型水解纳米酶均可模拟磷酸酶活性并广谱识别多种高毒有机磷农药,通过有机磷农药广谱性核酸适配体BSAPT主动识别抓取有机磷类化合物,将目标分子富集至MOF‑808的路易斯酸性Zr(IV)活性位点中心,通过亲核攻击有机磷化合物底物磷原子中心的亲电子基团来实现对有机磷农药的选择性高效降解应用,能够有效降解毒死蜱、丙溴磷、甲基对硫磷等多种高毒有机磷农药。本发明制备材料简单、成本低廉、降解速率快、具有广谱性,可应用于水体中多种有机磷农药的降解。
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公开(公告)号:CN118374641A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410813466.7
申请日:2024-06-24
Applicant: 江苏省中国科学院植物研究所 , 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种球形核酸底物增强的CRISPR‑Cas12a系统检测非洲猪瘟的方法。检测方法包括:(1)构建环状球形核酸底物;(2)将环结构球形核酸、引导RNA、LbCas12a效应蛋白配置成预混反应液:(3)将待测基因片段与预混反应液混合,孵育反应;(4)读取荧光信号,判定阳性/阴性信号;(5)加入显色液,与对照色卡进行比对。本方法利用环结构球形核酸有效增强了LbCas12a效应蛋白与底物的亲和力,提升CRISPR‑Cas12a信号放大能力,避免额外引入核酸扩增步骤从而引起的交叉污染、操作复杂、反应时间长的问题,同时还将荧光和比色相结合,进一步拓宽了该方法针对非洲猪瘟病毒的临场检测能力。
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公开(公告)号:CN106588631B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201610920251.0
申请日:2016-10-21
Applicant: 江苏大学
IPC: C07C51/367 , C07C59/52 , C07C67/08 , C07C69/732 , C07C67/307 , C07C67/31 , C07C69/734 , C07C27/02 , C07C59/64 , C07K14/765
Abstract: 本发明提供了一种四溴双酚A衍生物TBBPA‑DHEE半抗原及其合成方法和用途,合成步骤如下:1、制备6,6‑双(4‑羟基苯基)庚酸;2、制备6,6‑双(4‑羟基苯基)庚酸甲酯;3、制备6,6‑双(3,5‑二溴‑4‑羟基苯基)庚酸甲酯;4、制备6,6‑双(3,5‑二溴‑4‑(2‑羟基乙氧基)苯基)庚酸甲酯;5、制备四溴双酚A衍生物TBBPA‑DHEE半抗原6,6‑双(3,5‑二溴‑4‑(2‑羟基乙氧基)苯基)庚酸。本发明经过反复试验成功的设计并合成了一种四溴双酚A衍生物TBBPA‑DHEE的半抗原,是一种新型的四溴双酚A衍生物TBBPA‑DHEE半抗原的合成方法,该方法不仅简单、安全、可行,而且所得半抗原能与载体蛋白成功结合得到四溴双酚A衍生物TBBPA‑DHEE的人工抗原。
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