一种6-糠氨基腺嘌呤分子印迹聚合物及其应用

    公开(公告)号:CN102675506A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210190656.5

    申请日:2012-06-12

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于分析化学领域,更具体涉及一种6-糠氨基腺嘌呤分子印迹聚合物及其在固相萃取柱填料或固相微萃取纤维涂层中的应用。本发明以6-糠氨基腺嘌呤(KT)为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,无水乙醇为致孔剂,三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,采用本体聚合法合成了一种新的分子印迹聚合物(MIP)。此KT-MIP制备简单、性质稳定、分子识别能力强、能反复使用。将制得的MIP作为SPME的涂层和SPE填料,均可选择性萃取和富集结构类似的2种目标物。结合液相色谱检测平台,可实现对细胞分裂素的有效分离和高灵敏检测,并用于植物样品、环境样品等基质分析。

    有机-无机杂化蛋白质分子印迹毛细管整体柱

    公开(公告)号:CN102626609A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210110319.0

    申请日:2012-04-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机-无机杂化蛋白质分子印迹毛细管整体柱及其制备方法和应用,将硅烷前驱体、分散剂和催化剂混合并水解后,加入到含有机功能单体、交联剂、致孔剂、引发剂和模板蛋白的混合液中,于0~4℃下超声至完全溶解,再注入经乙烯基改性的石英毛细管内,通过原位聚合反应制得有机-无机杂化蛋白质分子印迹毛细管整体柱。本发明操作简单,反应条件温和,制备的整体柱兼备有机整体柱和无机整体柱的优点,将分子印迹的专一识别特性和整体柱在线分离的特性相结合,为蛋白质组学研究提供一种高丰度蛋白质去除的新方法。

    毛细管电泳-热工作电极-安培检测装置及热工作电极制作方法

    公开(公告)号:CN101140259B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200710009640.9

    申请日:2007-10-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种毛细管电泳-热工作电极-安培检测装置及其热工作电极制作方法:装置包括高压分离系统、电化学检测池,检测池内设置有高压电源接地端,与电化学分析仪连接的辅助电极、参比电极和热工作电极,分离毛细管末端连接热工作电极的铂丝,铂丝上设有加热元件;电化学分析仪连接电脑工作站;热工作电极制作为:制作铂丝上加热回路、检测端、铂丝与分离毛细管连接端等。本发明将毛细管电泳、热工作电极、安培检测器连接起来形成一个整体的装置,扩大检测物质的范围,提高分离毛细管与电极对接的重现性、稳定性及可靠性;装置体积小,便于安放;能够有效地避免加热电流对电化学检测信号的干扰,电极制作简单,使用方便,稳定性好。

    一种后修饰ZIF-8材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114307973A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111655411.0

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种后修饰ZIF‑8材料的制备方法和应用。该材料基于沸石咪唑酯骨架结构材料,通过酸刻蚀制备得后修饰的ZIF‑8。刻蚀后的ZIF‑8暴露更多不饱和Zn位点,对DA有更强的吸附作用,且刻蚀后的ZIF‑8在水中分散性更好,有利于其用于软骨藻酸富集,结合液相色谱‑串联三重四级杆质谱法对其进行检测。本发明制备的后修饰的ZIF‑8材料热稳定性好,吸附活性位点丰富、比表面积大,选择性好,在水中分散较好,所建立的方法能测定复杂基质中的软骨藻酸。故该材料在分析化学领域具有很好的应用前景。

    一种自组装功能化氮掺杂碳纳米笼固相微萃取纤维的制备及应用

    公开(公告)号:CN111135809A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010100061.0

    申请日:2020-02-18

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 张兰 郭宇恒 童萍

    Abstract: 本发明属于材料和固相微萃取纤维制备领域,具体涉及一种自组装功能化氮掺杂碳纳米笼固相微萃取纤维的制备及应用。以金属有机骨架ZIF-67为原料,通过简单的高温煅烧制备得到氮掺杂碳纳米笼,然后进行氨基功能化;以制备聚多巴胺修饰过的不锈钢丝作为固相微萃取纤维基体;氨基功能化的氮掺杂碳纳米笼与聚多巴胺膜发生反应自组装在不锈钢丝表面,制成固相微萃取纤维。基于这种纳米笼材料的涂层纤维与气相色谱-质谱(GC-MS)联用实现了在实际样品中邻苯二甲酸酯类的检测。本发明制得的固相微萃取纤维具有不易脱落、寿命长、萃取效率高的优点,拓宽了金属有机骨架衍生的多孔碳纳米材料的应用领域。

    一种磁性花状纳米材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111044645A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010025257.8

    申请日:2020-01-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性花状纳米材料的制备方法及其应用,针对石墨烯类氧化碳氮化物纳米片(OCNNs)的片状的结构不利于对目标物的捕获,且因其质量较轻在萃取过程中容易损失等,因此通过化学手段引入Co/Co3O4,对材料进行改性,制备得到了磁性花状纳米材料(Co/Co3O4@OCNNs)。该制备方法重复性高、可控性好,所得的磁性花状纳米材料具有特殊的花状形貌特征、强磁性(110 emu g-1)、富含微孔(1.6 nm);且含有大量的离域π键和氢键可以与目标物产生强的π-π相互作用与氢键相互作用,显著提高对茶叶样品中痕量植物激素的萃取性能,达到很好的纯化富集效果,而且吸附时间短,吸附效率高。

    一种自支撑氢氧化物薄膜和金属有机骨架薄膜的快速制备方法

    公开(公告)号:CN109776831A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910211431.5

    申请日:2019-03-20

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 张兰 黄川辉

    Abstract: 本发明以公开了一种自支撑氢氧化物薄膜和金属有机骨架薄膜的快速制备方法,步骤如下:1)利用乙醇胺水溶液将等体积的硝酸铜、硝酸锌或硝酸镉水溶液转化成相应的氢氧化物纳米线溶液,将纳米线溶液直接抽滤在水相(系)或者有机相(系)微孔过滤膜上;2)将纳米线薄膜加入到溶剂为乙醇,N,N-二甲基甲酰胺的有机配体溶液中,常温反应得到金属有机骨架薄膜;3)将负载薄膜的微孔滤膜在高温下烘烤5 min,而后在水面或有机溶液表面迅速冷却底层微孔滤膜致使表面氢氧化物薄膜或金属有机骨架薄膜自动脱落。本发明可以直接快速制备得到大面积的致密的薄膜,微孔滤膜可以多次重复利用,制备的薄膜能够稳定存在并转移至其他基底表面。

    核壳磁性γ-环糊精聚合物复合材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108452781A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810282059.2

    申请日:2018-04-02

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种核壳磁性γ-环糊精聚合物复合材料的制备方法与应用。该复合材料由聚多巴胺(PDA)和环糊精聚合物(P-CDP)层层包覆而成;其中,P-CDP层厚度约20 nm。本发明所得的复合材料以PDA为粘合剂,在水浴加热与持续搅拌条件下,能实现环糊精聚合物在磁球上的均匀包覆。与单纯的环糊精聚合物材料相比,复合材料兼具了磁性能,使得固液分离更加简单迅速,同时环糊精聚合物的均匀包覆使复合材料上具有较多的吸附位点。本发明制备工艺简单,所得复合材料对微囊藻毒素具有良好的分离富集效果,在水环境分析与水产养殖业风险预警等领域有着良好的应用前景。

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