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公开(公告)号:CN110484239B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910822942.0
申请日:2019-09-02
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体涉及石墨烯‑稀土上转换复合材料的制备方法及其在农药联合毒性评价中的应用,包括以下步骤:石墨烯量子点的制备,上转换纳米材料分散液的制备以及石墨烯‑稀土上转换复合材料的制备。本发明功能化石墨烯量子点的引入赋予上转换材料更多的功能性基团;改性后的上转换材料亲水性好;稀土掺杂上转换纳米颗粒毒性低,不易光降解,无机基质材料刚性结构,也不会发射光漂白效应,发光非常稳定非常适合体外或活体成像分析。
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公开(公告)号:CN112826021A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110075715.3
申请日:2021-01-20
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于生产低蛋白大米的复合生物包,包括包袋以及位于所述包袋中的功能成分;所述功能成分由复合水解蛋白酶、复合酵母粉与抗菌碳材料组成,其中所述复合水解蛋白酶通过酶包埋剂包埋;所述生物包中,复合水解蛋白酶、复合酵母粉、抗菌碳材料的含量分别为40‑90wt%、5‑70wt%和1‑10wt%。本发明还公开了采用所述复合生物包制备低蛋白大米的方法。本发明的用于生产低蛋白大米的复合生物包,能够快速便捷地生产低蛋白大米,且得到的大米口感好,蛋白含量低。
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公开(公告)号:CN110455898B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910822796.1
申请日:2019-09-02
Applicant: 江南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明属于生物传感技术领域,具体涉及一种高比表面纳米金作信号放大载体的电化学传感器的制备及其在农药联合毒性评价的应用,包括以下步骤:生长Au纳米种子,制备高比表面积纳米金材料,适体传感器的制备以及产生电化学信号。本发明保证了传感器的可靠性和稳定性;提高了对靶细胞的捕获效能;提高电子迁移速率;对毒死蜱的电信号识别能力显示出较高的水平,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN112695458A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011510817.5
申请日:2020-12-18
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有抗菌功能的熔喷无纺布及其制备方法与应用,所述熔喷无纺布是由按质量分数计的如下组分经熔喷工艺制备得到的:超高流动性聚丙烯90%‑95%、驻极母粒1%‑5%,白油3%‑5%、抗菌剂0.1%‑4%;其中,所述超高流动性聚丙烯的熔体流动速率不小于1200g/10min,所述抗菌剂为色氨酸功能化石墨烯量子点‑银配合物。本发明的熔喷无纺布,不仅可以吸附病菌,还能将其有效杀灭,避免再次接触感染。
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公开(公告)号:CN108410465B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810218688.9
申请日:2018-03-16
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了荧光增强型石墨烯量子点‑下转换稀土氟化物复合材料,属于化工领域。本发明设计并合成了一种荧光增强型石墨烯量子点‑稀土下转换氟化物复合材料,通过简单的水热合成法将石墨烯量子点与稀土氟化物结合,得到的稀土氟化物复合材料粒径小、结晶度高和易分散于水,与现有的方法相比,制备方法简单、高效、绿色环保。
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公开(公告)号:CN110624116A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910882304.8
申请日:2019-09-18
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯-稀土上转换复合纳米微球的制备方法及其应用,属于纳米载药材料技术领域。其首先制备组氨酸功能化石墨烯量子点,然后制备石墨烯量子点-稀土氟化物上转换复合物;对药物进行装载,最后与光热剂金纳米颗粒复合,制得石墨烯-稀土上转换复合纳米微球。本发明利用组氨酸与稀土离子强的配位能力,实现了对稀土UCNP尺寸和形貌的有效调控;利用纳米石墨烯吸收红外光能力强及能与稀土UCNP间进行高效的能量转移,提高了稀土UCNP材料的上转换发光效率;利用纳米金对上转换发光中可见光部分的吸收产生热,实现药物的光控释放。
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公开(公告)号:CN110577213A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910858387.7
申请日:2019-09-11
Applicant: 江南大学
IPC: C01B32/184 , G01N21/64 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种双功能化石墨烯量子点及其制备方法和应用,属于生物传感器技术领域。本发明按照柠檬酸:组氨酸:D-青霉胺=1:0.1:0.01~1:1:1的摩尔比,通过水热法制备得到双功能化石墨烯量子点DPA-GQD-His。本发明的双功能化石墨烯量子点能够高灵敏度、高选择性的定量检测单种或者多种有机磷农药,制备方法简单、易于推广。
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公开(公告)号:CN110567924A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910822629.7
申请日:2019-09-02
Applicant: 江南大学
IPC: G01N21/64 , C01B32/184 , B82Y30/00 , B22F9/16
Abstract: 本发明属于生物传感技术领域,具体涉及一种石墨烯-稀土复合材料的制备方法及其在苯并咪唑类农残联合毒性效应的应用,其制备方法包括以下步骤:称取柠檬酸、组氨酸、乙二胺和叶酸并混合均匀,加入去离子水后进行超声溶解并在烘箱中反应;利用石墨烯量子点为稳定剂水热合成稀土上转换纳米材料;依次加入石墨烯量子点溶液和氟化钠溶液,搅拌、高压反应釜反应后离心洗涤,最后干燥制得石墨烯量子点-稀土复合上转换纳米材料。本发明生物相容性好,安全性高,检测的灵敏度高。
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公开(公告)号:CN110200821A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910500894.3
申请日:2019-06-11
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯量子点的L-薄荷醇缓释材料及其制备方法,属于缓释材料领域。本发明利用功能化石墨烯量子点为颗粒乳化剂,分散在薄荷醇/水界面,形成Pickering乳液;其中L-薄荷醇被微小的石墨片覆盖,冷却结晶后得到的缓释材料负载的L-薄荷醇具有良好的缓释性能。本发明方法工艺简单,能够有效高负载L-薄荷醇,并能够实现有效缓释;成本低、可实现工业化生产,所得L-薄荷醇缓释材料可用于食品、烟草、日化和医药领域。
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公开(公告)号:CN108314015A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810218703.X
申请日:2018-03-16
Applicant: 江南大学
IPC: C01B32/184 , G01N27/30 , H01G11/42
Abstract: 本发明公开了一种功能化石墨烯气凝胶微球的制备方法,属于化工领域。本发明设计并合成了一种新的功能化石墨烯气凝胶微球,具有更大的比表面、更灵敏的电化学响应。此外,本发明制备的功能化石墨烯气凝胶微球是由尺寸仅为数微米的粒子构成,加之较大的极性,易分散于水或其他溶剂,这给它在传感器或储能等领域的应用带来极大的方便。
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