一种杀菌纳米银水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN102860325A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210335231.9

    申请日:2012-09-12

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: A01N59/16 A01N25/04 A01P1/00

    摘要: 本发明公开了一种杀菌纳米银水凝胶及其制备方法,制作过程为:第一步:以硝酸银和半胱氨酸为原料溶解于纯水中制备半胱氨酸-银离子配合物;第二步:将该配合物溶液作为前体,利用紫外光辐照产生的水化电子和自由基对前体溶液中银离子进行还原制备纳米银溶胶;半胱氨酸通过巯基与银作用来包被纳米银;半胱氨酸的氨基与羧酸作为亲水残基网络水分子形成水凝胶,从而制得纳米银水凝胶;本发明与现有的纳米银水凝胶制备方法相比,具有制备原材料少、制备方法简单、抑菌效果好、稳定性好等优点,可以在空气中暴露一年无明显变化。

    基于酶肽自组装的生物探针及其在检测OTA中的应用

    公开(公告)号:CN118085031A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410170149.8

    申请日:2024-02-06

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了基于酶肽自组装的生物探针的方法及其在检测OTA中的应用,属于分析检测技术领域。本发明提供了一种新的自组装杂化纳米材料肽纳米花(PNF),它能够在不需要化学修饰或偶联反应的情况下产生信号探针。基于该探针,提供了一种增强化学发光(CL)生物测定OTA的方法,上述方法具有快速、简单和高灵敏度的性能,检测限低至0.08ng/mL,检测范围宽至0.1ng/mL至250ng/mL。基于肽的快速检测方法为未来食品领域的生物检测带来了新的途径,本发明利用酶‑肽自组装为特异性受体与小分子配体的直接结合产生可测量信号提供了新的思路,有望应用于更广阔的市场中。

    一种奇亚籽植物基酸奶块及其制作方法

    公开(公告)号:CN115474631B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211138258.9

    申请日:2022-09-19

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: A23C9/13

    摘要: 本发明公开了一种奇亚籽植物基酸奶块及其制作方法,属于乳制品制备技术领域。本发明的奇亚籽植物基酸奶块,所述酸奶块包括以下重量份原料:奇亚籽粉末20~30份,奇亚籽颗粒40~50份,乳粉80~120份,菌粉1~3份,植物油4~8份,白巧克力20~40份。本发明通过将奇亚籽融合到酸奶块中,使其口感更加丰富,并赋予其脆度,同时赋予酸奶块多种抗氧化活性物质,使得本产品兼具营养和功能性;另外,白巧克力融入酸奶块配方,使其在酥脆的口感之上,更有多重的味觉层次。

    改性铁基MOFs非均相光芬顿催化降解水中罗丹明B的方法

    公开(公告)号:CN117964039A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410079577.X

    申请日:2024-01-19

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明属于水处理技术领域,特别是涉及一种改性铁基MOFs非均相光芬顿催化降解水中罗丹明B的方法。所述改性铁基MOFs为NH2‑MIL‑53(Fe),其在可见光下进行光芬顿降解水中罗丹明B,其中,反应体系中NH2‑MIL‑53(Fe)的投加量至少为0.08g/L,pH为3‑5,H2O2浓度为10‑18mM。该方法能够高效降解水中罗丹明B,罗丹明B在水中的浓度为40mg/L,120min的降解率为95%,且改性铁基MOFs催化剂制备方法简单、方便可控、成本低、重复使用性能优异,还能够克服传统芬顿法易产生铁污泥的缺点。

    一种基于Fe-Ni LDH@ZIF-67的阴极制备方法及其在电芬顿中的应用

    公开(公告)号:CN117263323A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311154249.3

    申请日:2023-09-07

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于Fe‑Ni LDH@ZIF‑67的阴极及其制备方法,并将其应用于非均相电芬顿中四环素的去除。层状双金属氢氧化物Fe‑Ni LDH中Fe与Ni和ZIF‑67中Co的协同作用可以促进Fe3+/Fe2+的转化,从而提高H2O2的利用效率,使得阴极在pH 3‑9的范围内对TC的降解具有较高的催化性能。与原始碳布相比,以负载Fe‑Ni LDH@ZIF‑67改性碳布电极作为阴极材料时,非均相电芬顿体系对四环素废水的降解效率得到了较大提高。循环实验实验表明,该阴极具有良好的稳定性和可回收性,有利于环境保护。该方法为提高阴极利用率和废水中污染物的去除效率提供了参考,具有实际应用前景。

    一种基于PANI-MnO2纳米酶检测有机磷农药的方法及便携式比色传感器

    公开(公告)号:CN117250188A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311083081.1

    申请日:2023-08-25

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: G01N21/78 G01N21/77 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种基于PANI‑MnO2纳米酶检测有机磷农药的方法及便携式比色传感器;属于分析检测技术领域。本发明的PANI‑MnO2纳米酶的制备是将苯胺、过硫酸铵分别溶于盐酸溶液中,配置成混合液于室温下静置,离心,洗涤,干燥,得到墨绿色固体聚苯胺纳米纤维;然后再将聚苯胺纳米纤维分散到水中,加入缓冲液调节pH,而后加入高锰酸钾溶液,将所得混合液搅拌,离心,洗涤,干燥,得到黑色固体PANI‑MnO2纳米酶;该纳米酶在用于检测有机磷农药时,方法简便、高效且灵敏度高;将其用作检测OPs的传感元件,通过便携式分析器,可以用肉眼直接观察比色结果,为现场检测真实样本中的OPs提供了一种新的策略。

    膜保护磁固相萃取-高效液相色谱检测牛奶中的雌激素

    公开(公告)号:CN113295796A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110571457.8

    申请日:2021-05-25

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了膜保护磁固相萃取‑高效液相色谱检测牛奶中的雌激素,属于检测分析领域。本发明利用在磁性Fe3O4纳米球表面原位生长亚胺类共价有机骨架COF‑LZU1,制备得到磁性复合材料Fe3O4@COF‑LZU1。本发明将其用作为吸附剂用于膜保护磁固相萃取三种雌激素,通过在特定单体浓度、萃和洗脱条件下对样品进行处理,与HPLC‑FLD联用检测,建立了E1、E2、E3的分析方法。本发明检测方法的样品处理无需有机溶剂,操作简单,吸附剂用量少,可应用于食品样品中E1、E2、E3的富集检测,检测的线性范围宽(0.1~800μg/L)、检出限低(0.01~0.15μg/L)、重复性和重现性好,具有非常好的应用前景。

    一种同时测定鸡蛋中7种色素的方法

    公开(公告)号:CN111638284B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202010510155.5

    申请日:2020-06-08

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了一种同时测定鸡蛋中7种色素的方法,属于食品安全检测技术领域。所述方法是采用DQTP/Fe3O4有机共价骨架结构和磁性纳米复合材料,作为分散式磁性固相萃取吸附剂,以提取鸡蛋中的色素,再采用超高效液相色谱串联质谱UPLC‑MS/MS法结合外标法测定鸡蛋中色素含量。本发明建立一种同时测定鸡蛋中核黄素、叶黄素、角黄素和苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ色素含量方法。叶黄素、角黄素、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ的检出限均为0.2ug/kg,核黄素的检出限为0.2ug/kg。7种色素在加标量2~10ug/kg范围内,回收率为80.2~106.7%,相对标准偏差RSD为1.5~6.0%。

    膜保护固相微萃取装置及其在检测牛奶中雌二醇的应用

    公开(公告)号:CN113075309A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110272049.2

    申请日:2021-03-12

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了膜保护固相微萃取装置及其在检测牛奶中雌二醇的应用,属于分析检测技术领域。本发明利用Nafion通过溶胶‑凝胶法快速制备基于COF‑LZU1的固相微萃取纤维;然后将纤维放入充满去离子水的透析膜内,构建得到膜保护固相微萃取装置。将该膜保护固相微萃取装置放入萃取液中进行固相微萃取,达到对雌二醇的分离富集效果;萃取完成后,将萃取纤维从透析膜内取出进行顶空衍生化。最后在GC进样口热解吸,将目标物从纤维上解脱进行GC定量分析,可实现对牛奶中痕量雌二醇的高灵敏度检测。

    一种可视化检测转基因食品的方法

    公开(公告)号:CN108486233B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810246527.0

    申请日:2018-03-23

    申请人: 江南大学

    IPC分类号: C12Q1/686

    摘要: 本发明公开了一种可视化检测转基因食品的方法,属于食品安全领域。本发明以转基因食品为检测对象,提取其基因组DNA,设计对转基因食品具有特异性识别功能的CaMV 35S特定核酸探针和相应的模板序列,在特异性CaMV 35S启动子存在的情况下,可以与其序列互补模板序列结合形成环状,在T4‑DNA连接酶及phi29聚合酶的作用下,引发滚环扩增反应,扩增产物中包含的G‑四链体结合氧化血红素形成DNA酶催化ABTS显色,可视化检测转基因食品。本发明实现了转基因食品中启动子CaMV 35S的可视化检测,具有操作简单、可视化检测等优点,适用于含CaMV 35S启动子基因的转基因大豆、玉米,番茄等转基因食品的检测。