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公开(公告)号:CN115639290B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202211292034.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 华南理工大学 , 中山市华南理工大学现代产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于羧基化共价有机框架材料的膜保护微固相萃取装置及应用,共价有机框架材料的制备包括以下步骤:(1)以三醛基间苯三酚和3,3`‑二羟基联苯胺为有机配体,在乙酸的催化作用下,利用溶剂热法制备出共价有机框架材料;(2)将步骤(1)中所制备共价有机框架材料和丁二酸酐溶液及催化剂4‑甲氨基吡啶混合均匀,经冷凝回流后收集固体反应产物,制得羧基化共价有机框架材料。本发明以共价有机框架材料为吸附剂的膜保护微固相萃取装置,其吸附剂具有永久的孔隙率和有序的结晶结构,对杂环胺类化合物有强大的亲和力,吸附平衡时间短,吸附量大,可极大地简化样品预处理的步骤,缩短检测时间和人工成本。
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公开(公告)号:CN114130374B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111299277.5
申请日:2021-11-04
Applicant: 华南理工大学 , 中山市华南理工大学现代产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种磁性羧基化共价有机骨架材料作为磁性固相萃取吸附剂的应用,所述材料的制备方法包括如下步骤:(1)首先以盐酸多巴胺为配位稳定剂,将氯化铁和氯化亚铁经共沉淀法合成表面氨基化的磁性氧化铁颗粒;(2)然后将表面氨基化的磁性氧化铁颗粒进行活化,并以三醛基间苯三酚和4,4`‑二氨基联苯‑2,2`‑二羧酸为构筑单元,在乙酸的可逆催化作用下,通过溶剂热法在氨基化磁性氧化铁颗粒表面进行共价交联,制得该磁性羧基化共价有机骨架材料。本发明制备的羧基化共价有机骨架材料具有较大比表面积和良好的介孔结构,结构稳定且吸附容量大,平衡时间短且具有多重吸附作用力,极大地简化了样品前处理的步骤,缩短了样品处理时间。
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公开(公告)号:CN114130374A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111299277.5
申请日:2021-11-04
Applicant: 华南理工大学 , 中山市华南理工大学现代产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种磁性羧基化共价有机骨架材料作为磁性固相萃取吸附剂的应用,所述材料的制备方法包括如下步骤:(1)首先以盐酸多巴胺为配位稳定剂,将氯化铁和氯化亚铁经共沉淀法合成表面氨基化的磁性氧化铁颗粒;(2)然后将表面氨基化的磁性氧化铁颗粒进行活化,并以三醛基间苯三酚和4,4`‑二氨基联苯‑2,2`‑二羧酸为构筑单元,在乙酸的可逆催化作用下,通过溶剂热法在氨基化磁性氧化铁颗粒表面进行共价交联,制得该磁性羧基化共价有机骨架材料。本发明制备的羧基化共价有机骨架材料具有较大比表面积和良好的介孔结构,结构稳定且吸附容量大,平衡时间短且具有多重吸附作用力,极大地简化了样品前处理的步骤,缩短了样品处理时间。
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公开(公告)号:CN115639290A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211292034.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 华南理工大学 , 中山市华南理工大学现代产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于羧基化共价有机框架材料的膜保护微固相萃取装置及应用,共价有机框架材料的制备包括以下步骤:(1)以三醛基间苯三酚和3,3`‑二羟基联苯胺为有机配体,在乙酸的催化作用下,利用溶剂热法制备出共价有机框架材料;(2)将步骤(1)中所制备共价有机框架材料和丁二酸酐溶液及催化剂4‑甲氨基吡啶混合均匀,经冷凝回流后收集固体反应产物,制得羧基化共价有机框架材料。本发明以共价有机框架材料为吸附剂的膜保护微固相萃取装置,其吸附剂具有永久的孔隙率和有序的结晶结构,对杂环胺类化合物有强大的亲和力,吸附平衡时间短,吸附量大,可极大地简化样品预处理的步骤,缩短检测时间和人工成本。
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公开(公告)号:CN119714814B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510243678.0
申请日:2025-03-03
Applicant: 中国人民解放军国防科技大学 , 华南理工大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 一种评估单频光纤激光器中受激布里渊散射效应的方法及装置,包括获取单频光纤激光器所输出单频激光的输出功率和线宽;基于单频激光的输出功率和线宽计算光谱功率密度;获取光谱功率密度随单频激光的输出功率的变化曲线;基于光谱功率密度随单频激光的输出功率的变化曲线评估单频光纤激光器中受激布里渊散射效应及阈值的情况。当单频光纤激光器的输出功率未达到受激布里渊散射效应阈值时,光谱功率密度随着单频激光的输出功率的提升而提升;当单频光纤激光器的输出功率达到受激布里渊散射效应阈值时,光谱功率密度随着单频激光的输出功率的提升而下降。本发明可应用于各种类型单频光纤激光放大器中受激布里渊效应阈值的评估。
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公开(公告)号:CN117154918A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311019640.2
申请日:2023-08-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种单相UPS系统的事件触发输出反馈控制方法,包括以下步骤:步骤1、基于单相UPS逆变器的基本电路,构建单相UPS系统的动力学模型;步骤2、基于输出调节理论和事件触发机制,构建能够直接在数字平台上执行的事件触发输出反馈控制器;步骤3、运用李雅普诺夫方法证明闭环系统的稳定性,并确保输出电压的跟踪误差能够收敛到原点的任意小的指定邻域;步骤4、通过MATLAB仿真证明相应事件触发输出反馈控制器的有效性。本发明实现对单相UPS系统的输出电压的实用跟踪控制,同时该控制律保证输出电压的跟踪误差能够收敛到原点的任意小的指定邻域。
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公开(公告)号:CN112811536B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011477085.4
申请日:2020-12-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/86 , C02F1/469 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种石墨毡负载二维层状纳米片的电芬顿阴极材料及其制备方法及应用。该方法包括:以石墨毡作为基底电极,通过水热合成法将二硫化钼二维层状纳米片负载到基底电极上,再通过浸渍煅烧的方法负载氧基氯化铁二维层状纳米片,洗涤,干燥,得到石墨毡负载二维层状纳米片的电芬顿阴极材料。与现有的技术相比,本发明采用简单的原位合成的方式,不采用任何粘结剂制备双功能的电芬顿阴极材料,原位电产并活化过氧化氢产生羟基自由基,无需额外投加试剂,可在近中性条件下实现高效的高级氧化技术降解有机污染物,为电芬顿技术处理难降解的有机污染物提供了一种新的思路,该工艺操作简单,绿色环保,经济高效,能够在水处理领域具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN112243952A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010919904.X
申请日:2020-09-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: A01K67/027 , A61K49/00
Abstract: 本发明公开了一种双突变斑马鱼在制备骨硬化症动物模型中的应用。该双突变体斑马鱼为pu.1G242D;fmsj4e1突变体斑马鱼,为斑马鱼pu.1基因DAB结构域中第242位氨基酸甘氨酸被天冬氨酸取代,以及fms基因激酶结构域第614位氨基酸缬氨酸被甲硫氨酸取代的突变体斑马鱼。本发明中的双突变体斑马鱼具有与人类似的骨硬化症的症状,因此可将其作为骨硬化药物评价和大规模候选药物筛选的动物模型,另外,本发明中的双突变体斑马鱼的鳞片可以作为快速阅读和处理方式用于骨硬化症药物筛选,具有高通量、周期短、费用低和操作方便的特点,为骨硬化症药物筛选提供了一种有效途径。
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公开(公告)号:CN102702116B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210194142.7
申请日:2012-06-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D239/94 , A61K31/517 , A61P35/00 , A61P11/00 , A61P1/16 , A61P1/00
Abstract: 本发明公开了一种结构式(Ⅰ)的4-(3-氯-4-甲氧基苯胺基)-6-(3-胺基苯基)喹唑啉类化合物,其中R为-H,-COCH3,-COCF3,-COCH=CHCOOH,-COCH2Cl,-COCCl3,-COCH=CH2,-COC(CH3)3,-COCH2CH3,-COCHBrCH3中的任意一种。本发明还涉及该化合物的制备方法,该化合物药学上可接受的盐,以及本发明化合物和其药学可接受的盐在制备抗肿瘤药物上的应用。
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公开(公告)号:CN101418629B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200810199090.6
申请日:2008-10-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: E04C3/20
Abstract: 本发明公开了一种再生混合钢筋混凝土梁及其施工方法,再生混合钢筋混凝土梁包括废弃混凝土块、新混凝土和钢筋,所述废弃混凝土块分散于梁中,钢筋配置方式与常规钢筋混凝土梁相同。施工方法是先将绑扎好的钢筋置于模板内,然后浇筑一层新混凝土,随后再将废弃混凝土块、新混凝土交替置入模板内,所述废弃混凝土块与新混凝土的质量比为1:4~1:1。与已有的再生骨料混凝土构件相比,本发明可节省混凝土废弃物破碎、筛分、净化等过程所消耗的大量能源,以及与废弃混凝土块体积相当的再生骨料混凝土配制所耗费的大量水、水泥、砂石和能源,为建筑行业践行“环保、节能、减排”国家战略提供了一条新的途径。
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