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公开(公告)号:CN100529725C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200510040201.5
申请日:2005-05-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明是一种用于铁电晶体表面电畴结构检测的静电微粒显示剂及检测方法。显示剂,由纳米微粒、分散剂、电荷控制剂和稳定剂组成,静电微粒为纳米尺寸的有机、无机固体颗粒;分散剂是有机溶液;电荷控制剂是有机两亲化合物,其溶解在分散剂中可以控制纳米微粒表面的电荷性质;它们的组成是(Wt%)显示颗粒:0.02%~0.2%、分散剂:93.7%~99.7%、电荷控制剂:0.2%~4%、稳定剂:0.5%~2.5%。检测方法是将所述静电微粒显示剂涂覆于所要观测的铁电晶体表面,并对铁电晶体表面加温。加热使静电微粒显示剂挥发干燥使静电微粒在相应电畴区域形成选择性沉积而产生显示图案,从而显示正负电畴结构组态。
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公开(公告)号:CN103331163A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310294941.6
申请日:2013-07-12
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/40
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 一种氧化锆双重修饰的高稳定性铜镍合金催化剂的制法,它将水热法自组装制备得到的伽马氧化铝载体浸渍于丁氧基锆的丁醇溶液,烘干后于空气气氛中焙烧;依照专利申请号:CN201210567980.4制备得到铜镍合金纳米颗粒,其中铜与镍摩尔比为1:1,将铜镍合金纳米颗粒分散于乙醇中,浸渍负载于上述锆修饰的伽马氧化铝;上述得到的锆修饰的负载型催化剂在高温还原处理前再次浸渍于丁氧基锆的丁醇溶液,烘干后在氢气/氮气混合气中于500~800摄氏度处理,得到两层锆修饰的负载型铜镍合金纳米颗粒催化剂。该催化剂应用于甲烷二氧化碳重整制合成气反应结果表明,既可以有效消除载体和活性颗粒上的积碳,又可以在保持催化剂高活性的前提下保证铜镍合金在高温、高空速下的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN101865912A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN200910029449.X
申请日:2009-04-14
IPC: G01N33/53 , G01N21/76 , G01N33/551
Abstract: 一种快速的化学发光免疫检测系统及分析方法。该检测系统的溶液传输系统由小试管(1-4)、多位阀(5)、蠕动泵(6)和硅橡胶管(7)组成;温育系统由玻璃螺旋管(8)和真空红外加热管(9)组成;磁分离系统由玻璃盘管(10)和永磁铁(11)组成;信号采集系统由玻璃盘管(12)和光电倍增管(13)组成。各系统间由聚四氟乙烯管连接。该方法是基于磁珠表面的夹心法免疫分析和流动注射系统,通过对免疫分析的温育过程进行红外加热-湍流混合双重加速的方法,使整个分析过程降为3分种,并可自动化控制检测过程。该方法具有快速、简便、重现性好、灵敏度高和成本低等特点,可应用于临床诊断、环境监测、食品安全等领域。
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公开(公告)号:CN101865912B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN200910029449.X
申请日:2009-04-14
IPC: G01N33/53 , G01N21/76 , G01N33/551
Abstract: 一种快速的化学发光免疫检测系统及分析方法。该检测系统的溶液传输系统由小试管(1-4)、多位阀(5)、蠕动泵(6)和硅橡胶管(7)组成;温育系统由玻璃螺旋管(8)和真空红外加热管(9)组成;磁分离系统由玻璃盘管(10)和永磁铁(11)组成;信号采集系统由玻璃盘管(12)和光电倍增管(13)组成。各系统间由聚四氟乙烯管连接。该方法是基于磁珠表面的夹心法免疫分析和流动注射系统,通过对免疫分析的温育过程进行红外加热-湍流混合双重加速的方法,使整个分析过程降为3分种,并可自动化控制检测过程。该方法具有快速、简便、重现性好、灵敏度高和成本低等特点,可应用于临床诊断、环境监测、食品安全等领域。
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公开(公告)号:CN101545902A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200810024426.5
申请日:2008-03-24
IPC: G01N33/546 , G01N21/76
Abstract: 一种自动化进样分辨的化学发光多组分免疫检测系统及分析方法。该检测系统的温育体系由试管(1)、搅拌子(2)、磁珠(3)和恒温磁力搅拌器(11)组成;多通道进样体系由进样通道(4)、磁铁(12)和玻璃管(13)组成;溶液传输体系由蠕动泵(14)、连接管(10)、多功能注射阀(15)和多位阀(16)组成;信号采集体系由检测通道(9)、平面镜(17)和光电倍增管(18)组成;该方法是在功能化的磁珠表面固定多种捕获抗体,和待测物以及示踪抗体特异性地反应,形成夹心复合物;用磁铁收集并洗去过量的酶标抗体后通入化学发光底物液,再将其顺序注射进检测通道进行检测。该方法具有简便、快速、重现性好灵敏度高和成本低等特点,可应用于临床诊断、环境监测、食品安全等领域。
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公开(公告)号:CN1869643A
公开(公告)日:2006-11-29
申请号:CN200510040201.5
申请日:2005-05-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明是一种用于铁电晶体表面电畴结构检测的静电微粒显示剂及其检测方法。显示剂,由纳米微粒、分散剂、电荷控制剂和稳定剂组成,静电微粒为纳米尺寸的有机、无机固体颗粒;分散剂是有机溶液;电荷控制剂是有机两亲化合物,其溶解在分散剂中可以控制纳米微粒表面的电荷性质;它们的组成是(wt%)显示颗粒:0.02%~0.2%、分散剂:93.7%~99.7%、电荷控制剂:0.2%~4%、稳定剂:0.5%~2.5%。检测方法是将所述静电微粒显示剂涂覆于所要观测的铁电晶体表面,并对铁电晶体表面加温。加热使静电微粒显示剂挥发干燥使静电微粒在相应电畴区域形成选择性沉积而产生显示图案,从而显示正负电畴结构组态。
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公开(公告)号:CN103007945B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210567980.4
申请日:2012-12-24
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/40
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 一种负载型铜镍合金纳米颗粒催化剂及其制法,它是通过水热法以油酸作为表面活性剂自组装制备得到伽马氧化铝载体,并在空气气氛中焙烧后备用;分别配制硝酸铜溶液、硝酸镍溶液、氢氧化钠溶液和水合肼溶液,以上水溶液中分别加入异辛烷、正丁醇和十六烷基三甲基溴化铵,配成四份微乳;将四份微乳混合,搅拌后离心、洗涤,得到铜镍合金纳米颗粒,铜与镍摩尔比为:0.3~1:1,将铜镍合金纳米颗粒分散于乙醇中,沉积负载于上述制备得到的伽马氧化铝,并在氢气/氮气混合气中于500~800℃处理,得到负载型铜镍合金纳米颗粒催化剂。该催化剂应用于甲烷二氧化碳重整制合成气反应结果表明,催化剂活性高并且稳定性好,基本消除了反应过程中催化剂活性颗粒上的积碳。
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公开(公告)号:CN101545902B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN200810024426.5
申请日:2008-03-24
IPC: G01N33/546 , G01N21/76
Abstract: 一种自动化进样分辨的化学发光多组分免疫检测系统及分析方法。该检测系统的温育体系由试管(1)、搅拌子(2)、磁珠(3)和恒温磁力搅拌器(11)组成;多通道进样体系由进样通道(4)、磁铁(12)和玻璃管(13)组成;溶液传输体系由蠕动泵(14)、连接管(10)、多功能注射阀(15)和多位阀(16)组成;信号采集体系由检测通道(9)、平面镜(17)和光电倍增管(18)组成;该方法是在功能化的磁珠表面固定多种捕获抗体,和待测物以及示踪抗体特异性地反应,形成夹心复合物;用磁铁收集并洗去过量的酶标抗体后通入化学发光底物液,再将其顺序注射进检测通道进行检测。该方法具有简便、快速、重现性好灵敏度高和成本低等特点,可应用于临床诊断、环境监测、食品安全等领域。
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公开(公告)号:CN103007945A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210567980.4
申请日:2012-12-24
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/755 , C01B3/40
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 一种负载型铜镍合金纳米颗粒催化剂及其制法,它是通过水热法以油酸作为表面活性剂自组装制备得到伽马氧化铝载体,并在空气气氛中焙烧后备用;分别配制硝酸铜溶液、硝酸镍溶液、氢氧化钠溶液和水合肼溶液,以上水溶液中分别加入异辛烷、正丁醇和十六烷基三甲基溴化铵,配成四份微乳;将四份微乳混合,搅拌后离心、洗涤,得到铜镍合金纳米颗粒,铜与镍摩尔比为:0.3~1∶1,将铜镍合金纳米颗粒分散于乙醇中,沉积负载于上述制备得到的伽马氧化铝,并在氢气/氮气混合气中于500~800℃处理,得到负载型铜镍合金纳米颗粒催化剂。该催化剂应用于甲烷二氧化碳重整制合成气反应结果表明,催化剂活性高并且稳定性好,基本消除了反应过程中催化剂活性颗粒上的积碳。
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