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公开(公告)号:CN106629660A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611195265.7
申请日:2016-12-22
申请人: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
CPC分类号: C09K11/70 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2004/80 , C01P2006/60 , C09K11/0883 , G01N21/6428 , G01N21/643 , G01N21/6486 , G01N2021/6432
摘要: 本发明公开了一种N,P共掺杂碳量子点的制备方法及其产品、应用,其中方法包括:将AMP溶于去离子水中,在一定温度下置于水热反应釜进行反应,待合成的产物自然冷却后,分离和提纯,冷冻干燥,得到N,P共掺杂碳量子点的粉末。与其他碳量子点的制备方法相比,本发明操作简单,所需原料只有一种,无序其他表面钝化剂,其反应速度快,所制备的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性,荧光量子产率达到27%。该碳量子点不仅可以在癌细胞实现多颜色的荧光成像,而且可以作为荧光探针检测三价铁离子(Fe3+),同时可以对农业土壤中Fe3+的进行检测,防止由于土壤中Fe3+超标而影响农作物的生长,在未来的生物领域和农业领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106675557B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710009782.9
申请日:2017-01-06
申请人: 南京周宁琳新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种N掺杂碳量子点的制备方法及其产品、应用,其中方法包括:将壳聚糖溶于去离子水中,在一定温度下置于水热反应釜进行反应,待合成的产物自然冷却后,分离和提纯,冷冻干燥,得到N掺杂碳量子点的粉末。与其他碳量子点的制备方法相比,本发明操作简单,所需原料只有一种,无需其他表面钝化剂,其反应速度快,所制备的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性,碳点产率达到45%。该碳量子点不仅可以促进植物生长,而且可以标记植物。在未来的生物领域和农业领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106675557A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710009782.9
申请日:2017-01-06
申请人: 南京周宁琳新材料科技有限公司
CPC分类号: C09K11/65 , A01N59/00 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , G01N21/6428
摘要: 本发明公开了一种N掺杂碳量子点的制备方法及其产品、应用,其中方法包括:将壳聚糖溶于去离子水中,在一定温度下置于水热反应釜进行反应,待合成的产物自然冷却后,分离和提纯,冷冻干燥,得到N掺杂碳量子点的粉末。与其他碳量子点的制备方法相比,本发明操作简单,所需原料只有一种,无需其他表面钝化剂,其反应速度快,所制备的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性,碳点产率达到45%。该碳量子点不仅可以促进植物生长,而且可以标记植物。在未来的生物领域和农业领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108531170A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810532295.5
申请日:2018-05-23
申请人: 南京师范大学
IPC分类号: C09K11/65 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A61K9/51 , A61K47/04 , A61K31/704 , A61P35/00
摘要: 本发明提供一种表面具有两性离子结构的碳量子点的制备方法和应用。具体步骤为:将卵磷脂研磨成粉末后分散在水中,得到分散的卵磷脂溶液;将得到的卵磷脂溶液转移到水热反应釜中,将水热反应釜加热一定时间,自然冷却,取出,得到棕色粗溶液;将得到的棕色粗溶液离心、过滤移除残渣,得到棕色澄清溶液;将得到的棕色澄清溶液冷冻干燥,得到碳量子点。解决现有技术中的碳量子点在生物体内不同酸碱度情况下,稳定性较低,无法在生物体内实现长期循环的技术问题,本发明的制备方法简便易行,成本低,制备得到的碳量子点具有稳定性好,粒径分布均匀,单分散性好等优势,可将其应用于药物特别是抗肿瘤药物的纳米载体,实现治疗目的。
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公开(公告)号:CN108329903A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810344426.7
申请日:2018-04-17
申请人: 南京师范大学
IPC分类号: C09K9/00 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , A61K41/00 , A61K49/00 , A61P35/00 , G01N21/64 , G01N21/33 , G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种可变色且具有光热效应的碳量子点的制备方法及其产品、应用。其包括,混合:将墨水与水混合;反应:混合后加热反应;冷冻:经过冷冻干燥得到可变色且具有光热效应的量子点粉末。本发明制备工艺简便,经济成本低,无需添加表面钝化剂,一步就能制备可变色的碳量子点。本发明碳量子点具有变色性、优异的光致发光性能等特点,给未来的农业带来巨大前景,特别是监测植物中细胞的变化;将此碳量子点分散于高聚物中能够作为农膜的防伪标志。本发明所制备的碳量子点具有良好的生物相容性、低毒性和光致发光性能,可作为生物体内的荧光探针。本发明所制备的碳量子点具有光热效应,能够作为抑制肿瘤生长、治疗肿瘤的载体。
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公开(公告)号:CN108753281A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810802545.2
申请日:2018-07-20
申请人: 南京师范大学
摘要: 本发明公开了一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点纳米材料的制备方法及其产品、应用,其包括,将杆菌肽溶于溶剂,在150~200℃的温度下加热反应4~24h,冷却,离心,过滤,得到澄清的杆菌肽碳量子点溶液。本发明使用相对廉价的杆菌肽为碳源,不需要加入任何的表面钝化剂,采用目前使用最广泛的一步水热法,就能制备可荧光追踪的杆菌肽碳点(B‑CQDs)纳米材料,该纳米材料能够作为纳米保鲜剂,实验步骤简单,荧光性能稳定突出,抗菌功能明显,为现有的果蔬市场保鲜难题带来了福音。
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公开(公告)号:CN108557804A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810498881.2
申请日:2018-05-23
申请人: 南京师范大学
摘要: 本发明使用柠檬酸和聚谷氨酸为碳源,加入GdCl3,一步制备Gd,N共掺杂的高荧光碳量子点,具体步骤为:将柠檬酸、GdCl3、聚谷氨酸加入到水中,搅拌,得到无色透明的水溶液;将水溶液转移到水热反应釜中,将水热反应釜加热一定时间,自然冷却,取出,得到黄色粗溶液;将得到的黄色粗溶液离心、过滤移除残渣,得到澄清溶液;将得到的澄清溶液真空冷冻干燥,得到碳量子点。本发明的方法简化了实验过程,提高了制备过程的效率,产率高,所制备的碳量子点对进植物生长没有抑制作用,尺寸小,并具有良好的水溶性、无细胞毒性并具有优越的生物相容性等特点,给未来碳量子点在生物和农业等领域的应用奠定了理论基础;可高效标记癌细胞和植物细胞。
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公开(公告)号:CN109006999A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810802543.3
申请日:2018-07-20
申请人: 南京师范大学
CPC分类号: A23B7/155 , A23B7/154 , A23V2002/00 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C09K11/65 , A23V2200/10
摘要: 本发明公开了一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点/苏云金芽孢杆菌纳米材料的制备方法及其产品、应用,其包括,溶解杆菌肽:将杆菌肽于溶剂中溶解;制备碳点:在150~200℃的温度下加热反应4~24h;掺入苏云金芽孢杆菌:加入苏云金芽孢杆菌,搅拌;离心,过滤。本发明使用相对廉价的杆菌肽为碳源,不需要加入任何的表面钝化剂,采用目前使用最广泛的一步水热法,就能制备可荧光追踪的杆菌肽碳点/苏云金芽孢杆菌(Bt‑CQDs)天然防腐保鲜剂,实验步骤简单,荧光性能稳定突出,抗菌功能明显,为现有的果蔬食品市场保鲜难题带来了福音。
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公开(公告)号:CN108300464A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810344948.7
申请日:2018-04-17
申请人: 南京师范大学
摘要: 本发明公开了一种可抗菌的N掺杂碳量子点的制备方法及其产品、应用,其包括:将氨基酸和醋酸氯己定溶于去离子水中,在一定温度下置于水热反应釜进行反应,待合成的产物自然冷却后,分离和提纯,冷冻干燥,得到N掺杂碳量子点的粉末。使用大肠杆菌探究N掺杂碳量子点的抗菌性能。与其他碳量子点的制备方法相比,本发明操作简单,无需其他表面钝化剂,反应速度快,所制备的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性以及抗菌性能。该碳量子点可以在癌细胞实现多颜色的荧光成像,对细菌的生长有一定的抑制作用,在未来的生物领域以及抗菌领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108300464B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810344948.7
申请日:2018-04-17
申请人: 南京师范大学
摘要: 本发明公开了一种可抗菌的N掺杂碳量子点的制备方法及其产品、应用,其包括:将氨基酸和醋酸氯己定溶于去离子水中,在一定温度下置于水热反应釜进行反应,待合成的产物自然冷却后,分离和提纯,冷冻干燥,得到N掺杂碳量子点的粉末。使用大肠杆菌探究N掺杂碳量子点的抗菌性能。与其他碳量子点的制备方法相比,本发明操作简单,无需其他表面钝化剂,反应速度快,所制备的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性以及抗菌性能。该碳量子点可以在癌细胞实现多颜色的荧光成像,对细菌的生长有一定的抑制作用,在未来的生物领域以及抗菌领域具有广阔的应用前景。
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