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公开(公告)号:CN113120968A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110394248.0
申请日:2021-04-13
申请人: 天津大学 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
摘要: 本发明提供一种磁性Fe3O4/Fe2O3异质体中空纳米棒材料及制备方法和应用,属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域。本发明方法制备的磁性Fe2O3/Fe3O4纳米异质体材料为中空纳米棒状,制备中只需要六水氯化铁、水和无水乙醇为原料,成本低,过程简单易控,设备要求低,制备周期短,产品收率高,可通过控制煅烧过程有效地控制目标产物的性能。采用该方法制备Fe3O4/Fe2O3异质体中空纳米棒,具有工艺可控、材料形貌可控的优点。
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公开(公告)号:CN114014642A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111175832.3
申请日:2021-10-09
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/626 , H01F1/03 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及无机非金属纳米复合材料制备技术领域,特别涉及一种锰钴铁氧体纳米材料及其制备方法和应用。本发明公开了一种用于制备锰钴铁氧体纳米材料的原料组合物,包括锰的硝酸盐、钴的硝酸盐和铁的硝酸盐,其摩尔比为3:(2‑4):(8‑16);采用喷雾‑煅烧一步法制备得到磁性锰钴铁氧体纳米颗粒Mn0.5Co0.5Fe2O4,其饱和磁化强度为3.4‑66.3Am2/kg,颗粒平均粒径为18.1‑47.2nm,可以用于气相中单质汞的吸附,对气相汞的吸附容量为2.2‑89.8μg/g,可通过调节前驱体溶液浓度、气溶胶喷雾流速、煅烧温度控制产品性能,制备方法简单,过程易于控制,原料来源广泛,成本低廉,产品尺寸和组成均匀,粒径分布窄。
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公开(公告)号:CN113996266A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111175835.7
申请日:2021-10-09
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
摘要: 本发明涉及无机非金属纳米复合材料制备技术领域,特别涉及一种铁锰氧体纳米材料及其制备方法和应用。本发明公开了制备一种铁锰氧体纳米材料的原料组合物和制备方法以及应用,该组合物由锰和铁的硝酸盐组成,摩尔比为2:(3‑5),制成溶剂在喷雾过程中能形成细密的喷雾,原料来源广泛,绿色环保,采用上述的原料组合物,喷雾-煅烧一步法制备铁锰氧体纳米材料,其形态呈颗粒状,饱和磁化强度为15‑81emu/g,平均粒径为12‑37nm,对汞的吸附量达到12.5‑39.2μg/g。制备过程易于控制,生产时间短,效率高,便于大规模工业化生产,制成的铁锰氧体纳米材料分散均匀,形貌统一,纯度高,磁性强,有利于更好地将其应用于汞吸附领域的研究。
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公开(公告)号:CN113860381A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111175872.8
申请日:2021-10-09
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
摘要: 本发明属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种异质体纳米片及其制备方法。本发明公开了一种原料组合物,包括三价铁盐和磷酸二氢盐,其中三价铁离子和磷酸根离子摩尔比(2‑6):1,将原料组合物制成溶液经水热反应和还原剂煅烧后,获得Fe3O4/α‑Fe2O3磁性异质体纳米片,本发明水热煅烧制备磁性异质体纳米片的原料来源广泛,成本低廉,工艺流程简单,操作简便,对所需设备要求不高,所得产品形态规则,产率高,适于工业化规模生产,饱和磁化强度达31‑51emu/g,具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN111926006B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202010716321.7
申请日:2020-07-23
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学 , 国电环境保护研究院有限公司
IPC分类号: C12N15/11 , C12N15/10 , C12Q1/6858 , C12Q1/682 , C12Q1/6883 , G01N27/327
摘要: 本发明提供一种自组装免标记磁性纳米CYP2C9*3基因探针及其制备方法。该探针为一种Fe3O4/Fe2O3@Au‑PNA/MCH/DNA纳米CYP2C9*3基因探针;该探针可检测浓度的线性范围为1 pM‑1µM,峰值电流范围为55‑89µA,检测限为0.95 pM(S/N=3),定量限为3.18 pM(S/N=10)。本发明制备的纳米DNA探针操作简单、快速、特异性强,检测周期短,所需设备价格低廉,应用性强。
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公开(公告)号:CN113406163B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110659691.6
申请日:2021-06-15
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327
摘要: 本发明公开一种用于灵敏检测痕量镍离子的磁诱导自组装电化学生物传感器及其应用,属于电化学生物传感技术领域。该电化学生物传感器利用镍离子依赖性脱氧核酶作为生物识别元件,能够特异性识别镍离子,具有良好的选择性。基于α‑Fe3O4/Fe2O3‑Au纳米复合物作为电极衬底材料,具有良好的导电性,并可通过磁力诱导自组装稳定结合在电极表面。该电化学生物传感器可检测镍离子浓度的线性范围为100 pM‑10µM,检测限为55 pM。本发明构建的电化学生物传感器灵敏度高、特异性强、检测限低、制备简单、检测周期短。
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公开(公告)号:CN113860381B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111175872.8
申请日:2021-10-09
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
摘要: 本发明属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种异质体纳米片及其制备方法。本发明公开了一种原料组合物,包括三价铁盐和磷酸二氢盐,其中三价铁离子和磷酸根离子摩尔比(2‑6):1,将原料组合物制成溶液经水热反应和还原剂煅烧后,获得Fe3O4/α‑Fe2O3磁性异质体纳米片,本发明水热煅烧制备磁性异质体纳米片的原料来源广泛,成本低廉,工艺流程简单,操作简便,对所需设备要求不高,所得产品形态规则,产率高,适于工业化规模生产,饱和磁化强度达31‑51emu/g,具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN111874956B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202010770537.1
申请日:2020-08-04
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学 , 国电环境保护研究院有限公司
摘要: 本发明属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种Fe3O4@Fe2O3磁性复合纳米棒的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将FeOOH纳米棒置于陶瓷容器中,加入烃类溶液,超声至FeOOH均匀分散在溶液中,其中烃类溶液的体积与FeOOH纳米棒的质量比为20‑200 mL/g;(2)在空气中点火燃烧,待火焰熄灭后,将中间物及陶瓷容器置于程序控温炉中以1‑10℃/min的升温速率升温,在200‑450℃的温度范围内煅烧0.5‑12 h;(3)煅烧完成后,程序控温炉自然冷却至室温后,研磨后得Fe3O4@Fe2O3磁性复合纳米棒。本发明原料来源广泛,价格低廉,制备方法和工艺流程简单,操作简便,对所需设备要求不高,过程易于控制,产品分布均匀,产率高,便于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN111847524B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202010716294.3
申请日:2020-07-23
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学 , 国电环境保护研究院有限公司
IPC分类号: C01G49/08 , C01G49/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A61K9/127 , A61K47/02 , A61K31/12 , A61P35/00
摘要: 本发明提供一种Fe3O4/Fe2O3磁性异质体纳米管及其制备方法,该Fe3O4/Fe2O3磁性异质体纳米管,其纳米管平均长度为220~320 nm,平均外径为150~197 nm,平均内径为72~142 nm,饱和磁化强度为38~55 emu/g。制备方法包括以下步骤:(1)称取水热法制备的α‑Fe2O3纳米管与还原性糖混合,升温并超声分散,并使还原性糖扩散充满纳米管;所述的α‑Fe2O3纳米管与还原性糖质量比为1:3‑1:9;(2)将其置于程序控温炉中升温至550‑750℃,煅烧2‑8 h,后自然冷却至室温,得磁性Fe3O4/Fe2O3异质体纳米管。本发明原料来源广泛、成本低廉,制备简单易行、工艺流程安全、过程易于控制,磁性异质体纳米管具有良好的生物相容性,符合绿色环保要求,产品形态规则,产率高,易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN113406163A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110659691.6
申请日:2021-06-15
申请人: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327
摘要: 本发明公开一种用于灵敏检测痕量镍离子的磁诱导自组装电化学生物传感器及其应用,属于电化学生物传感技术领域。该电化学生物传感器利用镍离子依赖性脱氧核酶作为生物识别元件,能够特异性识别镍离子,具有良好的选择性。基于α‑Fe3O4/Fe2O3‑Au纳米复合物作为电极衬底材料,具有良好的导电性,并可通过磁力诱导自组装稳定结合在电极表面。该电化学生物传感器可检测镍离子浓度的线性范围为100 pM‑10 µM,检测限为55 pM。本发明构建的电化学生物传感器灵敏度高、特异性强、检测限低、制备简单、检测周期短。
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