可有效提高农作物产量和抗病能力的碳纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN108085712B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201711401269.0

    申请日:2017-12-22

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: C25B1/00 C01B32/15 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种可有效提高农作物产量和抗病能力的碳纳米颗粒的制备方法,该碳纳米颗粒的粒径为3~5nm,其晶格间距为0.32nm,对应的是石墨碳的晶面;存在无序的晶体结构,层数多于五层;表面具有含氧官能团;该种碳纳米颗粒具有很好的生物相容性,且无毒性和可生物降解,可促进植物生长、提高农作物产量和抗病能力。本发明的制备方法为将两根用超纯水清洗过的石墨棒置于电解液中并施加电压,电解若干天至电解液成黑色,将黑色电解液用定性滤纸过滤三次,离心,去除沉淀的氧化石墨和石墨颗粒。本发明的优点在于可简单快速的制备出高纯度和粒径均匀的不同种碳纳米颗粒(无掺杂、氮掺杂、硫掺杂、磷掺杂以及钾修饰的碳纳米颗粒)。

    表面化学官能团可控的石墨结构型纳米材料及其制备方法和在质谱分析中的应用

    公开(公告)号:CN107628615B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201710529983.1

    申请日:2017-06-30

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: C01B32/21 G01N27/62 B82Y30/00

    摘要: 本发明提供了一种石墨结构型纳米材料及其制备方法和应用,本发明提供的石墨结构型纳米材料表面修饰的官能团为环氧基、羰基和羟基;且以所述石墨结构型纳米材料表面的碳碳键、羰基、环氧基和羟基的个数为100%计,所述碳碳键的含量为55~65%;所述羰基的含量为10~16%;环氧基的含量为0.5~1.5%;所述羟基的含量21~31%;使得本发明所述的石墨点作为一种理想的基质应用到MALDI‑MS检测技术中,成功解决了无法检测小分子的瓶颈,同时实现了小分子物质的灵敏检测和组织切片质谱成像。此外,石墨点还提供了一个改变酶活性和表征酶动力学的新手段。

    碳基纳米材料及其应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110327372A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910714401.6

    申请日:2019-08-03

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了碳基纳米材料及其应用,解决了现有碳纳米材料比如富勒烯合成成本过高的问题,具有水溶性好、可降解并能有效抑制Aβ多肽聚集等显著优势,碳基纳米材料吸附在原纤维轴向端面,抑制Aβ寡聚体形成;通过细胞实验和动物实验发现,碳基纳米材料能够缓解Aβ寡聚体对神经元的毒性并降低对突触的损害,改善了AD模型小鼠(APP/PS1)的学习记忆能力。

    可有效提高农作物产量和抗病能力的碳纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN108085712A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711401269.0

    申请日:2017-12-22

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: C25B1/00 C01B32/15 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种可有效提高农作物产量和抗病能力的碳纳米颗粒及其制备方法,该碳纳米颗粒的粒径为3~5nm,其晶格间距为0.32nm,对应的是石墨碳的晶面;存在无序的晶体结构,层数多于五层;表面具有含氧官能团;该种碳纳米颗粒具有很好的生物相容性,且无毒性和可生物降解,可促进植物生长、提高农作物产量和抗病能力。本发明的制备方法为将两根用超纯水清洗过的石墨棒置于电解液中并施加电压,电解若干天至电解液成黑色,将黑色电解液用定性滤纸过滤三次,离心,去除沉淀的氧化石墨和石墨颗粒。本发明的优点在于可简单快速的制备出高纯度和粒径均匀的不同种碳纳米颗粒(无掺杂、氮掺杂、硫掺杂、磷掺杂以及钾修饰的碳纳米颗粒)。

    表面化学官能团可控的石墨结构型纳米材料及其制备方法和在质谱分析中的应用

    公开(公告)号:CN107628615A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710529983.1

    申请日:2017-06-30

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: C01B32/21 G01N27/62 B82Y30/00

    摘要: 本发明提供了一种石墨结构型纳米材料及其制备方法和应用,本发明提供的石墨结构型纳米材料表面修饰的官能团为环氧基、羰基和羟基;且以所述石墨结构型纳米材料表面的碳碳键、羰基、环氧基和羟基的个数为100%计,所述碳碳键的含量为55~65%;所述羰基的含量为10~16%;环氧基的含量为0.5~1.5%;所述羟基的含量21~31%;使得本发明所述的石墨点作为一种理想的基质应用到MALDI-MS检测技术中,成功解决了无法检测小分子的瓶颈,同时实现了小分子物质的灵敏检测和组织切片质谱成像。此外,石墨点还提供了一个改变酶活性和表征酶动力学的新手段。

    碳基纳米材料及其应用
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110327372B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910714401.6

    申请日:2019-08-03

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了碳基纳米材料及其应用,解决了现有碳纳米材料比如富勒烯合成成本过高的问题,具有水溶性好、可降解并能有效抑制Aβ多肽聚集等显著优势,碳基纳米材料吸附在原纤维轴向端面,抑制Aβ寡聚体形成;通过细胞实验和动物实验发现,碳基纳米材料能够缓解Aβ寡聚体对神经元的毒性并降低对突触的损害,改善了AD模型小鼠(APP/PS1)的学习记忆能力。