一种碳点氧还原催化剂及其制备方法、燃料电池、应用

    公开(公告)号:CN116404185A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310666422.1

    申请日:2023-06-07

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: H01M4/96 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供了一种碳点氧还原催化剂及其制备方法、电池、应用,涉及电子材料的技术领域;该碳点氧还原催化剂包括多个交联的碳点;所述碳点氧还原催化剂中含有杂原子X,所述杂原子X为氧原子、氮原子、硼原子、磷原子中的至少一种。本申请还提供碳点氧还原催化剂的制备方法及燃料电池、应用。本申请提供的碳点氧还原催化剂可以改善现有技术中碳载金属单原子催化剂易受化学毒化的技术问题。

    一种可广谱抑制水稻病原菌的碳纳米制剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115530179A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211188247.1

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本发明公开了一种可有效广谱抑制水稻病原菌的碳纳米制剂及其制备方法和应用。将用超纯水清洗过的高纯石墨棒为阴极和阳极置于50%植酸溶液中,持续电解,得到石墨烯的植酸分散液,将石墨烯的植酸分散液用定性滤纸过滤,高速离心,超纯水透析,即获得所述碳纳米制剂。该碳纳米制剂中的纳米颗粒的粒径为2~5nm,存在无序的晶体结构,表面具有含氧、含磷官能团,其可有效抑制稻瘟病菌、稻曲病菌、白叶枯病菌的生长。该纳米制剂可以靶标到稻瘟病菌细胞内由丝状肌动蛋白组成的微丝骨架,进而使得稻瘟病菌细胞极性丧失,异常膨大至破裂。因此,利用该碳纳米制剂预处理水稻,可以有效地降低稻瘟菌的侵染,预防稻瘟病的发生。

    一种基于CDP的外源基因在植物中的瞬时表达方法

    公开(公告)号:CN111518827A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010373126.9

    申请日:2020-05-06

    IPC分类号: C12N15/82

    摘要: 本发明公开了一种基于CDP的外源基因在植物中的瞬时表达方法,属于植物基因工程领域。该表达方法操作简单,只需将CDP与质粒按照一定比例混合,直接浸泡活体根或者涂沫于叶片表面,CDP可以通过植物细胞壁进入植物组织细胞,从而实现外源基因的表达。CDP可在水稻、绿豆、拟南芥等多种植物上实现外源基因的稳定快速表达,具有普适性。碳点(CDs)表面含有丰富的羧基,其与PEI通过酰胺反应结合后,降低其表面电性,从而降低PEI的毒性。因此,CDP既具有PEI对DNA的结合与保护能力,同时兼具碳点极好的生物相容性。不同于农杆菌转化法,CDP可以在多种种类的植物上进行外源基因表达,且具有很高的转染效率和转染速度。

    碳点在生物节律调节产品和生物节律相关疾病防治药物制备中的应用

    公开(公告)号:CN118557600A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410671624.X

    申请日:2024-05-28

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明提供了碳点在生物节律调节产品和生物节律相关疾病防治药物制备中的应用,属于生物医学技术领域。本发明借助斑马鱼这一理想模式生物,对制备的碳点进行节律表型测定,并深入探究了碳点对生物体昼夜节律的影响机制。结果发现,碳点不仅能够影响斑马鱼主要生物钟基因的表达,而且也对糖皮质激素受体基因和褪黑素分泌基因产生显著影响,影响这两种激素的含量,从而调控斑马鱼的昼夜节律。同时也发现,碳点不仅能够降低斑马鱼的生物节律振幅,而且能缩短其周期,还能延长斑马鱼的相位。因此本发明为理解人类生物钟机制提供了新的视角,同时也为生物钟相关疾病的预防和治疗以及人类生活质量的提高等提供了新的思路。

    一种碳点氧还原催化剂及其制备方法、燃料电池、应用

    公开(公告)号:CN116404185B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310666422.1

    申请日:2023-06-07

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: H01M4/96 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供了一种碳点氧还原催化剂及其制备方法、电池、应用,涉及电子材料的技术领域;该碳点氧还原催化剂包括多个交联的碳点;所述碳点氧还原催化剂中含有杂原子X,所述杂原子X为氧原子、氮原子、硼原子、磷原子中的至少一种。本申请还提供碳点氧还原催化剂的制备方法及燃料电池、应用。本申请提供的碳点氧还原催化剂可以改善现有技术中碳载金属单原子催化剂易受化学毒化的技术问题。

    一种燃料电池堆及其电能器件

    公开(公告)号:CN116404224B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310666421.7

    申请日:2023-06-07

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明提供了一种燃料电池堆及其电能器件,涉及燃料电池的技术领域;该燃料电池堆包括多个依次并列的框架和安装在所述框架内的单电池,每一所述单电池的一端设置有气体入口、另一端设置有气体出口;每一所述单电池设置有多个依次排列的电池单元,且每一所述单电池的所述电池单元的燃料依次串联流通、氧化剂依次串联流通。本申请还提供包括该燃料电池堆的电能器件。本申请提供的燃料电池堆可以改善现有技术中燃料电池气体利用率较低的技术问题。本申请提供的燃料电池堆可灵活调控相邻电池单元的串联/并联,进而实现燃料电池堆的输出电压、输出功率的灵活调整。本申请提供的燃料电池堆还可检测每一所述电池单元的故障实现故障的可针对性排除。

    一种燃料电池堆及其电能器件

    公开(公告)号:CN116404224A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310666421.7

    申请日:2023-06-07

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明提供了一种燃料电池堆及其电能器件,涉及燃料电池的技术领域;该燃料电池堆包括多个依次并列的框架和安装在所述框架内的单电池,每一所述单电池的一端设置有气体入口、另一端设置有气体出口;每一所述单电池设置有多个依次排列的电池单元,且每一所述单电池的所述电池单元的燃料依次串联流通、氧化剂依次串联流通。本申请还提供包括该燃料电池堆的电能器件。本申请提供的燃料电池堆可以改善现有技术中燃料电池气体利用率较低的技术问题。本申请提供的燃料电池堆可灵活调控相邻电池单元的串联/并联,进而实现燃料电池堆的输出电压、输出功率的灵活调整。本申请提供的燃料电池堆还可检测每一所述电池单元的故障实现故障的可针对性排除。

    钛酸锶和碳量子点复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111036188B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN201911384125.8

    申请日:2019-12-28

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: B01J23/02 C01B3/04

    摘要: 本发明涉及一种钛酸锶和碳量子点复合材料的制备方法,包括以下步骤:将水溶性锶盐和碳量子点溶于水,得到溶液A,将所述溶液A缓慢加入钛酸四正丁酯的有机溶液并通过不断搅拌混合均匀,将得到的淡黄色透明混合溶液在35‑45℃下加热至形成溶胶,再在65‑75℃下加热至形成凝胶,干燥后得到钛酸锶前聚体;在保护气氛下,将所述钛酸锶前聚体在700℃下煅烧,反应完全后得到所述钛酸锶和碳量子点复合材料。本发明的钛酸锶和碳量子点复合材料可作为光解水催化剂,该复合材料的光吸收范围扩大到可见波长范围内,可实现可见光下的光解水。

    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。

    硅纳米线约束的氮掺杂碳/过渡金属纳米复合物电催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116377494A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310269155.4

    申请日:2023-03-20

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04

    摘要: 本发明属于电解水制氢技术领域,具体涉及一种硅纳米线约束的氮掺杂碳/过渡金属纳米复合物电催化剂及其制备和应用。该制备方法采用定向耦合策略,将超细过渡金属纳米颗粒嵌入的多孔氮掺杂碳空心纳米笼原位嫁接到硅纳米线上。本发明通过硅纳米线对氮掺杂碳/过渡金属多孔空心纳米笼的耦合约束,不仅形成了多线程导电网络,提高了电子传递能力;同时,有效地稳定了纳米笼的骨架,遏制不同纳米笼之间的随意堆垛,以及相应的表面活性面积(位点)的掩盖。此外,氮掺杂碳/过渡金属纳米笼的多孔和空心结构有助于促进了析氢反应中间体和气体的转移。因此,该电催化剂在大电流下的析氢反应中表现出卓越的活性与稳定性。