用于检测水痘-带状疱疹病毒感染的试剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116539875A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310197237.2

    申请日:2023-03-03

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及免疫技术检测领域,具体涉及用于检测水痘‑带状疱疹病毒感染的试剂及其制备方法。所述试剂包括R1试剂和R2试剂;R1试剂为链霉亲和素磁珠工作液,其制备方法包括:将活化的羧基磁珠与链霉亲和素进行第一次偶联;对第一次偶联得到的磁珠进行透析,除去与磁珠物理式结合的链霉亲和素;将透析后的磁珠与链霉亲和素进行第二次偶联;对第二次偶联得到的磁珠进行淬灭,然后将其置于工作液中,即得;所述工作液含有胎牛血清、牛血清白蛋白和赖氨酸;R2试剂为生物素化VZV gE重组蛋白,所述VZV gE重组蛋白是由人胚肾细胞表达的水痘‑带状疱疹病毒gE糖蛋白胞外域片段。本发明的试剂对水痘‑带状疱疹病毒感染的检测具有很高的灵敏度和特异性。

    卤素诱导生长超薄铁硒化合物纳米片

    公开(公告)号:CN113562703A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010380339.4

    申请日:2020-04-28

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 徐俊杰

    Abstract: 本发明公开了一种卤素诱导生长超薄铁硒化合物纳米片的制备方法。将前驱体硒源、铁盐和卤素源溶解于高沸点胺类有机溶剂中,高温反应硒化,通过极性有机液体沉淀得到超薄铁硒化合物纳米片。其中超薄六方相FeSe纳米片厚度仅为5层,相当于2.9纳米,径向尺寸0.6‑2.2微米,元素分布均匀。该材料表现出室温反铁磁性,奈尔温度远高于室温。同时其电导率随温度升到而增大,表现出半导体特性。除此之外,该方法制备的超薄Fe7Se8纳米片具有本征磁性。本发明以前驱体有机硒源、铁盐和卤素制备了超薄铁硒化合物纳米片,在自旋电子学领域具有潜在应用,制备方法简单易行,适合工业化生产。

    航空涂料、其制备方法及形成航空用涂层的方法

    公开(公告)号:CN103342953B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310244628.1

    申请日:2013-06-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种航空用涂料、其制备方法及形成航空用涂层的方法。其中所述涂料按重量百分比包括经有机改性剂进行表面改性的二氧化钛纳米粉体10-25%、有机硅改性聚氨酯树脂漆25-40%、润湿分散剂1-2.5%、消泡剂0.2-1%、防沉降剂1.5-4.5%、成膜助剂0.5-1%以及余量溶剂。其制备方法为混合所述经有机改性剂进行表面改性的二氧化钛纳米粉体、润湿分散剂、消泡剂、防沉降剂、成膜助剂和溶剂,研磨至细度≤15μm并使其均匀分散,与有机硅改性聚氨酯树脂漆混合均匀,得到所述涂料。本发明提供的涂料在满足航空应用的同时还具有良好疏水性的涂层表面,并且可在常温下固化,制备工艺简单,有利于工业化生产。

    碳化铁颗粒、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN103030143B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201210580895.1

    申请日:2012-12-27

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 杨策

    Abstract: 本发明提供一种碳化铁颗粒、其制备方法及用途。碳化铁是一种以Fe5C2为主要成分的纳米颗粒,粒度为1-100nm。碳化铁颗粒的制备方法,包括以下步骤:将摩尔比为1∶100~600的碳化诱导剂和溶剂混合得到混合溶液,其中所述碳化诱导剂为卤代铵盐,所述溶剂为沸点大于250℃的长链胺溶剂;在保护气氛中,向被加热至180~200°C的所述混合溶液中加入零价铁的有机化合物;控制该反应体系的温度250~380℃,保温10~120分钟;反应体系冷却后固液分离,收取碳化铁颗粒产物。本发明碳化铁颗粒以Fe5C2为主要物相,且呈纳米颗粒状,能表现出较高的催化活性,尤其适用于于费托合成的催化。

    磷掺杂石墨烯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103864057A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210526363.X

    申请日:2012-12-07

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 张辰振

    Abstract: 本发明提供一种磷掺杂石墨烯及其制备方法和应用。本发明提供的磷掺杂石墨烯中的氧原子数含量占总原子数的2-5%。其制备方法为将氧化石墨和有机膦化合物分散于挥发性有机溶剂后将溶剂挥发,获得氧化石墨与有机膦化合物的混合物;将所述氧化石墨与有机膦化合物的混合物在保护气氛中升温至600-1100℃,并保温0.5-2小时。本发明提供的磷掺杂石墨烯可以应用于氧还原反应的催化剂,表现出良好的性能。

    航空涂料、其制备方法及形成航空用涂层的方法

    公开(公告)号:CN103342953A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310244628.1

    申请日:2013-06-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种航空用涂料、其制备方法及形成航空用涂层的方法。其中所述涂料按重量百分比包括经有机改性剂进行表面改性的二氧化钛纳米粉体10-25%、有机硅改性聚氨酯树脂漆25-40%、润湿分散剂1-2.5%、消泡剂0.2-1%、防沉降剂1.5-4.5%、成膜助剂0.5-1%以及余量溶剂。其制备方法为混合所述经有机改性剂进行表面改性的二氧化钛纳米粉体、润湿分散剂、消泡剂、防沉降剂、成膜助剂和溶剂,研磨至细度≤15μm并使其均匀分散,与有机硅改性聚氨酯树脂漆混合均匀,得到所述涂料。本发明提供的涂料在满足航空应用的同时还具有良好疏水性的涂层表面,并且可在常温下固化,制备工艺简单,有利于工业化生产。

    一种四氧化三铁纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103110965A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310036657.9

    申请日:2013-01-30

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 郝瑞 余靓

    Abstract: 本发明提供一种四氧化三铁纳米材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:将含有式I结构的儿茶酚羧酸衍生物、吡啶和甲苯的混合液加入到亲油性四氧化三铁的甲苯液中进行反应,收集该反应体系生成的沉淀,经洗涤和干燥处理,得到亲水性四氧化三铁;其中,式I中的n=0-5,且向亲油性四氧化三铁的甲苯液中加入所述混合液的量足以使反应体系不再继续产生沉淀。本发明提供的四氧化三铁具有良好的水溶性,表现出较高的磁性,尤其可以应用于磁共振成像造影剂中,具有较高的灵敏度。

    一种使用热分解法大规模合成钐钴合金纳米磁体的方法

    公开(公告)号:CN116408444A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310211145.5

    申请日:2023-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种使用热分解法大规模合成钐钴合金纳米磁体的方法,包括如下过程:利用氧气将雾化液滴送入高温反应环境中进行高温热分解,得到SmCo‑O颗粒,其中,雾化液滴采用六水硝酸钐和六水硝酸钴的水溶液、或者采用四水乙酸钐和四水乙酸钴的水溶液;将SmCo‑O颗粒进行超声、离心,收集沉淀物,得到SmCo‑O颗粒;将SmCo‑O颗粒均匀散到硝酸钙溶液中,然后将溶剂蒸发,得到黑色粉末,将黑色粉末进行退火,得到SmCo‑O/氧化钙壳核颗粒;将足量钙金属粉与SmCo‑O/氧化钙壳核颗粒混合并将混合物在真空条件以及保护气氛下加热反应,反应结束后进行冷却、洗涤,得到纳米粉末;将纳米粉末悬浮到丙酮中,然后与环氧树脂混合,然后在静磁场下进行固化,得到钐钴合金纳米磁体。

    用于氯碱工业中氯气析出反应的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113649027B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202010380340.7

    申请日:2020-04-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布了一类氯碱工业中电解食盐水的阳极氯气析出反应的催化剂及其制备方法。制备方法采用的是高温溶剂热法:将硒粉、钨基无机盐、铼基无机盐、还原剂溶解于N,N‑二甲基甲酰胺与水的混合溶剂中,而后将混合溶液在高温高压条件下进行反应,待降温至室温后进行分离沉淀并干燥,得到所述催化剂。本发明所得催化剂,在酸性电解质中具有优异的催化活性、催化选择性和稳定性,且具有成本低廉、制作方法简单易行的特点,适合工业化生产。

    多中空通道纳米纤维负载的三氧化二钒柔性电极的制备及其在软包电池中的应用

    公开(公告)号:CN113629248A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202010399789.8

    申请日:2020-05-07

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 张腾

    Abstract: 本发明公开了一种多中空通道纳米纤维负载的三氧化二钒柔性电极材料的制备及其应用。将样品进行溶解形成纺丝前驱体,然后将收集的前驱体进行碳化处理得到目标产物。该多中空通道纳米纤维负载的三氧化二钒柔性电极材料为直径约800nm的多中空通道纳米纤维,其表面均匀负载着三氧化二钒,该材料所拥有的特性,不仅增加电解液和活性材料的接触面积,从而可以减低锂离子的传输距离,同时可以提高活性材料的使用,降低非活性物质的占比,从而可以有助于提高电池的能量密度,而且还可以缓解充放电过程中的体积膨胀,因此,该材料在提高锂离子电池的电化学性能方面扮演着非常重要的角色,并且将其成功的使用到锂离子软包电池中,可以实现有效的充放电循环。

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