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公开(公告)号:CN114984980B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210671031.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/049 , B01J37/08 , B01J21/18 , B01J37/10 , B01J35/10 , C02F1/72 , G01N21/31 , G01N21/33 , G01N21/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种双功能FeCo2O4‑CdS管状微马达及其制备方法和应用,将木棉碳化得碳化木棉微管,硫酸铁、硝酸钴、尿素和氟化铵加入至水中形成混合溶液,加入碳化木棉微管水热反应,生成物洗涤、干燥、高温煅烧得FeCo2O4微管;向高锰酸钾溶液中加入FeCo2O4微管进行水热反应,生成物经洗涤、干燥得FeCo2O4管状微马达;硝酸镉和硫脲加入至水中得混合溶液,加入FeCo2O4管状微马达后进行水热反应,生成物经洗涤、干燥得双功能FeCo2O4‑CdS管状微马达。本发明以天然木棉为模板,在H2O2及FeCo2O4、CdS存在下产生大量的活性基团,在可见光照射下可原位生成H2O2,提高了过氧化氢的利用率,同时与微马达的自主运动相结合,实现了对CC的高灵敏检测和有效降解。
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公开(公告)号:CN115487864A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210606660.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/00 , B01J31/22 , B01J31/32 , C02F1/72 , G01N21/78 , C12N9/04 , C12Q1/26 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种催化型GOx@Fe‑MOF@HNTs管状微纳马达及其制备方法和应用,将HNTs纳米管进行超声破碎,置于六偏磷酸钠中分散取上层悬浮液离心收集,然后加入至稀硫酸溶液中,真空抽滤,洗涤至中性,加入到Mn(NO3)2溶液中,搅拌后干燥、高温煅烧得MnO‑HNTs;向葡萄糖氧化酶GOx、均苯三甲酸和NaOH的混合溶液中加入MnO‑HNTs,加入至氯化铁水溶液中,搅拌,过滤、洗涤、干燥得GOx@Fe‑MOF@HNTs管状微纳马达,GOx可将葡萄糖分解为H2O2和葡萄糖酸内酯,内生H2O2被MnO分解为O2和水,氧气气泡从一端溢出,驱动微纳马达运动,在内生H2O2的作用下,实现对水体中GSH和/或TCH的比色检测和催化降解,在不对水体造成二次污染的前提下,实现了对水体中有机污染物的快速检测与降解。
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公开(公告)号:CN114984980A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210671031.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/049 , B01J37/08 , B01J21/18 , B01J37/10 , B01J35/10 , C02F1/72 , G01N21/31 , G01N21/33 , G01N21/78 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种双功能FeCo2O4‑CdS管状微马达及其制备方法和应用,将木棉碳化得碳化木棉微管,硫酸铁、硝酸钴、尿素和氟化铵加入至水中形成混合溶液,加入碳化木棉微管水热反应,生成物洗涤、干燥、高温煅烧得FeCo2O4微管;向高锰酸钾溶液中加入FeCo2O4微管进行水热反应,生成物经洗涤、干燥得FeCo2O4管状微马达;硝酸镉和硫脲加入至水中得混合溶液,加入FeCo2O4管状微马达后进行水热反应,生成物经洗涤、干燥得双功能FeCo2O4‑CdS管状微马达。本发明以天然木棉为模板,在H2O2及FeCo2O4、CdS存在下产生大量的活性基团,在可见光照射下可原位生成H2O2,提高了过氧化氢的利用率,同时与微马达的自主运动相结合,实现了对CC的高灵敏检测和有效降解。
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公开(公告)号:CN114272373A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111634884.2
申请日:2021-12-29
Applicant: 济南大学
IPC: A61K41/00 , A61K33/34 , A61K33/244 , A61K9/51 , A61K47/42 , A61P35/00 , A61K49/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , C01F17/235 , C01F17/10
Abstract: 本发明公开了一种近红外光控中空Au@Cu/H‑CeO2@BSA‑Cy5纳米马达及其制备方法和应用,其利用二氧化硅SiO2作为模板,硝酸铈、硝酸铜和乌洛托品作为原材料,经煅烧、刻蚀后形成中空铜掺杂氧化铈纳米颗粒Cu/H‑CeO2 NPs,其保留了SiO2球状形貌。然后利用牛血清白蛋白BSA的还原性,将氯金酸HAuCl4在铜掺杂氧化铈表面还原为金纳米颗粒Au NPs。基于Au NPs的不对称分布以及在近红外光的照射下产生高的光热效率所形成的热梯度,实现NIR光控驱动纳米马达,Au@Cu/H‑CeO2@BSA‑Cy5纳米马达具有在NIR的照射下增强纳米马达的扩散、缩短细胞摄取的时间、缓解肿瘤微环境的氧化应激及高光热转换效率的良好性能,使其在生物医学中发挥着重要的作用。
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