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公开(公告)号:CN110698650A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910955580.2
申请日:2019-10-09
Applicant: 苏州大学
IPC: C08G61/02 , A61B5/1172
Abstract: 本发明公开了一种潜血指纹显现剂、显现棉片及其应用。通过Sonogashira偶联反应合成侧链氨基由叔丁氧羰基保护的聚苯撑乙炔撑类共轭高分子,经三氟乙酸脱除保护基团,得到氨基化聚苯撑乙炔撑荧光共轭高分子,将其溶解于溶剂中,即为潜血指纹显现剂。以无纺布为基材,经指纹显现剂浸泡,得到潜血指纹显现棉片,将棉片覆盖于负载有潜血指纹的客体上,揭下后即可在415 nm的紫外光下观察到明亮的指纹纹路。本发明提供的潜血指纹显现的技术方案操作简便,显影时间短,显影效果好,适用于不同客体上的潜血指纹显影;尤其是采用显现棉片,便携,可重复使用和工业化生产,适用于不同情况的现场及各种尺寸的客体的潜血指纹显现。
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公开(公告)号:CN110003449A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910239611.4
申请日:2019-03-27
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了含吡咯并吡咯烷酮构筑单元的荧光共轭高分子、制备方法及应用。利用Sonogashira偶联的方法,合成了主链为吡咯并吡咯烷酮结构的,侧链带不同结构的荧光共轭高分子。在本发明中,由于吡咯并吡咯烷酮作为一个缺电子的体系,与强给电子的阴离子之间可形成分子间的电荷转移,不同阴离子的给电子能力不同,进一步影响共轭聚合物的荧光,从而实现对阴离子的响应检测。将其应用于四氢呋喃溶液体系中对常见阴离子的传感检测,具有响应性检测的效果。经检测,其对OH-、F-、Cl-、Br-、I-、AcO-有较好的响应效果,并可通过肉眼观察聚合物溶液的颜色变化和荧光颜色的变化,方便的实现对阴离子的响应检测。
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公开(公告)号:CN109021251A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810615744.2
申请日:2018-06-14
Applicant: 苏州大学
IPC: C08J3/03 , C09K11/06 , A61B5/1172 , C08L65/00
CPC classification number: C08J3/03 , A61B5/1172 , C08J2365/00 , C08J2479/02 , C09K11/06 , C09K2211/1425
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光胶体粒子溶液的指纹显现剂、制备方法及应用。采用Wessling锍盐前驱体法制备得到PPV前驱体溶液,加入阴离子表面活性剂后,再以支化聚乙烯亚胺为催化剂,利用聚合物链在消除过程中自组装得到溶液中含支化聚乙烯亚胺的PPV胶体粒子溶液。使用浸泡法,将不同客体上的汗潜指纹、潜血指纹进行显现,可在紫外光下观察到清晰明亮的指纹纹路,适用于指纹鉴定。本发明提供的PPV胶体粒子显现剂溶液,制备工艺简单,操作方便,可克服复杂背景图案的干扰,对不同客体上的汗潜指纹和潜血指纹进行显现;且显现剂为水分散液,环境友好,并可多次使用,节约成本,适合于工业化生产以及常规指纹显现工作。
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公开(公告)号:CN107049332A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710237738.3
申请日:2017-04-12
Applicant: 苏州大学
IPC: A61B5/1172 , C08J3/03 , C08L65/00
CPC classification number: A61B5/1172 , C08J3/03 , C08J2365/00
Abstract: 本发明公开了一种共轭高分子荧光材料在指纹显现中的应用及指纹显现方法。将采用Wessling锍盐前驱体方法制备的前驱体溶液进行甲醇取代反应,在热消除过程中加入表面活性剂十二烷基磺酸钠,自组装形成颜色可调节的共轭高分子荧光纳米粒子胶体溶液;将负载有指纹的客体采用502胶水熏显法,得到指纹样本;以荧光纳米粒子溶液为显影剂,涂抹于指纹样本上,自然晾干后,在紫外光下,记录得到显现后的指纹图像信息。本发明提供的显影剂,可选择具有不同发射波长的荧光材料,在紫外光条件下,对不同颜色的客体背景上的指纹进行显影,操作方便,显影时间短,显影效果好;显影剂为水分散液,无毒性,适合于工业化生产以及常规指纹显影工作。
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公开(公告)号:CN102989399B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210582650.2
申请日:2012-12-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种表面负载聚二乙炔的高分子荧光微球及其制备方法,属于荧光传感材料技术领域。二乙炔单体囊泡溶液在紫外光照条件下进行聚合反应,得到聚二乙炔囊泡溶液;将表面氨基官能化的聚甲基丙烯酸环氧丙酯微球分散于去离子水中后,再滴加到聚二乙炔囊泡溶液中,得到表面负载有聚二乙炔的蓝色微球,经四氢呋喃溶剂中处理后得到表面负载聚二乙炔的红色荧光微球,其最大发射波长为410~425nm。本发明提供的荧光微球结构稳定,表面形貌和分散性能良好,且制备工艺简单,操作方便,适合于工业化生产,产品可应用于生物检测、医学诊断等领域。
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公开(公告)号:CN102965101B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210494493.X
申请日:2012-11-28
Applicant: 苏州大学
IPC: C09K11/58 , B01J23/52 , C07C213/02 , C07C215/76 , G01N21/65 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种兼具表面增强拉曼散射性能和催化活性的材料、制备方法及应用。它以聚丙烯腈为静电纺丝的载体,在N、N-二甲基甲酰胺溶剂中,加入硝酸银,采用静电纺丝工艺制备聚丙烯腈/硝酸银纳米纤维,经硼氢化钠还原得到聚丙烯腈/银纳米纤维,再将其置于沸腾的氯金酸溶液中,通过置换反应得到载有金银合金纳米粒子的聚丙烯腈纤维薄膜,用饱和食盐水和去离子水后处理薄膜,得到一种既有较好的表面增强拉曼散射性能,又有较高的催化活性的材料,可应用于原位监测催化反应过程。
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公开(公告)号:CN103981700A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410190492.5
申请日:2014-05-07
Applicant: 苏州大学
IPC: D06M13/123 , D06M11/11 , D04H1/4309 , D04H1/728 , G01N21/64 , D06M101/24
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯醇荧光纤维膜、制备方法及其应用,属于荧光材料技术领域。按锍盐前驱体法制备聚对亚苯基亚乙烯聚合物前驱体水溶液,将前驱体与聚乙烯醇按比例配制成纺丝液,通过静电纺丝的方法获得含有前驱体的聚乙烯醇纤维;再经真空条件下加热处理,得到含有聚对亚苯基亚乙烯的聚乙烯醇纤维膜,将纤维膜浸泡在戊二醛/HCl的丙酮溶液中,得到一种最大发射波长为476~487nm的聚乙烯醇荧光纤维膜;将其浸泡在非极性芳香烃中,纤维膜的荧光会出现明显的淬灭,移除芳香烃后的荧光恢复,并对一般非芳香性的溶剂响应极低。本发明制备的纤维膜表面光滑、荧光性能稳定,将其用作荧光传感材料,具有传感响应性优良、可重复利用的特点。
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公开(公告)号:CN103788942A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410061582.4
申请日:2014-02-24
Applicant: 苏州大学
IPC: C09K11/06
Abstract: 本发明涉及一种掺杂Eu3+和罗丹明6G的高分子荧光编码微球及制备方法。将表面磺酸基化的聚苯乙烯-二乙烯基苯交联微球分散在混合溶剂中,再加入Eu3+溶液,得到掺杂Eu3+的高分子荧光编码微球;将其在CH3COOH和(NH4)2S2O8的去离子水溶液中分散均匀,再加入罗丹明6G,震荡处理后经离心洗涤,冷冻干燥,得到掺杂Eu3+和罗丹明6G的高分子荧光编码微球。本发明制备的荧光编码微球经过激发后能同时得到三种荧光发射,通过改变铕离子或罗丹明6G的加入量,制备得到一系列具有不同荧光发射强度比的荧光编码微球,可应用于生物检测、医学诊断等领域。
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公开(公告)号:CN102643488B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210106537.7
申请日:2012-04-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种高分子荧光微球的制备方法,特别涉及一种表面负载有荧光发射聚对苯乙烯撑类共轭高分子微球的制备方法,属于荧光传感材料制备领域。用毓盐前驱体法制得聚对苯乙烯撑前驱体溶液,将负载有聚对苯乙烯撑类毓盐前驱体的微球加入到二甲苯溶液中,加入催化剂,实现在溶液中催化四氢噻吩基团消除,提供了一种制备高分子荧光微球的新途径。由于采用了不同于常规热消除的方法,为实现通过调控PPV前驱体的结构来相对定量地控制荧光微球的荧光发射性能提供了可能;同时,采用在溶液中消除的方法制备荧光微球,反应温度较现有技术低,有利于节能。
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公开(公告)号:CN102660083B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210106538.1
申请日:2012-04-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种发射波长可控的高分子荧光微球及其制备方法,属于荧光传感材料制备领域。将表面吸附聚对苯乙烯撑前驱体的微球在无水无氧条件下加入到二甲苯溶液中,加入催化剂对甲苯磺酸或保护剂三乙胺,在温度为60~140℃的真空条件下进行消除反应,通过控制聚合物前驱体中甲氧基基团取代四氢噻吩基团的数量,得到具有不同发射波长的共轭高分子荧光微球。由于采用了柔性的聚合物前驱体,它在水中溶解性比较好,吸附在微球表面并发生消除形成双键后性质较为稳定,具有良好的抗溶剂溶解性,因此,本发明不仅具有聚合物前驱体溶解性好易成型加工的特点,同时还保证了消除后聚合物性质的稳定性。
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