苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN110871100B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911259390.3

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 窦玉江 喻姣 黄慧

    Abstract: 本发明涉及一种苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料的制备方法:将苯胺进行燃烧,燃烧完全后,将燃烧产物与醇混合,超声分散完全,分离出苯胺碳量子点;将苯胺碳量子点与尿素混匀,并在180‑220℃煅烧2‑3小时,然后在500‑550℃煅烧3‑5小时,得到苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料。本发明还公开了上述苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料作为甲醇催化重整制氢催化剂的应用。本发明的苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料制备方法简单,可实现在低温下甲醇催化重整制氢。

    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:CN111036188A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911384125.8

    申请日:2019-12-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 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。

    磷化钴和碳量子点纳米复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111013616A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911370202.4

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 窦玉江 刘言 黄慧

    Abstract: 本发明涉及一种磷化钴和碳量子点纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钴盐、尿素和碳量子点在水中混合,将得到的混合液在120-150℃下反应,反应完全后,得到钴盐前驱体;在保护气氛下,将钴盐前驱体和次亚磷酸盐在250-350℃下煅烧,反应完全后得到磷化钴和碳量子点纳米复合材料。本发明还公开了上述磷化钴和碳量子点纳米复合材料作为光解水催化剂的应用,该光解水催化剂在可见光条件下使用。本发明的磷化钴和碳量子点纳米复合材料可以在没有牺牲剂的条件下可见光催化水分解产生氢气和过氧化氢。

    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

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 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

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 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

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 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

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 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

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 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

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 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。

    一种基于碳点纳米粒的外源基因递送系统

    公开(公告)号:CN118954488A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410985581.2

    申请日:2024-07-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳点纳米粒的外源基因递送系统。本发明的碳点纳米粒的制备方法为对石墨棒施加15V‑20V的电压电解得到电解液,将电解液过滤并透析得到碳点溶液;向碳点溶液中加入活化剂进行第一次冰水浴反应,然后加入聚乙烯亚胺并进行第二次冰水浴反应,透析后得到碳点纳米粒。将本发明的碳点纳米粒与携带有外源基因的载体混合即可制得本发明的外源基因递送系统,通过将涂覆或者浸泡就能够实现对植物活体的转基因;且本发明的碳点纳米粒呈管状,因此外源基因递送系统能够进入种子胚细胞中,在植物长出时即携带外源基因,能够从根源上实现对植物的转基因。

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