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公开(公告)号:CN111495356A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010458085.3
申请日:2020-05-26
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 一种铈钨锰钛复合金属氧化物微纳米材料及其制备方法与应用,该微纳米材料主要是由粒径为2-40nm的纳米粒子组成的微米球构成,微米球粒径为0.2-4μm;其物相是由铈、钨、锰、钛四种金属元素的复合氧化物组成,形成均匀复合的球状微纳米金属氧化物;其中,铈∶钨∶锰∶钛的投料摩尔比为(0.005-0.06)∶(0.004-0.06)∶(0.01-0.12)∶1,优选为0.027∶0.02∶0.054∶1。本发明还公开了制备该微纳米材料的方法。本发明的铈钨锰钛复合金属氧化物微纳米材料可以高效处置挥发性有机污染物。
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公开(公告)号:CN109053379A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811017987.2
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: C07C33/22 , C07C29/50 , C07C47/54 , C07C45/36 , C07C63/06 , C07C51/265 , B01J23/888 , B01J23/652 , B01J23/42 , B01J23/28 , B01J21/06
CPC classification number: C07C29/50 , B01J21/063 , B01J23/002 , B01J23/28 , B01J23/42 , B01J23/6527 , B01J23/888 , C07C45/36 , C07C51/265 , C07C33/22 , C07C47/54 , C07C63/06
Abstract: 本发明公开了甲苯选择氧化制备苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸、苯甲酸苄酯的还原型氧化物材料,属于纳米材料技术领域。以甲苯为原料,无溶剂,分子氧(氧气、空气等含氧气体)为氧化剂,在还原型氧化物材料的催化作用下,选择性氧化甲苯制备苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸、苯甲酸苄酯。通过调变氧化物的还原度,以及添加金属助剂,在最佳反应条件下,甲苯转化率最高可达到60%,苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸、苯甲酸苄酯四种产物选择性加和可以达到100%。
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公开(公告)号:CN118533833A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410679469.6
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明公开了利用斑马鱼模型评价不同基团修饰微塑料毒性的方法。所述方法包括:用不同基团修饰微塑料溶液暴露斑马鱼胚胎,培养;在特定时间点进行斑马鱼血管图像采集;通过软件处理图片和定量分析斑马鱼血管相关指标,探究不同基团修饰微塑料对斑马鱼早期血管生长的影响及不同基团修饰赋予微塑料的毒性效应差异。本发明通过考察多种血管相关指标,可快速、准确地评估不同基团修饰微塑料对斑马鱼早期血管发育的毒性作用,进而对人体健康风险的评估提供基础。
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公开(公告)号:CN114100561B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111453022.X
申请日:2021-12-01
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种金属改性的La2O2CO3吸附剂及其制备方法和应用,该吸附剂是La2O2CO3和金属元素铝、镍和铈中的任意一种元素所构成的固溶体。该吸附剂的制备包括将镧和金属前驱物同时溶解,参杂金属元素的质量百分比不超过15%,总摩尔量浓度控制在0.5mol/L,逐滴加入到络合物中,经低温处理以及高温处理后粉碎得到吸附剂。该吸附剂可应用于市政废水和富营养化水体中无机磷酸盐的吸附和去除。
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公开(公告)号:CN115089558B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210942305.9
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: A61K9/50 , A61K47/36 , A61K38/47 , A61K47/32 , A61K47/69 , A61P31/04 , C08J9/26 , C08J9/36 , C08J9/42 , C08L51/08 , C08F283/06 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F216/36
Abstract: 本公开提供了一种负载型缓释性微载体及其制备方法和应用,负载型缓释性微载体包括:具有温度响应性能的缓释性微载体;以及负载于缓释性微载体上的海藻酸钠封装的溶菌酶;其中,缓释性微载体具有三维纳米网络结构,组成包括N‑异丙基丙烯酰胺、2‑羟基‑2‑甲基丙烯酮、聚乙二醇二丙烯酸酯、和/或N‑羟甲基丙烯酰胺。制备方法通过将海藻酸钠水凝胶封装的溶菌酶的填充到具有温度响应性能的缓释性微载体的有序的纳米孔洞中,由于纳米空间的限域作用,提高了酶的稳定性;使用温度作为驱动力来加速酶的转移,使得缓释性微载体和细菌的细胞壁之间接触界面处的酶浓度增加,提高抗菌效果;缓释性微载体的温度智能响应性孔结构延长了抗菌时间。
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公开(公告)号:CN115089558A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210942305.9
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: A61K9/50 , A61K47/36 , A61K38/47 , A61K47/32 , A61K47/69 , A61P31/04 , C08J9/26 , C08J9/36 , C08J9/42 , C08L51/08 , C08F283/06 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F216/36
Abstract: 本公开提供了一种负载型缓释性微载体及其制备方法和应用,负载型缓释性微载体包括:具有温度响应性能的缓释性微载体;以及负载于缓释性微载体上的海藻酸钠封装的溶菌酶;其中,缓释性微载体具有三维纳米网络结构,组成包括N‑异丙基丙烯酰胺、2‑羟基‑2‑甲基丙烯酮、聚乙二醇二丙烯酸酯、和/或N‑羟甲基丙烯酰胺。制备方法通过将海藻酸钠水凝胶封装的溶菌酶的填充到具有温度响应性能的缓释性微载体的有序的纳米孔洞中,由于纳米空间的限域作用,提高了酶的稳定性;使用温度作为驱动力来加速酶的转移,使得缓释性微载体和细菌的细胞壁之间接触界面处的酶浓度增加,提高抗菌效果;缓释性微载体的温度智能响应性孔结构延长了抗菌时间。
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公开(公告)号:CN114813663A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110065471.0
申请日:2021-01-18
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种纳米颗粒散射光共聚焦成像的装置和方法,该装置包括激光单元、第一针孔、分束镜转盘、扫描聚焦单元、电动载物台、第一检测成像单元、第二针孔、分光单元和第二检测成像单元。本发明无需对纳米进行标记,能够同步收集无标记纳米颗粒和荧光标记生物分子;能够原位成像,直接观察活细胞中纳米颗粒分布位置和含量;成像分辨率高,既能够对纳米颗粒单颗粒成像,也能够在生物分子水平进行荧光成像。
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公开(公告)号:CN114646622A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210275924.7
申请日:2022-03-21
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明公开了一种利用荧光标记和散射光非标记将酵母与纳米颗粒共定位的成像方法,用于研究酵母亚结构与纳米颗粒的位置关系和相互作用。所述方法包括:将酵母与纳米颗粒共培养后收集酵母,固定酵母,或直接使用特定的荧光染料将酵母的细胞器染色,染色完成后在激光共聚焦显微镜下通过荧光和散射光观察酵母与纳米颗粒的位置关系。本发明的实验方法简单易操作,耗时短且不破坏酵母与纳米颗粒的位置关系;前处理不需要使用复杂的仪器,成本较低;而且可实现活酵母观察或固定后观察,能够满足不同实验要求;本发明利用荧光与散射光进行观察,能保持纳米颗粒原本的表面性质。
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公开(公告)号:CN114644342A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210222516.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
Abstract: 本发明公开了一种M‑二维超薄MFI分子筛纳米片材料的制备及其在常温消除乙烯中的应用该材料具有如下通式:M‑MFI(2D),首先合成表面活性剂,再将硅源、铝源、氢氧化钠、表面活性剂、水混合老化,转移到反应釜中水热晶化,得到晶化产物经系列处理得二维超薄MFI分子筛纳米片,并通过离子交换等方法将过渡金属M负载到主催化剂上。本发明材料可作为常温去除乙烯的催化剂,该去除乙烯催化剂与贵金属催化剂相比成本低,制备简单,操作实施方便。可在常温条件下稳定的将乙烯完全氧化为CO2和H2O,无二次污染,具有优异的稳定性。适用于相关化工行业操作间等局部空间,也适用于瓜果蔬菜运送集装箱、仓库和储藏室等空间的乙烯消除。
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公开(公告)号:CN101587075A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200910088212.9
申请日:2009-07-13
Applicant: 中国科学院生态环境研究中心
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种毛细管电泳-柱上激光诱导荧光偏振检测装置,主要包括毛细管电泳分离单元、荧光激发单元、光路调整与校准单元、荧光偏振检测单元、信号转换与记录单元和数据处理单元。装置中,激发光采用线性偏振激光光源,使受激发的荧光体所发出的荧光保留偏振特性。所激发的荧光经偏振分光光学器件分为垂直偏振光和水平偏振光,两部分偏振光分别被两个荧光偏振检测元件收集,经过信号转换器记录在计算机中。两束偏振光的相对大小可计算出荧光偏振响应的大小,荧光偏振可用于研究生物大分子间的相互作用。因此,该装置不仅具有高效、快速分离和高灵敏检测等优点,还为生物大分子间相互作用的研究提供了一种新的仪器平台。
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