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公开(公告)号:CN1462758A
公开(公告)日:2003-12-24
申请号:CN03131639.5
申请日:2003-06-03
Applicant: 南京师范大学
IPC: C08F257/02
Abstract: 利用聚苯乙烯合成高吸水性树脂的方法,工艺步骤如下:将丙烯酸钠溶解在适量的水中,用混合溶剂溶解聚苯乙烯,将以上两种溶液混合在一起,加入引发剂、分散剂、偶联剂、交联剂,在水浴中剪切,在保护气氛下60~80℃充分反应,在110~130℃固化成高吸水性树脂。以上工艺中所用原料比例为(WT%):丙烯酸钠50~95.5%,聚苯乙烯2.5~47%,分散剂1.5~3%,偶联剂0.07~0.4%,引发剂0.1~0.5%,交联剂0.05~0.6%。本发明一方面使废弃的泡沫塑料得到妥善的回收和再利用,变废为宝;另一方面可降低高吸水性树脂的制造成本,增强产品的竞争力。
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公开(公告)号:CN1431255A
公开(公告)日:2003-07-23
申请号:CN03112784.3
申请日:2003-01-28
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 纳米发光复合材料及其制备方法,其特征在于,其原料组分和重量含量如下:聚合物100份;黏土0.5~30份;稀土有机硅转光剂0.5~10份;分散介质20~400份;交联剂0~10份;促进剂0~1份。制备方法按下列步骤进行:将三价铕或铽的硝酸盐或盐酸盐、有机羧酸、有机硅表面活性剂反应3~6小时,将有机硅转光剂和黏土在分散介质存在下反应得到有机黏土复合物;分散于聚合物中,搅拌后加入交联剂,促进剂,倒入模具中,放置0.2~24小时即得产品。本纳米发光复合材料可以高效地将不同波段的紫外光转换成发红色波段荧光的特殊功能。
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公开(公告)号:CN112266778B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011318671.4
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种化学‑微生物复合界面改性物及其制备方法和应用。化学‑微生物复合界面改性物的结构如式(Ⅰ),制备方法包括:(1)将化合物A酸化后与环氧乙烷反应,化合物A选自十二烷基磺酸钠、十二烷基聚氧乙烯醚或月桂酰肌氨酸钠,调节反应产物至弱碱性;(2)化合物B与步骤(1)产物反应,化合物B为分离自采油功能菌荚膜的聚马来酸;(3)将步骤(2)反应产物重新附着于采油功能菌表面。本发明利用采油微生物对原油特殊的目标性,实现表面活性剂的靶向性运移,提高表面活性剂的波及体积,并利用表面活性剂对原油较好的乳化效果,提高采油微生物的乳化效果,增加其驱油效率,达到最佳的驱油目的。
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公开(公告)号:CN113637337A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110766239.X
申请日:2021-07-07
Applicant: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
IPC: C09C1/42 , C09C3/08 , C09C3/06 , C09C3/12 , C09C3/10 , C09K11/02 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种蓝色荧光碳量子点修饰的超疏水材料及其制备方法和应用,属于疏水材料技术领域。所述超疏水材料一方面利用改性剂将层状硅铝酸盐进行改性,以便于共水解时SiO2纳米球以及碳量子点能够均匀的分布于该片层的表面;另一方面氟烃基硅烷提供低表面能物质F,使得该材料具备超疏水的两个条件:粗糙结构和低表面能物质。本发明的超疏水材料兼备良好且稳定的转光以及超疏水性能,其作为功能填料能够更好的应用于聚合物自清洁、防尘、转光等领域。
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公开(公告)号:CN112266778A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011318671.4
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种化学‑微生物复合界面改性物及其制备方法和应用。化学‑微生物复合界面改性物的结构如式(Ⅰ),制备方法包括:将化合物A酸化后与环氧乙烷反应,其中,化合物A选自十二烷基磺酸钠、十二烷基聚氧乙烯醚或月桂酰肌氨酸钠,调节反应产物至弱碱性;化合物B与步骤(1)产物反应,其中,化合物B为分离自采油功能菌荚膜的聚马来酸;将步骤(2)反应产物重新附着于采油功能菌表面。本发明利用采油微生物对原油特殊的目标性,实现表面活性剂的靶向性运移,提高表面活性剂的波及体积,并利用表面活性剂对原油较好的乳化效果,提高采油微生物的乳化效果,增加其驱油效率,达到最佳的驱油目的。
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公开(公告)号:CN111303852A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910454678.X
申请日:2019-05-29
Applicant: 南京师范大学
IPC: C09K8/584 , C07D233/02 , C07C229/12 , C07C227/18 , C08G65/333 , C08G65/26
Abstract: 本发明公开了一种耐温抗盐的两性离子驱油剂及其制备方法和用途。耐温抗盐的两性离子驱油剂的结构如式(Ⅰ)所示。酸性条件下,环氧乙烷与十七烷基咪唑啉进行反应;反应产物再与烷基二甲基甜菜碱反应,烷基二甲基甜菜碱结构如式(Ⅱ)所示,反应结束后,用氢氧化钠调节反应液pH至中性,得到所述的两性离子驱油剂。本发明提供了适用于高温、高矿化度油田中的驱油剂,具有抗盐能力强、耐高温性能优越、驱油效果突出的特点。
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公开(公告)号:CN109006999A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810802543.3
申请日:2018-07-20
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: A23B7/155 , A23B7/154 , A23V2002/00 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C09K11/65 , A23V2200/10
Abstract: 本发明公开了一种能够荧光追踪的杆菌肽碳点/苏云金芽孢杆菌纳米材料的制备方法及其产品、应用,其包括,溶解杆菌肽:将杆菌肽于溶剂中溶解;制备碳点:在150~200℃的温度下加热反应4~24h;掺入苏云金芽孢杆菌:加入苏云金芽孢杆菌,搅拌;离心,过滤。本发明使用相对廉价的杆菌肽为碳源,不需要加入任何的表面钝化剂,采用目前使用最广泛的一步水热法,就能制备可荧光追踪的杆菌肽碳点/苏云金芽孢杆菌(Bt‑CQDs)天然防腐保鲜剂,实验步骤简单,荧光性能稳定突出,抗菌功能明显,为现有的果蔬食品市场保鲜难题带来了福音。
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公开(公告)号:CN108300464A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810344948.7
申请日:2018-04-17
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种可抗菌的N掺杂碳量子点的制备方法及其产品、应用,其包括:将氨基酸和醋酸氯己定溶于去离子水中,在一定温度下置于水热反应釜进行反应,待合成的产物自然冷却后,分离和提纯,冷冻干燥,得到N掺杂碳量子点的粉末。使用大肠杆菌探究N掺杂碳量子点的抗菌性能。与其他碳量子点的制备方法相比,本发明操作简单,无需其他表面钝化剂,反应速度快,所制备的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性以及抗菌性能。该碳量子点可以在癌细胞实现多颜色的荧光成像,对细菌的生长有一定的抑制作用,在未来的生物领域以及抗菌领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106635004A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611195249.8
申请日:2016-12-22
Applicant: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
IPC: C09K11/77 , G01N21/64 , A01N59/00 , A01P1/00 , A61L15/18 , A61L15/44 , A61L15/46 , C08L29/04 , C08K3/04 , C08K3/08 , B82Y20/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C09K11/77 , A01N59/00 , A61L15/18 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61L2300/102 , A61L2300/108 , A61L2300/404 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K2201/003 , C08L2203/16 , G01N21/643 , G01N2021/6432 , C08L29/04
Abstract: 本发明公开了一种镧掺杂碳点的制备方法及其产品、应用,其中方法包括,将LaCl3·2H2O和三磷酸腺苷二钠加入到水中,在15~25℃搅拌反应20~40min,然后在170~190℃的条件下反应6~10h,待其冷却后过滤,将滤液透析,然后对透析液进行冷冻干燥后得到产品。本发明制得的碳点不仅可以特异性检测Hg2+的存在,并且随着Hg2+的浓度增加,碳点的荧光强度不断地降低,还能有效抑菌,产率56.11%也极为优秀,在生物医药和农业领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102492315B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110417848.0
申请日:2011-12-14
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种羧基化氧化石墨烯/L-酪氨酸纳米复合物及其制备方法。所述的方法将羧基化氧化石墨烯在水中超声分散,加入L-酪氨酸,混合后调节pH>2.2,混合液加热回流,产物过滤清洗至中性,干燥后得到羧基化氧化石墨烯/L-酪氨酸纳米复合物。作为一种可控制备功能性羧基化氧化石墨烯的方法,本发明通过pH的调控,在羧基化氧化石墨烯的表面利用L-酪氨酸进行功能化改性,使L-酪氨酸共价结合,特别是通过酰胺化反应键合到氧化石墨烯上,不仅能增强其亲水性和生物相容性,还能利用L-酪氨酸的手性调控蛋白在材料表面的吸附,适用于作为制备生物医用制品的功能化纳米填料。
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