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公开(公告)号:CN103601873A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310506821.8
申请日:2010-06-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种含两性侧链荧光共轭聚电解质的应用,将它作为荧光传感体系,其应用方法包括如下步骤:(1)将水和有机溶剂混合后制成混合溶剂,水的体积浓度为0.1~99.9%;(2)在混合溶剂中加入含两性侧链荧光共轭聚电解质,它在混合溶剂中的浓度为1~10μM;(3)在波长为400~430nm的光激发下,测得该混合溶剂发射光谱的强度和波长;所述的有机溶剂为四氢呋喃、二甲亚砜或N,N-二甲基甲酰胺中的一种。本发明的含两性侧链荧光共轭聚电解质在不同比例的水和有机溶剂混合溶剂中具有不同的荧光发光性能,并对特定物质具有传感响应,因此,可作为在水和有机溶剂的混合溶液中的高灵敏传感体系,具有应用前景。
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公开(公告)号:CN101824191A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010159738.4
申请日:2010-04-29
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种高分子荧光微球及其制备方法。它以单分散的、磺化的聚苯乙烯微球为芯核微球,表面包覆聚苯乙烯撑类荧光共轭高分子聚合物的壳层。其制备方法是:用Wessling毓盐聚合物前驱体法,在溶液中合成得到带正电荷的聚苯乙烯撑类荧光共轭高分子聚合物前驱体,加入单分散的、磺化的聚苯乙烯微球后,在温度为90~150℃的真空条件下处理0.5~2小时,再经洗涤、干燥,得到聚苯乙烯撑类共轭高分子荧光微球。本方法合成共轭高分子的非均相反应简单和可控,有效提高了微球荧光性能的稳定性。
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公开(公告)号:CN116905217A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310730941.X
申请日:2023-06-20
Applicant: 苏州大学
IPC: D06M11/74 , C02F1/04 , C02F1/30 , D06M15/53 , D06M13/328 , C02F103/08 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种柔性疏水负载MXene的聚酯织物及其制备方法与应用,属于能源技术领域。本发明中柔性疏水负载MXene的聚酯织物的制备包括以下步骤:将MXene加入水,经超声、离心分层后得到单层或少层MXene溶液;将氯仿、醇和油胺加入MXene溶液中,搅拌,离心重新加入氯仿获得油胺修饰的MXene溶液;将聚酯纤维织物加入氨基‑聚乙二醇‑羧基溶液中搅拌反应,烘干后加入MXene@油胺溶液中,得到柔性疏水负载MXene的聚酯织物。油胺修饰的MXene作为功能层负载在聚酯织物上,所得织物具有良好的光热性能和疏水性能,且MXene能够牢固负载在织物上不易脱落,使得功能性织物具有良好的环境稳定性。
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公开(公告)号:CN113457474B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110739803.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D71/36 , B01D71/34 , B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/40 , C02F1/30 , C02F1/40 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维膜材料、制备方法及其应用。以聚偏二氟乙烯的混合溶液为纺丝原液,采用静电纺丝和水热反应工艺,制备得到一种聚偏二氟乙烯/聚四氟乙烯/二氧化钛纳米纤维膜材料。本发明仅经过一步水热过程,既能在纤维膜上生长得到疏水的TiO2纳米粒子,又能在膜上固定聚四氟乙烯粒子,进一步提高了膜的疏水性和化学稳定性。本发明所制备的纳米纤维膜材料,既能高效分离油包水乳液,又能光降解油溶性染料,在污水处理领域具有极高应用潜力。
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公开(公告)号:CN110102083B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910464118.2
申请日:2019-05-30
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D17/022 , C02F1/30
Abstract: 本发明公开了一种多功能油水分离材料的制备方法,包括以下步骤:S1、对铜网进行预处理以清除表面的杂质;S2、将预处理后的铜网浸泡于氯金酸溶液中1~2h,得到负载Au/CuCl粒子的铜网;S3、将步骤S2得到的铜网浸泡于银盐溶液中1~2h,得到表面负载Au/AgCl粒子的铜网;S4、使用PFDT对步骤S3得到的铜网进行表面修饰,即得到所述多功能油水分离材料。本发明还公开了由所述方法制备的多功能油水分离材料及其应用。本发明制备的多功能油水分离材料,既能分离油水混合物,又能检测油水混合液中低浓度污染物,并且能有效光解污染物。
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公开(公告)号:CN105458293B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610010648.6
申请日:2016-01-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种双锥结构金纳米粒子及其制备方法。纳米粒子为五边凹面曲边双锥结构,纳米粒子表面呈内凹形,边缘为波浪形。以金双锥为模板,氯金酸溶液和硝酸银溶液为金属前驱体,以再生长的方法调节金元素在锥体表面不同部位还原沉积,制备得到凹面曲边双锥形状的金纳米粒子。本发明中,凹面双锥结构的金纳米粒子通过欠电位沉积原理使得金原子主要选择性生长在双锥模板边部;同时,双锥表面横、轴向上逐步生长。本发明提供的凹面结构的金纳米粒子具有优异的光学性质,且其表面等离子共振波长具有可调性。
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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:CN102677212B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210178492.4
申请日:2012-06-01
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种表面增强拉曼散射活性基底及其制备方法。在一定质量浓度的聚乙烯醇水溶液中加入HAuCl4和AgNO3溶液,再加入柠檬酸钠,充分反应后制得聚乙烯醇/Au-Ag合金纳米粒子纺丝液,再采用平行式的静电纺丝技术,得到一种结构为聚乙烯醇/Au-Ag合金纳米粒子复合纳米纤维的表面增强拉曼散射活性基底,其Au-Ag合金纳米粒子的含量为2×10-4~2×10-2mol/g,按摩尔比,Au:Ag为1:2~1:3。由于金-银合金纳米粒子在蓝光到绿光内都会出现吸收,其等离子共振波长可在银和金之间进行可控调节,因此,本发明提供的表面增强拉曼散射活性基底材料,其适用的波长范围比金、银单组分基底更广泛。
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公开(公告)号:CN103240420A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310197525.4
申请日:2013-05-24
Applicant: 苏州大学
IPC: B22F9/04
Abstract: 本发明公开了一种金双锥结构纳米粒子的提纯方法。以柠檬酸稳定的金纳米粒子作为种子,硝酸银存在下的阳离子表面活性剂的水溶液作为生长体系,通过种子生长的方法制备得到金双锥结构纳米粒子初产品,经离心浓缩处理后,加入相同体积的浓度为0.1M~0.6M的十六烷基三甲基溴化铵水溶液,混合均匀,静置24小时后分离上下层,得到的下层即为等离子体共振波长为700nm~1300nm的纯金双锥纳米粒子产品。本发明通过调节十六烷基三甲基溴化铵的浓度,实现对不同尺寸大小的双锥纳米粒子的提纯,方法简便、易操作,提纯效率高,可实现工业化生产,得到的产品具有较大的局域电场增强和消光截面,可应用于光学和生物技术领域。
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公开(公告)号:CN102965101A
公开(公告)日:2013-03-13
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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