一种基于交联共聚的抗菌角膜接触镜制备方法

    公开(公告)号:CN104193890A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410413666.X

    申请日:2014-08-20

    Abstract: 一种基于交联共聚的抗菌角膜接触镜制备方法,包括以下步骤:1)将含有抗菌单体或抗菌单体的预聚体的角膜接触镜原料单体混合物光聚合固化或热聚合固化:所述抗菌单体为包含有季铵盐官能团和两个以上不饱和键的功能单体;所述角膜接触镜原料单体混合物还包括聚合引发剂;2)将步骤1)得到的产物水化。本发明方法与现有的抗菌角膜接触镜的制备方法相比,如EP2067797A1、JP11502949、JP06337378、JP6330820等相对比,本发明方法采用了含有两个或两个以上的不饱和键的季胺盐类单体为抗菌主体,利用交联共聚,克服了以单一不饱和键为主的季胺盐类单体在聚合过程中所出现的聚合度低、水化过程困难等缺点。

    脱除HCl气体的中高温脱氯剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103830996A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410054194.3

    申请日:2014-02-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种脱除HCl气体的中高温脱氯剂及其制备方法,所述脱氯剂由活性成分、载体和助剂、粘合剂构成;活性成分由葡萄糖与Ca(NO3)2、Mg(NO3)2、Zn(NO3)2、NaHCO3中的一种以上充分混合构成;载体和助剂为ZSM-5或分子筛,粘合剂为甲基纤维素;所述制备方法,首先混合活性成分,然后将活性成分的水溶液滴加到经预处理的载体和助剂上,经旋转、加热、干燥、焙烧、成型,然后造粒得到脱氯剂。所制得的脱氯剂在423-1073K温度范围均可以高效深度的脱除烟气中的HCl气体,穿透氯容达到63%以上。

    一种基于纳米钯标记及其催化沉积放大的生物检测方法

    公开(公告)号:CN102147358B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110023925.4

    申请日:2011-01-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于纳米钯标记及其催化沉积放大的生物检测方法,并结合纳米Pd的催化性能,利用化学镀进行信号放大,最终借助化学镀后所表现出的性能如光学、磁性等特性进行检测的一种生物分子检测方法。该路线中,首先合成了粒径在1-100nm左右的Pd颗粒,然后借助表面化学技术,对其进行修饰,使其能稳定存在于缓冲溶液中,并将所需标记生物分子连接到Pd颗粒表面,从而完成生物分子的纳米Pd标记。接着,在完成生物分子相互作用后,利用Pd的催化特性,通过化学镀过程进行检测信号放大。最后,进行检测时的手段是基于上述化学镀后所表现出的性能如光学、磁性及其它特性。该路径对实验设备要求较低,大大的拓宽了上述检测路线在未来中的应用。

    一种以微、纳磁为基础的基因芯片检测方法

    公开(公告)号:CN102653788A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210060774.4

    申请日:2012-03-09

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王志飞

    Abstract: 本发明公开了一种以微、纳磁为基础的基因芯片检测方法,它以一种类似于硬盘工作方式的检测原理,通过由自旋阀结构(SV)或磁隧道结(MTJ)等GMR传感器构成的微、纳磁头在基因芯片表面的滑动,快速、高通量的将磁标记点读出,进而给出相关的生物信息。与传统技术相比,该方法由于在磁标记方面发展了特有的“钯标磁染”的技术,大大改变了磁颗粒的标记过程,极大的提高了其最大饱和磁化强度,降低了磁检测装置的要求,因而具有广阔的潜在应用前景。

    水热合成法制备碳包埋磁性纳米复合颗粒

    公开(公告)号:CN1966466A

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200610041555.6

    申请日:2006-09-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种水热合成法制备碳包埋磁性纳米复合颗粒的方法,其特征在于制备工艺为:a.将磁性纳米颗粒通过包埋处理成为对葡萄糖脱水起催化活性的或表面具有憎水性的磁性纳米颗粒;b.将经处理的磁性纳米颗粒加入到葡萄糖或葡聚糖水溶液中超声分散;c.将混合液注入高压釜中,并在150~190℃加热3~20小时;d.外加磁场将所得复合颗粒从产物中分离并清洗后回收。结果显示反应过程对其影响较小,所得颗粒尺寸均一,并根据反应条件的不同可以在200-1000nm之间进行调控。该路径不但对实验设备要求较低,而且所得颗粒表面含有大量的功能团如羟基等,从而大大的拓宽了该复合纳米颗粒在未来中的应用如生物分离与催化等领域。

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