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公开(公告)号:CN117281319A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311137587.6
申请日:2023-09-05
Applicant: 南京师范大学 , 宁波奉化必要生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有催化杀菌功能的抗菌口罩,该口罩包括外层无纺布、熔喷层和内层无纺布,所述熔喷层包括有单原子/植物多酚‑金属配合物催化剂/瑞德西韦复合杀菌剂形成的抗菌层;本发明利用静电吸附效果将单原子催化剂与植物多酚‑金属配合物复合,然后将其作为杀菌抗病毒药物瑞德西韦的载体,实现材料的多功能协同抗菌的目的。本发明提供的新型抗菌口罩在无其他辅助条件下(光照、过氧化氢)即可快速杀灭革兰氏阴性细菌(大肠杆菌),革兰氏阳性细菌(金黄色葡萄球菌)及真菌(白色念珠菌)。
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公开(公告)号:CN116554552A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310655516.9
申请日:2023-06-05
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米生物降解复合材料及其在制备生物降解薄膜中的应用。该纳米生物降解复合材料的制备是先采用插层剂对层状硅酸盐进行改性得到有机化层状硅酸盐,然后将可以生成二氧化硅的有机/无机材料和微生物负载在有机化层状硅酸盐,制得纳米生物降解复合材料。本发明通过在微生物表面形成多层次微纳结构的保护层来确保其在经过造粒及吹膜工艺的高温后仍能存活,从而起到降解塑料制品的作用;同时掺杂纳米生物降解复合材料的薄膜相比于对照组的薄膜降解速度明显加快。
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公开(公告)号:CN113025318B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110143867.2
申请日:2021-02-02
Applicant: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种以花椒为碳源的碳量子点及其制备方法与应用,所述碳量子点平均粒径为3~5 nm,表面含有羟基、胺基、酯类和烯类,最大激发波长与最大发射波长分别为450 nm和490 nm;具体制备过程为先将花椒粉碎后加入去离子水,搅拌分散后进行水热反应,反应产物自然冷却后进行离心分离,然后过滤;将滤液真空冷冻干燥后得到花椒为碳源碳量子点的粉末。本发明提供的碳量子点具有较强的荧光和良好的生物相容性,可以进入细胞内并且均匀分布在HeLa细胞中,具有一定的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN111909691B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010578908.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种可光热抗菌近红外碳量子点的制备方法及其产品和应用,该制备方法包括:将尿素、柠檬酸和氯化铜加入到二甲基亚砜中搅拌混匀,高温反应,待反应产物冷却,将其与乙醇混合,进行离心,将所得沉淀物溶于去离子水中,经透析、冷冻干燥后即可得到近红外碳量子点。本发明得到近红外碳量子点,与其它碳量子点相比,在生物医用领域可实现光热杀菌且可实现细胞成像,该近红外碳量子点具有良好的生物相容性,低毒性,良好的杀菌性能且不会产生细菌耐药性等,因此在未来的生物成像以及抗菌领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112772670B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011492237.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京师范大学
IPC: A01N47/40 , A01N25/10 , A01P7/04 , C09K11/06 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种四元复合纳米控释体系的制备方法,其制备包括:将多巴胺单体加入到石墨烯氧化物水溶液中,反应后离心分离,洗涤得到聚多巴胺/氧化石墨烯水溶液,再取溶于乙醇的啶虫脒加入到聚多巴胺/小尺寸氧化石墨烯水溶液中,搅拌,反应后取其中一部分放入反应釜中制备荧光量子点,后将荧光量子点再加入原体系中形成四元复合纳米农药控释剂。本发明制备工艺简单、操作方便、绿色环保、可控缓释。纳米体系在加入量子点之后显蓝色荧光,用于植物体内可标记追踪;且具有控释功能,可持续高效释放啶虫脒;无有毒的有机溶剂及助剂,绿色安全。
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公开(公告)号:CN113016823A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110143900.1
申请日:2021-02-02
Applicant: 南京师范大学 , 南京周宁琳新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光热抗菌近红外双金属纳米粒子的制备方法,该制备方法包括:将氯金酸、氯化铜、长链有机胺和还原剂加入到超纯水中搅拌过夜,并油浴加热,待反应产物冷却,将其进行离心,将所得沉淀物溶于去离子水中,经去离子水和乙醇清洗三到四次后,经真空干燥后即可得到近红外双金属纳米粒子。本发明得到近红外双金属纳米粒子,与其它纳米粒子相比,其本身即具有一定的抗菌活性,在近红外光照射下还可实现光热杀菌,二者相结合后显示出高效的抗菌活性,可广泛应用于生物材料、医疗器械、伤口抗菌消毒等方面,并降低了细菌耐药风险,在未来的抗菌材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112772670A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011492237.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京师范大学
IPC: A01N47/40 , A01N25/10 , A01P7/04 , C09K11/06 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种四元复合纳米控释体系的制备方法,其制备包括:将多巴胺单体加入到石墨烯氧化物水溶液中,反应后离心分离,洗涤得到聚多巴胺/氧化石墨烯水溶液,再取溶于乙醇的啶虫脒加入到聚多巴胺/小尺寸氧化石墨烯水溶液中,搅拌,反应后取其中一部分放入反应釜中制备荧光量子点,后将荧光量子点再加入原体系中形成四元复合纳米农药控释剂。本发明制备工艺简单、操作方便、绿色环保、可控缓释。纳米体系在加入量子点之后显蓝色荧光,用于植物体内可标记追踪;且具有控释功能,可持续高效释放啶虫脒;无有毒的有机溶剂及助剂,绿色安全。
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公开(公告)号:CN110368940A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910660040.1
申请日:2019-07-22
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/03 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种Fe3O4/GQD纳米催化剂及其制备方法和应用。本发明所述的四氧化三铁修饰石墨烯量子点是通过共沉淀法制备得到的,其具有良好的稳定性。通过芬顿反应,可以有效地催化降解水中低浓度有机污染物,如染料,农药,激素,持久性有机污染物等。本发明涉及的纳米催化剂其制备方法简单,成本低廉,可宏量制备,具有高效的催化活性等特点,有望用于低浓度、难处理有机废水的净化。
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公开(公告)号:CN108690065A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810447889.6
申请日:2018-05-11
Applicant: 南京师范大学
IPC: C07F7/08 , C08G65/26 , C08G65/332 , C09K8/584
CPC classification number: C07F7/0827 , C08G65/2639 , C08G65/3322 , C08G2650/04 , C09K8/584
Abstract: 本发明公开了一种二甲基‑单全氟癸基硅‑多乙氧基‑油酸酯多元化合物及其制备方法与应用,该多元化合物由全氟癸烷、二甲基氟硅烷、环氧乙烷及油酸复合而成;制法包括将全氟癸烷与二甲基氟硅烷混合,酸化,升温至150~170℃加入环氧乙烷,反应后加入油酸,最后调节pH至8~9.5即可;该多元化合物应用于油田中进行泡沫驱油。本发明的多元化合物不仅能高效起泡,且稳泡效果佳,在地层运移时不会发生色谱分离,尤其在低渗、水敏油田中的泡沫驱油效果更佳;同时该多元化合物制法简单,可操作性强,成本低。
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公开(公告)号:CN108531170A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810532295.5
申请日:2018-05-23
Applicant: 南京师范大学
IPC: C09K11/65 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A61K9/51 , A61K47/04 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供一种表面具有两性离子结构的碳量子点的制备方法和应用。具体步骤为:将卵磷脂研磨成粉末后分散在水中,得到分散的卵磷脂溶液;将得到的卵磷脂溶液转移到水热反应釜中,将水热反应釜加热一定时间,自然冷却,取出,得到棕色粗溶液;将得到的棕色粗溶液离心、过滤移除残渣,得到棕色澄清溶液;将得到的棕色澄清溶液冷冻干燥,得到碳量子点。解决现有技术中的碳量子点在生物体内不同酸碱度情况下,稳定性较低,无法在生物体内实现长期循环的技术问题,本发明的制备方法简便易行,成本低,制备得到的碳量子点具有稳定性好,粒径分布均匀,单分散性好等优势,可将其应用于药物特别是抗肿瘤药物的纳米载体,实现治疗目的。
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