一种能同时检测氟离子和二氧化碳的吲哚并咔唑类衍生物

    公开(公告)号:CN105566331B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201610051388.7

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 本发明提供了一种能同时检测氟离子和二氧化碳的荧光探针分子。该类分子是以吲哚[3,2‑b]咔唑为骨架,以苯基等芳香类基团或正己基等烷基类基团为取代基构建的。这类分子制备提纯简单、产率高、价格便宜。同时,该类分子对氟离子有很高的选择性和检测灵敏度,瞬时响应,检测限达0.6mg L‑1。在加入TBAF活化后,该类分子对二氧化碳也有很好的检测性能,其检测限达1*10‑6M。本发明分子能同时检测氟离子和二氧化碳,简化了检测仪器的结构,具有较好的应用前景,可以在水污染、饮用水、大气等检测领域广泛应用。

    一种中温快速固化的水相导电银胶

    公开(公告)号:CN105086908B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510646143.4

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种中温快速固化的水相导电银胶,其组成包括:片状银粉,50‑60%;双酚A 环氧树脂,10‑20%;非离子乳化及表面活化剂,5‑10%;固化剂,2‑5%;固化促进剂,0.5‑1%;水,5‑10%;羟丙基甲基纤维素,1‑3%;对苯二甲酸,0.5‑1%;纳米二氧化硅,0.5‑1%;水溶性消泡剂,0.1‑0.5%;ICAM8401或8402,0.1‑0.5%。该导电银胶使用水作为溶剂,无污染。在中常温下即可快速固化,方便使用。

    一种用于光催化的铋纳米微球材料及制备方法

    公开(公告)号:CN105251474B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510646002.2

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种用于光催化的铋纳米微球材料及制备方法,属于无机纳米材料领域。铋纳米微球的制备为:首先,称取一定量的硝酸铋,溶于一定体积乙二醇溶液中,搅拌一段时间后移入圆底烧瓶。将上述装有溶液的烧瓶放入微波反应装置,并在溶液中加入磁力搅拌子,调节转速,连接好冷凝水,设置功率、时间、温度,开启程序进行反应,待反应结束后自然冷却,将得到的产物进行离心、洗涤、干燥,得到铋纳米微球。其特征在于该材料微观结构为直径约10‑20 um的微球,微球由厚度约150~300 nm的片状结构组成,成分为JCPDS编号44‑1246六方晶相结构的铋单质。

    一种新型氧化物保护的银纳米线透明导电薄膜

    公开(公告)号:CN105118546B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510648860.0

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种新型氧化物保护的银纳米线透明导电薄膜及其制备方法,其制备步骤为:将衬底清洗并进行等离子处理;在衬底上涂覆一层粘结剂,红外灯烘干;将银纳米线导电墨水涂覆在衬底上,干燥后得到银导电网络;将导电氧化物溶液涂覆在银导电网络上,干燥后得到银纳米线导电薄膜。该方法制备的银透明导电薄膜和衬底的粘结性好,导电性高、透光率高,可以用于电子信息产业的很多方面。

    一种癌胚抗原电化学免疫传感器的制备方法和检测方法

    公开(公告)号:CN106770568A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611078624.0

    申请日:2017-02-14

    CPC classification number: G01N27/3278 G01N27/3271 G01N27/3277

    Abstract: 本专利属于免疫传感器领域,具体公开了一种癌胚抗原电化学免疫传感器的制备方法和检测方法。分别包括以下步骤:取聚邻苯二胺纳米微球利用超声震荡分散在水中,并在室温下保存备用;利用戊二醛修饰玻碳电极;并将该电极浸入HRP标记的CEA抗体溶液与聚邻苯二胺纳米微球溶液的混合液中得到聚邻苯二胺纳米微球/HRP标记的CEA抗体修饰电极;CEA标准样品配置成浓度不同的溶液作为测试溶液;然后分析物在H2O2和无氧的PBS的混合溶液中进行差分脉冲伏安扫描;启动电化学反应,建立电化学电流强度与CEA溶液浓度之间的定量关系。这种癌胚抗原电化学免疫传感器具有灵敏度高、结果准确可靠、成本低、快速、使用方便且制备过程极其简单的特点。

    一种不同长径比银纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN104690293B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510118483.X

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种不同长径比银纳米线的制备方法。将氯化亚铂(PtCl2)溶解于乙二醇中,搅拌均匀后升温,温度升到一定温度后,保温一段时间,再将硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)分别溶解于两份乙二醇中,然后先将硝酸银溶液逐滴加入氯化亚铂(PtCl2)溶液中,再将聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶液逐量加入混合溶液中,将温度升温到一定温度后,保温一段时间;反应结束后,自然冷却得到产物银纳米线,然后经不同的转速的离心洗涤,获得不同长径比银纳米线。本发明制备不同长径比银纳米线的方法简单,将不同长径的银纳米线有效分离,提高银纳米线的产量和不同银纳米线的均匀度。

    一种抗菌内墙纳米乳胶漆的制备方法

    公开(公告)号:CN106519846A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611012897.5

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本专利属于涂料领域,具体公开了一种抗菌内墙纳米乳胶漆的制备方法,首先制备银/二氧化钛纳米管的前驱胶体溶液;通过静电纺丝后,将纺丝得到的前驱体产物立即进行冷却,然后置于马弗炉中,保温烧结得到银/二氧化钛纳米管;取上述银/二氧化钛纳米管在搅拌条件下分散于水中,加入丙二醇、成膜助剂、润湿剂、防腐剂、羟乙基纤维素、分散剂,在研磨机中搅拌混合均匀;然后加入钛白粉、重钙、高岭土、滑石粉,在高速研磨机中充分研后,加入丙烯酸乳液、消泡剂、增稠剂;最后在研磨机中搅拌均匀混合,最后过滤装桶,得到抗菌内墙纳米乳胶漆成品。目的在于解决居室内墙面细菌滋生的问题和潮湿天气长,导致内墙生霉的问题。

    一种水基银纳米线墨水的配制方法

    公开(公告)号:CN105153814A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510646430.5

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种水基银纳米线墨水的配制,其组成为:银纳米线,0.2-1.5%;羧甲基纤维素钠,0.2-1%;Zonyl@FSO-100,0.005-0.1%;高分子分散剂,0.1-2%;小分子流平剂,1-3%;小分子消泡剂,1-2%;水,85.4-94.495%。该墨水涂覆后简单处理即可得到高导电性和透光率的导电薄膜,因而可广泛用于触摸屏等电子产品领域。

    一种防护粘结性强的醇基银纳米线导电墨水

    公开(公告)号:CN105131719A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510646463.X

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种防护粘结性强的醇基银纳米线导电墨水,其组成为:银纳米线,0.2-1.5%;DJB-823固体薄膜保护剂,0.1-0.5%;氟碳表面活性剂,0.005-0.05%;小分子分散剂,0.1-2%;小分子流平剂,1-3%;小分子保湿剂,2-5%;小分子消泡剂,1-2%;有机醇类溶剂+其他溶剂,83.45-95.495%。该墨水使用了获得“国家发明二等奖”,广泛用于航空航天以及军工用品中的DJB-823固体薄膜保护剂。该保护剂一方面使制成的导电薄膜与衬底有极强的粘结性,另一方面对薄膜有很强的防护作用。最重要的是,该保护剂和一般高分子不一样,在薄膜中不影响薄膜的导电性。因而,本发明制备的薄膜具有极好的性能,能在电子信息产业广泛应用。

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