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公开(公告)号:CN106882791B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201710088682.X
申请日:2017-02-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种水分散性碳纳米洋葱的制备方法,以蜡烛灰为原料,结合在强氧化性酸溶液中超声处理将原本不分散于水的蜡烛灰变为水分散性的碳纳米颗粒。该碳纳米洋葱具有较高的光热转化效率,并具有生物相容性好、稳定性好、制备简单、成本低等优势,可以用于肿瘤光热治疗等领域。同时,因为碳纳米洋葱表面带有羧基,因此可用带氨基的分子对其进行修饰,从而构建出基于碳纳米洋葱的多功能光热试剂。
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公开(公告)号:CN105709241B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201610168425.2
申请日:2016-03-23
Applicant: 东南大学
IPC: A61K49/00 , A61K31/205 , A61P31/04
Abstract: 本发明提供了一种季铵盐化荧光碳点的制备方法及其在抗菌和区分革兰氏阳性菌/阴性菌方面的应用。其中,所述季铵盐化荧光碳点的制备方法主要包括两步,首先制得表面氨基化的碳点,然后在氨基化碳点表面接枝烷基甜菜碱,得到季铵盐化碳点。所制得的季铵盐化碳点具有良好的水溶液分散性和低细胞毒性,并能够有效抑制和杀死革兰氏阳性菌。此外该季铵盐化碳点具有优良的荧光性质,能够有选择性地使革兰氏阳性菌成像,从而可以有效区分革兰氏阳性菌和阴性菌。
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公开(公告)号:CN105777792A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610255161.4
申请日:2016-04-21
Applicant: 东南大学
IPC: C07F7/02 , A61K31/695 , C09K11/06 , A61P31/04
CPC classification number: C07F7/025 , A61K31/695 , C09K11/06 , C09K2211/1014
Abstract: 本发明公开了一种季铵盐化荧光硅点,它包括一个含硅元素的纳米颗粒和共价接枝在纳米颗粒表面的烷基甜菜碱。本发明还公开了前述季铵盐化荧光硅点的制备方法及其在抗菌和细菌成像方面的应用。与现有技术相比,本发明利用烷基甜菜碱,一步反应就对表面带有氨基的硅点季铵盐化,在保持硅点良好水溶性的同时,又赋予硅点优良的选择性抗菌和细菌成像效果。除此之外,季铵盐化的硅点还具有纯净度高、无需外加荧光标记、稳定性好、制备成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104016348B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410186573.8
申请日:2014-05-05
Applicant: 东南大学
IPC: C01B33/021 , C09K11/59 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了二乙烯三胺基丙基三甲氧基硅烷在制备水溶性硅量子点中的应用。本发明将新型硅烷分子二乙烯三胺基丙基三甲氧基硅烷应用于硅量子点的制备中,制得的硅量子点具有合成简单、稳定性好、纯净度高、有pH响应、可表面化学修饰、细胞毒性低、以及可制备功能性自组装材料等优点。
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公开(公告)号:CN104474556A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410677248.1
申请日:2014-11-21
Applicant: 东南大学
IPC: A61K47/48 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了碳点作为抗肿瘤药物载体的应用,包括以下步骤:氨基化碳点的制备:采用微波合成法,以含氨基的硅烷试剂和甘油为原料,制得氨基化碳点;碳点表面马来酰亚胺化:氨基化碳点与一端带有N-羟基琥珀酰亚胺酯、另一端带有马来酰亚胺的短链聚乙二醇分子NHS-EGn-MAL反应,得马来酰亚胺化的碳点;碳点-药物分子复合物的制备:马来酰亚胺化的碳点与带有巯基的药物反应,得碳点-药物分子复合物。该方法制备得到的氨基化碳点荧光量子产率高、水溶性好、细胞毒性低、表面具有大量的可修饰基团、并且在进行短链聚乙二醇链段修饰后不聚沉,是一种十分理想的药物载体。
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公开(公告)号:CN104104497A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410339623.1
申请日:2014-07-17
Applicant: 东南大学苏州研究院
IPC: H04L9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于砷化镓工艺的L波段混沌电路及其设计方法,所述混沌电路包括:HBT,采用共基极连接,作为混沌信号源中的增益元件;谐振网络,连接HBT的输出端,产生混沌信号;电流源,连接HBT的发射极。具体的设计方法包括步骤:建立电路的数学模型;计算具有寄生电容的电路状态方程;提取状态参数和控制参数;模型仿真。本发明采用用寄生电容较小的砷化镓工艺HBT作为混沌信号源中的增益元件,减小寄生电容对混沌电路工作状态的影响;在电路中加入了射级跟随器,减少外界微扰对电路状态的影响;电流源用镜像电流源构成,提高了电路的稳定性;单片微波集成电路具有电路损耗小、频带宽、动态范围大、附加效率高、抗电磁辐射能力强等特点。
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公开(公告)号:CN102185619A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110101850.7
申请日:2011-04-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种抗干扰射频可重构收发信机,其由零中频的射频接收机和零中频的射频发送机组成,射频接收机包括一个由中心频率不同的n个信道、结构相互对称的m列输入选择开关阵列和输出选择开关阵列组成的可重构信道选择阵列,每列的输入选择开关的数量是2m-1个;2m=n;第1、2个,第3、4个,……第n-1、n个信道分别连接第m列中的不同输入选择开关;第m列中的第1、2个,第3、4个,……第2m-1-1、2m-1个分别连接第m-1列中的不同输入选择开关;本发明通过对选择开关的状态控制实现不同频率滤波信道的选择,提高了系统的抗干扰能力,能够使主用户与次级用户共存且避免互相干扰,保证通信质量。
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公开(公告)号:CN108949634B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201810896351.3
申请日:2018-08-08
Applicant: 东南大学 , 环境保护部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明属于微生物及环保技术领域,特别涉及一种可降解重质原油的石油降解菌及其分离方法与应用,该石油降解菌在分类学上属于苍白杆菌属(Ochrobactrum sp.),已于2018年5月7日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),菌种保藏号为CGMCCNo.15739;该石油降解菌可以在常规条件下以沥青和胶质含量较高的重质原油为唯一碳源进行生长,并对石油污染物进行降解去除,无须人为添加能源、碳源、热源等,工艺要求低,应用成本低,且不产生二次污染;在7d内对重质原油的降解率即可达到20%以上,降解效率高,可迅速降解环境中的石油污染物,用于石油污染土壤或水体的生物修复,亦可用于与其他菌株共同制备复合菌剂,以用于高效彻底去除环境中的石油污染物。
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