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公开(公告)号:CN117074342A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310818234.6
申请日:2023-07-05
申请人: 青岛海洋科技中心 , 中国科学院海洋研究所
IPC分类号: G01N21/33
摘要: 本发明提出了一种四氧化三钴纳米笼作为双重模拟酶在生物传感器中的应用。本发明的四氧化三钴纳米笼既是过氧化物模拟酶又是氧化物模拟酶,四氧化三钴纳米笼既具有过氧化物酶的活性又具有氧化物酶的活性,四氧化三钴纳米笼用于测定过氧化氢、抗坏血酸和酸性磷酸酶的浓度。本发明的四氧化三钴纳米笼是一种过氧化物模拟酶和氧化物模拟酶的双重模拟酶,用在生物传感器中,不仅实现了对过氧化氢浓度的快速检测,而且实现了对抗坏血酸浓度的快速检测,还实现了对酸性磷酸酶浓度的间接检测,灵敏度高,具有良好的稳定性和重复利用性,应用广泛;四氧化三钴纳米笼为中空笼状结构,具有较大的内部空间和较高的比表面积,有效增大了与底物的接触反应面积。
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公开(公告)号:CN115893347A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211335675.2
申请日:2022-10-28
申请人: 中国科学院海洋研究所
摘要: 本发明属于生物合成纳米材料领域,具体涉及一种含有结晶水的磷酸锌(SA@ZnPNS)及其生物合成方法和用作模拟酶检测多巴胺的用途。通过希瓦氏菌介导生物合成的含有结晶水的磷酸锌的纳米材料。含有结晶水的磷酸锌(SA@ZnPNS)的化学式为Zn3(PO4)2·4H2O,其为片状或球状的纳米材料。本发明的希瓦氏菌介导生物合成的磷酸锌纳米粒子具有更小的尺寸和更大的比表面积,可用于人体血清中多巴胺的检测,检测范围为0.1~40μM,检测限为0.083μM。该方法不仅反应条件温和、合成周期短、操作简易、无污染、成本低,而且合成了具有优异的过氧化物酶活性的生物纳米材料,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109161937B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811145902.9
申请日:2018-09-29
申请人: 中国科学院海洋研究所
摘要: 本发明属于金属镀层复合与改性领域,具体涉及一种吲哚复合ZnO/Zn镀层的制备及其抗菌耐蚀应用。利用恒电流沉积,在碱性沉积液中添加天然抗菌产物吲哚,在钢铁表面获得吲哚复合镀层,之后,在氮气环境下干燥后,在空气中锌阵列表面自然形成花状ZnO锌阵列,形成吲哚复合ZnO/Zn镀层。本发明中的吲哚复合ZnO/Zn镀层表面可形成纳米ZnO柱组成的花状结构,结合了花状ZnO的物理抗菌作用与吲哚的化学抗菌作用,抗菌性能优异,适用于受到生物活性侵害的水环境或海洋环境中的钢结构防护,具有良好的污损防护应用价值。
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公开(公告)号:CN108754583B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810608884.7
申请日:2018-06-13
申请人: 中国科学院海洋研究所
摘要: 本发明属于电化学镀层领域,具体涉及一种光催化抗菌耐蚀的纳米钒酸铋‑锌电镀层及其制备方法和应用。在含有纳米钒酸铋的无毒硫酸盐镀液体系中,利用超声波与搅拌辅助,在基材表面恒电流电沉积获得纳米钒酸铋掺杂的抗菌耐蚀锌镀层。本发明中纳米钒酸铋‑锌复合电镀层具有表面致密、电位较负、环境友好及高效抗菌等诸多优点,适用于多种生物活性环境中钢铁材料的绿色防护,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN108754583A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810608884.7
申请日:2018-06-13
申请人: 中国科学院海洋研究所
摘要: 本发明属于电化学镀层领域,具体涉及一种光催化抗菌耐蚀的纳米钒酸铋‑锌电镀层及其制备方法和应用。在含有纳米钒酸铋的无毒硫酸盐镀液体系中,利用超声波与搅拌辅助,在基材表面恒电流电沉积获得纳米钒酸铋掺杂的抗菌耐蚀锌镀层。本发明中纳米钒酸铋‑锌复合电镀层具有表面致密、电位较负、环境友好及高效抗菌等诸多优点,适用于多种生物活性环境中钢铁材料的绿色防护,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN105457663A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510790413.9
申请日:2015-11-17
申请人: 中国科学院海洋研究所
IPC分类号: B01J27/188 , C02F1/30 , C02F1/50
CPC分类号: B01J27/188 , C02F1/30 , C02F1/50 , C02F2303/20 , C02F2305/02 , C02F2305/10
摘要: 本发明属于光催化领域,具体涉及一种Bi2WO6/Ag3PO4复合光催化杀菌剂及其制备方法。Bi2WO6/Ag3PO4复合光催化杀菌剂由Bi2WO6和Ag3PO4组成,纳米Ag3PO4在Bi2WO6纳米片表面原位生长;Bi2WO6与Ag3PO4的摩尔比为1:0.1~10。制备,首先通过水热合成法制备Bi2WO6纳米片,然后利用原位沉淀的方法使Ag3PO4纳米颗粒沉积于Bi2WO6纳米片表面,得到Bi2WO6/Ag3PO4复合光催化杀菌剂。本发明的制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,构建了具有可见光响应的Bi2WO6/Ag3PO4异质结结构,加速了光生载流子的分离,减小了光生电子-空穴对的复合几率,在可见光下具有高效的光催化活性,对水体中的有害微生物具有高效的杀灭效果,在水体净化等领域具有很好的实用价值和潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN109161937A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811145902.9
申请日:2018-09-29
申请人: 中国科学院海洋研究所
摘要: 本发明属于金属镀层复合与改性领域,具体涉及一种吲哚复合ZnO/Zn镀层的制备及其抗菌耐蚀应用。利用恒电流沉积,在碱性沉积液中添加天然抗菌产物吲哚,在钢铁表面获得吲哚复合镀层,之后,在氮气环境下干燥后,在空气中锌阵列表面自然形成花状ZnO锌阵列,形成吲哚复合ZnO/Zn镀层。本发明中的吲哚复合ZnO/Zn镀层表面可形成纳米ZnO柱组成的花状结构,结合了花状ZnO的物理抗菌作用与吲哚的化学抗菌作用,抗菌性能优异,适用于受到生物活性侵害的水环境或海洋环境中的钢结构防护,具有良好的污损防护应用价值。
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公开(公告)号:CN105457625A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510789914.5
申请日:2015-11-17
申请人: 中国科学院海洋研究所
IPC分类号: B01J23/31 , C02F1/30 , C02F1/50 , C02F101/38
CPC分类号: Y02W10/37 , B01J23/002 , B01J23/31 , B01J2523/00 , C02F1/30 , C02F1/50 , C02F2101/38 , C02F2305/10 , B01J2523/54 , B01J2523/55 , B01J2523/69
摘要: 本发明属于光催化领域,具体涉及一种Bi2WO6/BiVO4异质结复合光催化剂及其制备方法和应用。Bi2WO6/BiVO4异质结复合光催化剂是由Bi2WO6和BiVO4形成的具有三维分层鸟巢状结构的催化剂;其中,Bi2WO6与BiVO4的摩尔比为1:0.05~10。制备,通过简单的水热法一步制备Bi2WO6/BiVO4异质结复合光催化剂。本发明的制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,构建了具有可见光响应和较大比表面积的Bi2WO6/BiVO4异质结结构,加速了光生载流子的分离,减小了光生电子-空穴对的复合几率,在可见光下具有高效的光催化活性和稳定性,对水体中的有害微生物和染料污染物具有高效的杀灭和降解效果,在水体净化和海洋防污等领域具有很好的实用价值和潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN105435847A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510789938.0
申请日:2015-11-17
申请人: 中国科学院海洋研究所
CPC分类号: B01J31/34 , A01N59/16 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F1/50 , C02F2303/04 , C02F2305/10
摘要: 本发明属于光催化领域,具体涉及一种Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂及其制备方法。所述光催化杀菌剂由Bi2WO6、BiOI和季铵盐组成,其中,BiOI与Bi2WO6的摩尔比为98:1~1:49.5,季铵盐的负载量为0.01~0.1g季铵盐/1.0g Bi2WO6/BiOI复合材料。制备,首先制备BiOI片状材料,然后利用离子交换法制备Bi2WO6/BiOI复合材料,再通过多巴胺聚合和季铵盐化得到Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂。本发明的制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,制备了具有高效、稳定催化杀菌性能的Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂,对水体中的有害微生物具有高效的杀灭效果,在水体净化等领域将具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105432663A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510790395.4
申请日:2015-11-17
申请人: 中国科学院海洋研究所
CPC分类号: Y02W10/37 , A01N59/16 , B01J23/682 , C02F1/30 , C02F1/50 , C02F2303/04
摘要: 本发明属于光催化领域,具体涉及一种Ag/AgVO3等离子体复合光催化杀菌剂及其制备方法和应用。复合光催化杀菌剂由Ag和AgVO3组成,其中,Ag和AgVO3的摩尔比为0.1~10:1。可通过水热合成法一步制备Ag/AgVO3等离子体复合光催化杀菌剂。本发明的制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,构建了具有可见光响应的Ag/AgVO3等离子体复合光催化杀菌剂,纳米Ag的表面等离子体共振效应使复合材料在可见光下具有高效的光催化活性和稳定性,对水体中的有害微生物具有高效的杀灭效果,在水体净化等领域将具有很好的应用前景。
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