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公开(公告)号:CN115851537B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202211591240.4
申请日:2022-12-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , C12N1/04 , A61K35/744 , A61P1/00 , A61P29/00 , A61K8/99 , A23L33/135 , A23K10/18 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一株类肠膜魏斯氏菌MbWp‑142及其产品与应用,该类肠膜魏斯氏菌于2022年2月11日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC No:62249。该类肠膜魏斯氏菌具有良好的产酸能力和抗胆盐效果,因而也具有较好的抑菌特性,能够抑制病原菌,促进宿主生长发育,具有极为广泛的应用价值。而且该菌还具有炎症治疗效果,而且在食品发酵中也具有较好的应用效果。通过该菌制备的冻干粉产品成本低廉,贮藏存活率高,且制备工艺简易,同样具有极高的应用价值。
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公开(公告)号:CN109529824B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201811503037.0
申请日:2018-12-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于电催化材料领域,公开了一种M@Ag核‑壳纳米晶体电催化剂及其制备方法。将CTAB和葡萄糖溶解在银氨溶液中得到前驱体溶液,80~180℃下反应,冷却至室温,所得反应液离心后取上清液,得到Ag种子溶液;将PVP和柠檬酸溶解在水中,然后加入Ag种子溶液,搅拌混匀后升温至60~120℃,加入M的可溶性化合物保温反应2~8h;所得反应液经洗涤、离心,即得M@Ag核‑壳纳米晶体电催化剂;所述M为Au、Pd和Pt中的一种或两种以上的混合。本发明的制备方法工艺简便,原料易得,所得M@Ag核‑壳纳米晶体尺寸和形貌均一,可用于催化甘油电氧化制备高附加值产物。
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公开(公告)号:CN110961134A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911210202.8
申请日:2019-11-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于纳米催化剂的技术领域,公开了一种合成单原子催化剂的方法及单原子催化剂与应用。方法:1)在酸性的条件下,以聚苯乙烯纳米球为牺牲模板,将氰胺类化合物,糠醛和金属源进行充分反应,得到高聚物;所述氰胺类化合物为单氰胺、双氰胺或三聚氰胺中一种以上;所述金属源为Fe源、Co源、Ni源、Pt源、Au源、Pd源中一种以上;2)在保护气体的氛围中,将高聚物进行高温热解,得到单原子催化剂。本发明的方法简单,能够合成多种金属单原子催化剂,是一种通用方法,而且可用于大规模合成单原子催化剂,解决了现有其他技术合成复杂,难以规模化制备的不足。本发明的催化剂性能卓越,用于电催化化学反应,作为电催化剂使用。
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公开(公告)号:CN107188238B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710464014.2
申请日:2017-06-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种木瓜状纳米氧化铁及其制备方法。所述制备方法为:将九水合硝酸铁溶解在乙醇中得到前驱体溶液,然后滴加草酸的乙醇溶液进行沉淀反应,将反应后的混合溶液置于120~180℃温度下加热处理10~18h,然后将所得沉淀物经洗涤后升温至300~400℃加热处理2~6h,得到所述木瓜状纳米氧化铁。本发明以九水合硝酸铁作为前体物,采用沉淀法,以乙醇作为溶剂,草酸作为沉淀剂,通过控制反应物质的浓度、反应温度、反应时间来合成尺寸和形貌均一的木瓜状纳米氧化铁,为纳米氧化铁的形状控制合成提供一定的指导。
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公开(公告)号:CN108723387A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810628500.8
申请日:2018-06-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于电催化材料领域,公开了一种PdAu@Ag核-壳纳米晶体电催化剂及其制备方法。将CTAB和葡萄糖溶解在银氨溶液中得到前驱体溶液,80~180℃下反应,冷却至室温,所得反应液离心后取上清液,得到Ag种子溶液;将PVP和柠檬酸溶解在水中,然后加入Ag种子溶液,搅拌混匀后升温至60~120℃,加入氯钯酸和氯金酸保温反应2~8h;所得反应液经洗涤、离心,即得PdAu@Ag核-壳纳米晶体电催化剂。本发明的制备方法工艺简便,原料易得,所得PdAu@Ag核-壳纳米晶体尺寸和形貌均一,可用于催化甘油电氧化制备高附加值产物。
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公开(公告)号:CN107694571A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710804540.9
申请日:2017-09-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/08
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,公开了一种非贵金属NixCuyFezO纳米球电催化剂及其制备方法。所述制备方法为:将氢氧化钠溶解于乙二醇中得到混合溶液,再加入四水醋酸镍、一水醋酸铜和九水硝酸铁混合溶解均匀,得到前驱体溶液,然后将所得前驱体溶液加热至120~180℃下反应3~6h,反应完成后冷却至室温,离心,固体产物经洗涤、干燥,得到产物。本发明采用多元醇辅助还原法制备非贵金属NixCuyFezO纳米球电催化剂,该法制备工艺简单,原料易得,具有成本低、绿色环保等优点;可为电解水制氢过程阳极析氧反应中高性能催化剂的合成提供一定的指导。
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公开(公告)号:CN105366772B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510762270.0
申请日:2015-11-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: C02F1/44 , B01D69/04 , B01D69/12 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/131 , Y02W10/33 , Y02W10/37
Abstract: 本发明属于饮用水处理装置技术领域,公开了一种便携式轻量化个人净水装置。所述装置包括三元梯度管式膜预处理系统、脱盐系统和电源系统;所述的三元梯度管式膜预处理系统包括三元梯度管式超滤膜,该三元梯度管式超滤膜由外到内依次由支撑层、过渡层和分离层组成,所述支撑层和过渡层是PVDF烧结层,分离层是功能化Al2O3/PVDF膜材料;所述脱盐系统包括碳纤维管脱盐淡化膜。本发明采用三元梯度结构的高强度无机/有机复合管式膜,其流量大、自洁性好、排污能力强、机械强度高;采用碳纤维膜管的重量只是传统玻璃钢膜管的10%,极大地减轻了设备的重量;整个装置的体积小,可装载行李箱内,方便携带,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN115851538B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211591803.X
申请日:2022-12-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C12N1/20 , A61K35/74 , A61P29/00 , C12N1/04 , A23K10/12 , A23L33/135 , A23L29/00 , A23L19/00 , A23C9/123 , A23C9/12 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一株类肠膜魏斯氏菌MbWp‑171及其产品与应用,该类肠膜魏斯氏菌于2022年2月11日保藏于广东省微生物菌种保藏中心,保藏编号为GDMCC No:62250。该类肠膜魏斯氏菌具有良好的产酸能力和抗胆盐效果,因而也具有较好的抑菌特性,能够抑制病原菌,促进宿主生长发育,具有极为广泛的应用价值。而且该菌还具有炎症治疗效果,而且在食品发酵中也具有较好的应用效果。通过该菌制备的冻干粉产品成本低廉,贮藏存活率高,且制备工艺简易,同样具有极高的应用价值。
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公开(公告)号:CN113916958B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111132350.X
申请日:2021-09-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明属于电化学生物传感器的技术领域,公开了一种检测黄曲霉毒素B1的自支撑电极传感器及其制备与应用。方法:1)将负载有镍铜沉淀的碳毡置于装置中,通入含有碳源的气体,高温裂解,再置于氯金酸溶液中反应,获得负载金的自支撑电极;2)将适配体溶液覆盖负载金的自支撑电极,再与牛血清白蛋白溶液反应,获得钝化电极;3)将钝化电极置于AFB1溶液中孵育,再与羧基化聚苯乙烯纳米球溶液进行反应,随后将电极与HRP进行孵育,获得传感器。本发明的方法简单,成本低。本发明的传感器在检测黄曲霉毒素B1时,具有高灵敏度、精确度、特异性,而且抗干扰性强,重复性好。本发明的传感器用于检测黄曲霉毒素B1。
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公开(公告)号:CN110961134B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201911210202.8
申请日:2019-11-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/081 , C25B1/04 , C25B3/23
Abstract: 本发明属于纳米催化剂的技术领域,公开了一种合成单原子催化剂的方法及单原子催化剂与应用。方法:1)在酸性的条件下,以聚苯乙烯纳米球为牺牲模板,将氰胺类化合物,糠醛和金属源进行充分反应,得到高聚物;所述氰胺类化合物为单氰胺、双氰胺或三聚氰胺中一种以上;所述金属源为Fe源、Co源、Ni源、Pt源、Au源、Pd源中一种以上;2)在保护气体的氛围中,将高聚物进行高温热解,得到单原子催化剂。本发明的方法简单,能够合成多种金属单原子催化剂,是一种通用方法,而且可用于大规模合成单原子催化剂,解决了现有其他技术合成复杂,难以规模化制备的不足。本发明的催化剂性能卓越,用于电催化化学反应,作为电催化剂使用。
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