一种可富集及固定蛋白质的复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112569902B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202011435302.3

    申请日:2020-12-10

    摘要: 本发明公开了一种可富集及固定蛋白质的复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括羧基化四氧化三铁磁性纳米球,所述羧基化四氧化三铁磁性纳米球修饰在具有带褶皱的片状结构的双金属磷酸水合物表面。本方明还公开了一种可富集及固定蛋白质的复合材料的制备方法,其先获得羧基化四氧化三铁磁性纳米球;后将步骤S1获得的四氧化三铁磁性纳米球与所述ZnxZr(PO4)2·yH2O混合得到所述复合材料。本发明提供的复合材料可实现多种蛋白质的高效富集和固定,且固定氧化酶蛋白后可显著提升氧化酶蛋白的反应活性,减少酶的用量。

    一种啤酒中甲醛的快速检测试剂及其检测方法

    公开(公告)号:CN110879223A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911144119.5

    申请日:2019-11-20

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明公开了一种啤酒中甲醛的快速检测试剂,包括金纳米溶胶和银氨溶液,试剂与甲醛反应生成金银复合纳米颗粒,金银复合纳米颗粒为金核银壳的结构。本发明还公开了采用上述试剂快速检测啤酒中甲醛的方法。本发明可以实现啤酒中甲醛的快速检测,方法简便,拉曼背景干扰低,易于推广使用。

    一种多孔纤维状硅球固相微萃取涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN105944700A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610353785.X

    申请日:2016-05-25

    IPC分类号: B01J20/286 B01J20/30

    CPC分类号: B01J20/286 B01J2220/86

    摘要: 本发明所述一种多孔纤维状硅球固相微萃取涂层的制备方法,(1)多孔纤维状硅球的表面修饰:取KCC‑1硅球溶解于一定体积的无水乙醇中,加入适量C18溶液,超声;将以上溶液转移至50mL圆底烧瓶中,向其中滴加2滴吡啶作为催化剂,摇匀;将圆底烧瓶置于油浴中,一定温度下搅拌反应一段时间,停止加热;(2)C18‑Coated KCC‑1涂层的制备:将不锈钢丝进行预处理;然后将Nafion溶液与制备的C18‑Coated KCC‑1粉末分别置于200微升的微量离心管中,两者高度约为1.5cm,将不锈钢丝插入Nafion溶液中浸泡一定时间,取出后,插入C18‑Coated KCC‑1粉末中,取出后在烘箱中加热,然后将制备的C18‑Coated KCC‑1纤维涂层老化。所制备的固相微萃取纤维耐溶剂性强,热稳定性好。

    一种可视化传感检测汗液中氯离子的方法

    公开(公告)号:CN110243791B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910484095.1

    申请日:2019-06-05

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种可视化传感检测汗液中氯离子的方法,本发明首先制备了一种具有良好发光性质以及卤素交换性质的钙钛矿纳米晶体(CsPbBr3PNCs),同时基于材料本身具有的荧光特性及卤素交换特性将其作为传感检测材料,对汗液中氯离子进行检测。本发明充分利用了CsPbBr3PNCs中Br‑与水相中Cl‑异相条件下的卤素交换作用、明显的波长移动以及可视化传感特性,结合荧光光谱技术灵敏度高、检测方面等优点,提供一种方便简便、无需样品前处理条件、易于推广使用的汗液中氯离子测定方法。

    一种可视化传感检测汗液中氯离子的方法

    公开(公告)号:CN110243791A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910484095.1

    申请日:2019-06-05

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种可视化传感检测汗液中氯离子的方法,本发明首先制备了一种具有良好发光性质以及卤素交换性质的钙钛矿纳米晶体(CsPbBr3PNCs),同时基于材料本身具有的荧光特性及卤素交换特性将其作为传感检测材料,对汗液中氯离子进行检测。本发明充分利用了CsPbBr3PNCs中Br-与水相中Cl-异相条件下的卤素交换作用、明显的波长移动以及可视化传感特性,结合荧光光谱技术灵敏度高、检测方面等优点,提供一种方便简便、无需样品前处理条件、易于推广使用的汗液中氯离子测定方法。

    一种平菇培养基及其制备方法

    公开(公告)号:CN105801220A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610350866.4

    申请日:2016-05-25

    IPC分类号: C05G1/00

    CPC分类号: C05D3/02 C05F5/002 C05F11/00

    摘要: 本发明提供一种平菇培养基及其制备方法,按照干重百分比,所述培养基为:废弃茶梗75%?80%,棉籽壳10%?20%,麦麸5%?10%,石灰2%?5%,蔗糖1%?2%。其制备方法,包括以下步骤:(1)按所述配比称量废弃茶梗、棉籽壳、麦麸、石灰、蔗糖,加适量水,混合搅拌均匀,形成基质;(2)步骤(1)所述基质装入栽培袋,装至袋体积的4/5时封口;(3)将步骤(2)所述装有基质的栽培袋在高压灭菌锅中,127℃?135℃高压灭菌0.5h,冷却至室温备用。本发明所述基质的含水量控制在65%?68%。本发明利用废弃茶梗,有效降低平菇栽培基质的配料成本,同时能缩短平菇的栽培周期,提高经济效益。在平菇收成后,平菇栽培基质还可以作为有机肥料。

    一种超亲水同时超亲油的三维石墨烯泡沫材料制备方法

    公开(公告)号:CN105753497A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610046456.0

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: C04B38/00 C04B35/52

    CPC分类号: C04B38/00 C04B35/522

    摘要: 本发明所述一种超亲水同时超亲油的三维石墨烯泡沫材料制备方法,包括以下步骤:1)采用经典的Hummers and Offema方法从天然石墨粉制备氧化石墨烯,得到分散的氧化石墨烯水溶液;2)将步骤1)中得到的氧化石墨烯水溶液放入反应釜中,并滴加相应剂量的植酸溶液,将反应釜嵌入不锈钢外套中,置于烘箱中加热,保持180 oC,反应12 h后自然冷却至室温;将产物冷冻干燥24h,得圆柱状植酸掺杂的超亲水同时超亲油的三维石墨烯泡沫材料。本发明所得三维石墨烯泡沫材料对水类、油类溶液都具有零接触角的特殊性质,对水、多种油类液体以及多种有机液体的高效吸附和富集,通过简单的热处理使得超双亲型三维石墨烯泡沫材料可以循环利用。

    一种温度传感材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112322287B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202011106862.4

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: C09K11/66 C09K11/02 G01K11/20

    摘要: 本发明涉及一种温度传感材料及其制备方法和应用,所述温度传感材料包括空心二氧化硅纳米球,所述空心二氧化硅纳米球内部封装有CsPbClxBr3‑x,其中,0<x<3,所述空心二氧化硅纳米球外部包裹K2SiF6:Mn4+及乙烯‑醋酸乙烯共聚物形成的复合层。所述温度传感材料的制备方法包括:获得空心二氧化硅纳米球,制备CsPbClxBr3‑x@SiO2,以及与K2SiF6:Mn4+及乙烯‑醋酸乙烯共聚物混合,形成复合包裹层。本发明提供的温度传感材料具有荧光特性,可以实现温度的快速检测,方法快捷,灵敏度高,易于推广使用。

    一种温度传感材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112322288A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011106991.3

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: C09K11/66 C09K11/02 G01K11/20

    摘要: 本发明涉及一种温度传感材料及其制备方法和应用,所述温度传感材料包括均匀聚苯乙烯基底膜制备,CsPbBr3前驱液合成及CsPbBr3纳米晶体原位结合聚苯乙烯基底膜形成复合物层。所述温度传感材料的制备方法包括:获得聚苯乙烯基底材料,制备CsPbBr3前驱液,以及聚苯乙烯与CsPbBr3前驱液混合层,形成复合包裹层。本发明提供的温度传感材料具有荧光增强特性,可以实现温度的快速检测,方法快捷,灵敏度高,易于推广使用。

    一种温度传感材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112322287A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011106862.4

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: C09K11/66 C09K11/02 G01K11/20

    摘要: 本发明涉及一种温度传感材料及其制备方法和应用,所述温度传感材料包括空心二氧化硅纳米球,所述空心二氧化硅纳米球内部封装有CsPbClxBr3‑x,其中,0<x<3,所述空心二氧化硅纳米球外部包裹K2SiF6:Mn4+及乙烯‑醋酸乙烯共聚物形成的复合层。所述温度传感材料的制备方法包括:获得空心二氧化硅纳米球,制备CsPbClxBr3‑x@SiO2,以及与K2SiF6:Mn4+及乙烯‑醋酸乙烯共聚物混合,形成复合包裹层。本发明提供的温度传感材料具有荧光特性,可以实现温度的快速检测,方法快捷,灵敏度高,易于推广使用。