一种纳米复合材料的制备方法和手性识别苯丙氨酸的应用

    公开(公告)号:CN116948269A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310951194.2

    申请日:2023-07-31

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法和手性识别苯丙氨酸的应用。所述复合材料的制备,是将Cu(Ⅱ)与α‑环糊精(α‑CD)配位,然后与三维还原氧化石墨烯(3D‑rGO)通过酯化反应脱水缩合制得复合材料(3D‑rGO/Cu2‑α‑CD)。运用扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(FT‑IR)、热重分析、拉曼光谱、X射线光电子能谱分析(XPS)对复合材料进行了的表征,分析了其形貌和结构特征。该复合材料同时继承了Cu2‑α‑CD作为手性识别中心的特异性和3D‑rGO优异的电化学性能,将3D‑rGO/Cu2‑α‑CD修饰到玻碳电极表面,构建了一种电化学手性传感器,采用差分脉冲伏安法和电化学阻抗法对苯丙氨酸对映体进行手性识别,获得了良好的手性识别效果。本发明利用3D‑rGO/Cu2‑α‑CD的手性识别作用,提供了一种简单、快速手性识别苯丙氨酸的方法。

    一种氧化石墨烯纳米复合材料固定的微生物复合制剂、制备方法及其在焦化废水中的应用

    公开(公告)号:CN109536400B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN201811277203.X

    申请日:2018-10-30

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明涉及一种氧化石墨烯纳米复合材料固定的微生物复合制剂、制备方法及其在焦化废水中的应用,属于微生物技术领域,克服现有技术中焦化废水COD值高、降解效率差、回收率低等缺陷。解决方案为:首先,制备氧化石墨烯纳米复合材料;其次,制备固定化的生物复合制剂。本发明利用氧化石墨烯纳米复合材料固定柠檬酸杆菌和假单胞菌得到微生物复合制剂,固定化后的微生物对于焦化废水出水COD的去除率更高,去除效果更好。固定化柠檬酸杆菌和假单胞菌能循环利用至少5次,且保持着良好的吸附、解吸效果。本发明制备得到的氧化石墨烯纳米复合材料固定的微生物复合制剂,针对焦化废水处理厂二沉池出水进行研究,反应后COD去除率为68%~78%。

    一种3D-rGO/Fe3O4-AuNPs/HP-β-CD复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110231384B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201910323637.7

    申请日:2019-04-22

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明提供了一种3D‑rGO/Fe3O4‑AuNPs/HP‑β‑CD复合材料的制备方法和应用。所述复合材料的制备,是通过Fe3O4和AuNPs以及羟丙基‑β‑环糊精(HP‑β‑CD)修饰到三维石墨烯表面制得(3D‑rGO/Fe3O4‑AuNPs/HP‑β‑CD)。该材料不仅结合了3D‑rGO比表面积大、电子传递速率快,Fe3O4‑AuNPs电催化活性高等优点,还具有HP‑β‑CD优异的分子识别能力,通过一系列表征证实Fe3O4、AuNPs和HP‑β‑CD成功负载在三维石墨烯结构中,并将其修饰到玻碳电极表面制得新型传感平台用于鸟嘌呤和腺嘌呤的同时检测。结果表明,鸟嘌呤和腺嘌呤在较宽的线性范围下得到了较低的检测限,大大提高了修饰电极对两种嘌呤检测的灵敏度。本发明制备的传感器还成功用于实际样品鱼精DNA中鸟嘌呤和腺嘌呤的同时检测。

    一种磁性聚合物纳米吸附材料LM-MP及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110975841A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911290204.2

    申请日:2019-12-16

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明提供了一种磁性聚合物纳米吸附材料LM-MP及其制备方法和应用,所述吸附材料能够对阳离子染料污染物进行高效吸附,且该吸附材料合成方法简单,成本低廉。运用扫描电镜、透射电镜、红外光谱、热重、Zeta电位等方法对LM-MP进行了表征,证实了线性麦芽糊精-均苯四甲酸二酐交联聚合物中接枝了Fe3O4磁性纳米粒子,并且具有较好的磁学性能。该吸附材料有较大的比表面积、丰富的羟基和羧基以及优良的超顺磁性,可作为一种水溶液中阳离子染料污染物的吸附材料。以甲基绿、孔雀石绿、甲基紫、乙基紫染料作为模型分子进行吸附性能研究,表明该材料对阳离子有机染料能进行高效吸附,并且可以在吸附效率不降低的情况下循环使用,在环境污染物吸附材料方面具有应用前景。

    一种可用温水水洗褪色的染色发蜡及其制备方法

    公开(公告)号:CN105997555B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610316466.1

    申请日:2016-05-13

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明提供了一种可用温水水洗褪色的染色发蜡及其制备方法。本发明是为迎合现代都市人追求发型、发色随场合、服饰经常改变的需要,提供的一种可用温水水洗褪色的临时性头发定型和上色的七彩染色发蜡及其制备方法。该染色发蜡原料组分按重量份数计:油脂8~16,乳化剂1~3,稳定剂0.2~1,成膜剂3~10,调理剂5~15,添加剂0.5~2,防腐剂0.2~0.8,赋香剂0.2~0.8,发色剂0.5~9,显色剂4~13,溶剂50~100。该染色发蜡的优点是:消费者根据场合的需求使用该染色发蜡可以将头发染成不同的颜色、并同时固定成想要的形状。更为重要的是,使用该染色发蜡得到的发型和色彩在正常环境下可以保持,参加完活动后用热水和洗发液清洗即可恢复原本的色泽,无伤害,无化学物质残留。

    一种磁性纳米杀菌剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106176768A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610573186.9

    申请日:2016-07-19

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明提供了一种新型的磁性纳米杀菌剂,该磁性纳米杀菌剂是用鹅去氧胆酸衍生物修饰的Fe3O4磁性纳米粒子负载抗生素制得。运用红外光谱(FTIR)、透射电镜(TEM)、X-射线衍射(XRD)和热重分析(TGA)方法进行表征,证实Fe3O4磁性纳米粒子上接枝了鹅去氧胆酸。该杀菌剂借助鹅去氧胆酸良好的细胞膜渗透性、Fe3O4磁性纳米粒子的磁学性能来实现药物的磁靶向传递,并结合抗生素可作为一种安全高效的杀菌剂。四环素类抗生素被Fe3O4磁性纳米复合体包合后,不但提高了药物的细胞膜渗透性和杀菌活性,而且减少了抗生素的用量,能最大限度的发挥药物疗效。

    一种可用温水水洗褪色的染色发蜡及其制备方法

    公开(公告)号:CN105997555A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610316466.1

    申请日:2016-05-13

    申请人: 山西大学

    摘要: 本发明提供了一种可用温水水洗褪色的染色发蜡及其制备方法。本发明是为迎合现代都市人追求发型、发色随场合、服饰经常改变的需要,提供的一种可用温水水洗褪色的临时性头发定型和上色的七彩染色发蜡及其制备方法。该染色发蜡原料组分按重量份数计:油脂8~16,乳化剂1~3,稳定剂0.2~1,成膜剂3~10,调理剂5~15,添加剂0.5~2,防腐剂0.2~0.8,赋香剂0.2~0.8,发色剂0.5~9,显色剂4~13,溶剂50~100。该染色发蜡的优点是:消费者根据场合的需求使用该染色发蜡可以将头发染成不同的颜色、并同时固定成想要的形状。更为重要的是,使用该染色发蜡得到的发型和色彩在正常环境下可以保持,参加完活动后用热水和洗发液清洗即可恢复原本的色泽,无伤害,无化学物质残留。

    基于碳量子点-TiO2纳米棒电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110980688B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911275540.X

    申请日:2019-12-12

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明属于光电化学分析技术领域,具体涉及基于碳量子点‑二氧化钛纳米棒电极的制备方法及应用。本发明采用一步水热法在FTO导电玻璃上合成TiO2纳米棒,并通过电化学沉积法将碳量子点沉积在TiO2纳米棒/FTO上;依次用壳聚糖和戊二醛对碳量子点‑TiO2纳米棒/FTO的纳米复合电极表面醛基化;将氨基修饰的DNA互补链固定在纳米复合电极材料表面,并通过碱基互补将多氯联苯适配体引入电极上,制备得到了多氯联苯光电化学适配体传感器。本发明可通过核酸外切酶1辅助循环信号放大策略,对环境中多氯联苯77的快速、实时检测。本发明采用了背景信号低的光电化学方法实现了对惰性分子多氯联苯77的高灵敏、高选择性检测。

    一种用于选择性检测农药阿特拉津的光电化学分析方法

    公开(公告)号:CN110865103B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201911133981.6

    申请日:2019-11-19

    申请人: 山西大学

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/327

    摘要: 本发明涉及一种用于选择性检测农药阿特拉津的光电化学分析方法,为了解决采用传统分析方法对农药阿特拉津检测时成本高、操作复杂以及选择性差的技术问题。本发明的光电化学分析方法是通过阳极氧化的方法在钛板上原位生长均匀直立的TiO2NTs;然后利用水热法将BiOI纳米化花负载在TiO2NTs上;最后利用共价键合作用将末端修饰氨基的适配体固定在BiOI/TiO2 NTs上制备得到。本发明的光电分析方法不仅对阿特拉津能进行高灵敏的分析,检测限可达0.5pM,而且具有好的选择性和抗干扰能力,可以实现对复杂环境水中阿特拉津的定量分析。