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公开(公告)号:CN104744649B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510124191.7
申请日:2015-03-19
Applicant: 江苏大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F222/14 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种CdTe量子点荧光三氟氯氰菊酯印迹传感器的制备方法,属于环境功能材料制备技术领域;本发明首先制备前驱体NaHTe溶液;然后将前驱体溶液注入到通氮除氧的有巯基乙酸存在的CdCl2·2.5H2O水溶液中,在氮气保护条件下回流反应,得到不CdTe量子点;然后利用可聚合型表面活性剂OVDAC将CdTe量子点转相到氯仿相中,得到OVDAC修饰的CdTe量子点;最后,利用沉淀聚合法合成以OVDAC修饰的CdTe量子点为荧光载体的CdTe量子点荧光分子印迹聚合物,并用于光学检测三氟氯氰菊酯;本发明解决了水相CdTe量子点利用自由基聚合合成荧光分子印迹传感器的难题,利用本发明获得的CdTe量子点荧光分子印迹聚合物具有较好的光学稳定性,能实现快速识别和光学检测三氟氯氰菊酯的能力。
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公开(公告)号:CN104237182B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410450862.4
申请日:2014-09-05
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N21/64 , C08J9/28 , C08F220/06 , C08F2/44
Abstract: 本发明涉及一种Mn掺杂的ZnS量子点印迹传感器的制备方法和应用,属环境功能材料制备技术领域。首先七水硫酸锌和四水氯化锰的水溶液在通氮气条件下室温搅拌并加入九水硫化钠的水溶液得到Mn-ZnS量子点;利用3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷对所得的Mn-ZnS量子点进行乙烯基改性,然后利用沉淀聚合法合成了以2,6-二氯苯酚为模板分子,甲基丙烯酸为功能单体,Mn-ZnS-KH570为辅助单体,乙二醇二(甲基丙烯酸)酯为交联剂,2,2-偶氮二已丁睛为引发剂,乙腈为溶剂,通过两步聚合得到Mn掺杂的ZnS量子点印迹传感器,并用于光学检测2,6-二氯苯酚。制备的磷光分子印迹聚合物具有很好的光学和pH稳定性,且具有选择性识别2,6-二氯苯酚的能力。
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公开(公告)号:CN104624158B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510026696.X
申请日:2015-01-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于材料制备技术和分离技术领域,公开了一种稀土离子吸附材料的制备方法及选择性回收吸附稀土离子的应用。本发明以马来酸酐为原料,以高比表面介孔硅为支撑材料,制备稀土离子吸附材料的方法,选择性对的具有极高价值的稀土离子的吸附分离性能。结果表明利用本发明获得的稀土离子吸附材料有优越的稀土离子选择性吸附性能。
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公开(公告)号:CN105062464A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510451447.5
申请日:2015-07-29
Applicant: 江苏大学
IPC: C09K11/06 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F220/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种基于溶胀技术的量子点荧光印迹传感器的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。本发明首先按常规方法合成CdTe量子点;然后利用无皂乳液聚合方法,将苯乙烯、丙烯酸、二乙烯基苯和过硫酸钾加入到水中,加热反应过夜,得到聚苯乙烯(PS)微球;利用可聚合型表面活性剂OVDAC将CdTe量子点转相到氯仿相中,得到OVDAC修饰的CdTe量子点;再利用溶胀技术合成以OVDAC修饰的CdTe量子点为荧光载体,联苯菊酯为模板分子,聚苯乙烯微球为聚合物基质的CdTe量子点荧光分子印迹聚合物,并用于光学检测联苯菊酯。本发明制备的CdTe量子点荧光分子印迹聚合物具有很好的稳定性和光学性能,且具有选择性识别联苯菊酯的能力。
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公开(公告)号:CN104744649A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510124191.7
申请日:2015-03-19
Applicant: 江苏大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F222/14 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种CdTe量子点荧光三氟氯氰菊酯印迹传感器的制备方法,属于环境功能材料制备技术领域;本发明首先制备前驱体NaHTe溶液;然后将前驱体溶液注入到通氮除氧的有巯基乙酸存在的CdCl2·2.5H2O水溶液中,在氮气保护条件下回流反应,得到不CdTe量子点;然后利用可聚合型表面活性剂OVDAC将CdTe量子点转相到氯仿相中,得到OVDAC修饰的CdTe量子点;最后,利用沉淀聚合法合成以OVDAC修饰的CdTe量子点为荧光载体的CdTe量子点荧光分子印迹聚合物,并用于光学检测三氟氯氰菊酯;本发明解决了水相CdTe量子点利用自由基聚合合成荧光分子印迹传感器的难题,利用本发明获得的CdTe量子点荧光分子印迹聚合物具有较好的光学稳定性,能实现快速识别和光学检测三氟氯氰菊酯的能力。
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公开(公告)号:CN104194791A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410354353.1
申请日:2014-07-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种荧光检测阿司匹林的CdTe量子点的制备方法,属于材料制备和药物含量检测技术领域。本发明采用的技术方案是:首先将氯化镉(CdCl2·2.5H2O)、硫代苹果酸(MSA)混合成一定pH的水溶液,同时将NaBH4与Te粉混合,超声反应生成NaHTe溶液,然后将二者混合后回流反应,生成MSA修饰的CdTe量子点。利用本发明获得的CdTeQDs具有良好的光学性能和实现快速测定阿司匹林含量的能力,其检测阿司匹林的方法较之高效液相、紫外、拉曼等等这些传统的检测手段,可以做到检测时间短,检测灵敏度、准确度高,检测范围宽。
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公开(公告)号:CN104048949A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410308018.8
申请日:2014-07-01
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明一种稀土荧光印迹探针的制备方法及对氟氯氰菊酯的检测的应用,属属材料制备技术和分析检测技术领域。本发明采用溶液法制备Dy()稀土配合物,再将稀土配合物已经硅基表面包覆,再用表面分子印迹技术,以氟氯氰菊酯为模板,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,EGDMA为交联剂,偶氮二异丁氰(AIBN)为引发剂,制备稀土荧光印迹探针的方法。使用荧光分析法对水样中微量氟氯氰菊酯进行检测,相关系数R2=0.99269,结果表明利用本发明获得稀土荧光印迹探针对氟氯氰菊酯分子具有优越识别性能和极高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN103739846A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310734312.0
申请日:2013-12-27
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供一种量子点荧光印迹聚合物的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先,在针管内合成了前驱体碲氢化钠,然后以硫代苹果酸为保护剂合成了水溶性CdTe量子点,最后利用反相微乳法合成了以三氟氯氰菊酯为模板分子的荧光分子印迹聚合物,并用于光学检测三氟氯氰菊酯。制备的荧光分子印迹聚合物具有较高的光学和pH稳定性,且具有选择性识别三氟氯氰菊酯的能力。
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公开(公告)号:CN103521167A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310474216.7
申请日:2013-10-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明一种硅基稀土掺杂型荧光复合材料的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先利用表面保护蚀刻技术来合成多孔的二氧化硅纳米材料,聚乙烯吡咯烷酮作为保护剂吸附于二氧化硅表面,再利用氢氧化钠蚀刻形成多孔的二氧化硅纳米材料。然后在低温低压下将稀土掺杂的钒酸盐纳米发光材料负载于多孔二氧化硅表面,形成核壳式硅基稀土复合材料,并将其用于光学检测三氟氯氰菊酯。研究发现一定浓度三氟氯氰菊酯对合成的荧光复合材料的荧光具有猝灭作用,并在一定的范围内符合Stern-Volmer方程。据此可知,所合成的硅基稀土掺杂型荧光复合材料具有定性和定量检测水溶液中残留菊酯农药的能力。
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公开(公告)号:CN103214615A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310119565.7
申请日:2013-04-09
Applicant: 江苏大学
IPC: C08F220/06 , C08F222/14 , C08F2/44 , C08F2/22 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/36 , C08J9/28 , C09C1/28 , C09C3/12 , C09C3/08
Abstract: 本发明一种稀土掺杂型荧光印迹聚合物的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。首先在硅球表面修饰2,2’-联吡啶-4,4’-二羧酸,以合成的Eu(TTA)3(TTA:2-噻吩甲酰三氟丙酮)通过配体交换的方法共价连接在硅球表面,随后以制得的铕配合物修饰的硅球作为稳定剂,利用皮克林乳液聚合法合成了以三氟氯氰菊酯为模板分子,甲基丙稀酸为功能单体,乙二醇二(甲基丙烯酸)酯(EGDMA)为交联剂,2,2'-偶氮二已丁腈(AIBN)为引发剂的荧光分子印迹聚合物,并用于光学检测三氟氯氰菊酯。制备的荧光分子印迹聚合物具有很好的单分散性和均一的尺寸,高的光学和pH稳定性,且具有选择性识别三氟氯氰菊酯的能力。
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