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公开(公告)号:CN109821511A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910049131.1
申请日:2019-01-18
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯胺功能化磁性碳基纳米吸附剂的制备及应用。特别涉及采用化学共沉淀法将磁性微粒沉积到氧化石墨烯-碳纳米管表面,采用酰胺化反应将高阳离子聚乙烯胺(PVAm)修饰到磁性(氧化石墨烯-碳纳米管)杂化体上。本发明中的吸附材料具有大的比表面积和丰富的吸附位点。该吸附材料由于拥有大量的氨基官能团,可以通过疏水效应,π-π键,静电吸引和氢键作用与苯酚进行有效的结合,从而有效除去废水中的苯酚,由Langmuir模型计算的对苯酚的最大吸附量为224.21mg/g。本发明中的吸附材料经过简单富集脱附可再次重复使用,降低了工业处理废水的成本。
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公开(公告)号:CN108530790A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810485553.9
申请日:2018-05-21
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C08J3/205 , C08J3/2053 , C08J2325/14 , C08K3/041 , C08K3/042
Abstract: 本发明公开了高含量碳纳米管-氧化石墨烯聚合物复合材料的制备方法。其步骤为:首先通过改进的Hummers法制备表面含有羧基、羟基以及环氧基团的氧化石墨烯;其次在溶液中用物理混杂的方法制备GO-MWCNTs杂化体;并采用溶液共混法制备GO/MWCNTs聚合物纳米复合材料。这种方法使MWCNTs和GO之间形成三维网络结构,有效地提高了碳纳米管的分散性,进而提高了其在聚合物基体中的加入量。用DMA Q800动态热机械分析仪测试其阻尼性能的变化。结果表明,添加GO-MWCNTs杂化体的苯丙复合材料tanδ明显增加,其有效阻尼温域和高性能温域均向高温移动并拓宽。
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公开(公告)号:CN107987049A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711284176.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 济南大学
IPC: C07D311/82 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种荧光增强型双光子次氯酸荧光探针及其制备方法和应用,该探针分子式为C16H17NO3S,结构式如下所示: 该探针实现了HClO分子的快速检测,并且选择性好,抗其他分子干扰能力强,灵敏度高,且合成路线简单,紫外灯照射下也可以观察到荧光颜色变化,是一种具有生色传感功能的荧光探针,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107089937A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710291844.X
申请日:2017-04-28
Applicant: 济南大学
IPC: C07D209/86 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D209/86 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1029 , G01N21/6486
Abstract: 本发明通过分子设计合成了一种以咔唑为荧光基团,以氮正离子为线粒体定位基团的具有线粒体靶向的粘度荧光探针。本发明还提供了一种所述荧光探针的简便制备方法和该荧光探针对溶液和细胞器微环境的粘度进行传感检测的应用。该试剂可作为水溶液中和生物细胞内粘度变化的指示剂,可进行实时定性及定量的比色法检测。本发明的荧光探针是一种简单,快速,灵敏的粘度特异性检测试剂,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105694857A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610155887.0
申请日:2016-03-18
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C09K11/06 , C07F9/3834 , C09K2211/1007 , C09K2211/1044 , C09K2211/1088 , C09K2211/1096 , G01N21/6428 , G01N21/6447
Abstract: 本发明公开了一种线粒体靶向的亚硝酰氢分子荧光探针及其制备方法和应用,属于分析化学技术领域。该探针分子的结构式如式(Ⅰ)所示:;该探针分子系首次合成的针对细胞线粒体中的HNO分子进行检测的荧光探针,其合成方法相对比较容易,产率较高,且后处理过程相对简单。本发明实现了HNO分子探针的选择性快速检测,并且选择性好,抗其他分子干扰能力强。本发明是一种简单,快速,灵敏的HNO分子特异性检测试剂,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105086998A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510565576.7
申请日:2015-09-08
Applicant: 济南大学
IPC: C09K11/06 , C07D491/107 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种溶酶体靶向次氯酸分子荧光探针及其制备方法和应用,属于分析化学技术领域。该荧光探针分子式为:C37H35N5O5S,具有示(Ⅰ)所示结构: 。该探针的合成包括四个步骤,且后处理过程相对简单;实现了次氯酸分子探针的选择性快速检测,并且选择性好,抗其他分子干扰能力强。此外,用肉眼就可以观察到溶液颜色的变化,伴随着紫外灯下同样可以观察到荧光颜色变化,是一种具有生色传感功能的荧光探针。此探针可以应用于检测生物体系中细胞内溶酶体中的次氯酸的检测,作为细胞内溶酶体内次氯酸检测探针。本发明是一种简单,快速,灵敏的次氯酸分子特异性检测试剂,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107089937B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710291844.X
申请日:2017-04-28
Applicant: 济南大学
IPC: C07D209/86 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明通过分子设计合成了一种以咔唑为荧光基团,以氮正离子为线粒体定位基团的具有线粒体靶向的粘度荧光探针。本发明还提供了一种所述荧光探针的简便制备方法和该荧光探针对溶液和细胞器微环境的粘度进行传感检测的应用。该试剂可作为水溶液中和生物细胞内粘度变化的指示剂,可进行实时定性及定量的比色法检测。本发明的荧光探针是一种简单,快速,灵敏的粘度特异性检测试剂,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106967078B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201710159459.X
申请日:2017-03-17
Applicant: 济南大学
IPC: C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供了一种具有光敏感性质、溶酶体靶向的次氯酸的荧光探针和合成方法及在检测水溶液及溶酶体次氯酸中的应用。所述荧光探针,以荧光素为荧光基团,以2‑硝基苄溴为光敏保护基,以吗啉为溶酶体靶向定位基团。本溶酶体靶向次氯酸荧光探针用于水溶液或生物体系中次氯酸的传感检测,所述的传感检测包含荧光检测和细胞成像。检测样品前需经紫外光照射。检测溶液时,以480nm为激发波长,检测细胞时,激发波长为488nm,均在525nm处有荧光峰值。本溶酶体靶向次氯酸荧光探针的各合成步骤简单,产物提纯简单;对次氯酸反应的专一性强,抗多种干扰物;并引入溶酶体定位基团,具有靶向性,荧光反应时间空间可控,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106281310A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610647801.6
申请日:2016-08-09
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C09K11/06 , C07F5/04 , G01N21/6428
Abstract: 本发明公开了一种线粒体靶向过氧化氢分子荧光探针及其制备方法和应用,属于分析化学技术领域。该探针分子结构式如式I所示:简记为Mito-H2O2。该探针分子的制备方法简单,可以实现对过氧化氢分子的快速检测,选择性好,抗干扰能力强,可以应用于检测细胞内线粒体中的过氧化氢分子,具有快速、简单、灵敏的特点,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105777768B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610263094.0
申请日:2016-04-26
Applicant: 济南大学
IPC: C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种同时或分别检测细胞溶酶体内硫化氢和次氯酸的荧光探针及其制备方法和应用。属于分析化学领域。本发明的探针分子式为C44H43N9O7,其结构式如式(Ⅰ)所示:。本发明实现了单一探针对多种靶标分子(H2S、HClO和H2S/HClO)的同时或分别检测,对不同靶标分子可以产生不同的信号响应;本发明探针对H2S和HClO具有选择的专一性,抗其他分子干扰能力强。本发明可以应用于水环境和细胞水平内的H2S和HClO的检测,是一种简单,快速,灵敏的H2S和HClO分子特异性检测试剂,在生物分子检测领域具有广阔的应用前景。
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