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公开(公告)号:CN115554998B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211213080.X
申请日:2022-09-30
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: B01J20/286 , B01J20/30 , B01D15/32
摘要: 本发明公开了一种萘嵌入的混合配体修饰的烷基固定相合成方法。具体步骤为:步骤一、溶解C22酰胺硅烷后向其中滴加适量1‑萘基异氰酸酯,进行酰化反应;步骤二、在步骤一所得物中加入适量固定相基质键合,升温至130‑140°C,回流20‑30 h后过滤,洗涤,烘干备用;步骤三、将步骤二所得物溶解在75‑85°C下加入适量去离子水,发生水解反应;步骤四、对步骤三所得物升温除水,然后用封尾剂进行封尾处理,最后经过滤、洗涤、烘干得酰胺、脲基和萘嵌入的烷基固定相。此方法为在C22酰胺硅烷的侧链上嵌入萘基,既可降低固定相上硅羟基的活性,又增强了该烷基固定相的芳香选择性,并展现了对缺电子溶质的分离潜力。
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公开(公告)号:CN117438739A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311375210.4
申请日:2023-10-23
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/431 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/451 , H01M50/489 , H01M10/052 , C01B32/05
摘要: 本发明属于锂硫电池技术领域,公开了一种以黄芩药渣为碳源的锂硫电池改性隔膜的制备方法,具体包括以下步骤:(1)黄芩药渣预处理:将黄芩药渣洗净、烘干、粉碎,得到黄芩预处理产物;(2)制备黄芩碳:将黄芩预处理产物置于水热反应釜碳化,再经透析得到黄芩碳;(3)制备黄芩碳粉末:将步骤(3)得到的黄芩碳冻干得到黄芩碳粉末;(4)制备改性隔膜:将黄芩碳粉末、Super‑P、PVDF混合,在球磨机中球磨,然后滴加NMP制成浆料涂覆在常规隔膜上,干燥后得到改性隔膜。本发明以黄芩药渣为原料制备生物质炭材料,将得到的黄芩碳应用于锂硫电池隔膜的改性,发挥对多硫化物的吸附作用,从而抑制穿梭效应,提高锂硫电池性能。
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公开(公告)号:CN116943657A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310874531.2
申请日:2023-07-17
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: B01J23/755 , B01J35/00 , B01J35/02 , B01J37/03 , G01N27/30 , G01N27/413
摘要: 本发明涉及材料制造技术领域,公开了一种镍基三元过渡金属羟基氧化物复合催化剂的制备方法及其应用,制备方法如下:S1、配制镍离子、铁离子和钴离子的可溶性盐混合水溶液以及碱溶液;S2、在磁力搅拌条件下,将所述碱溶液逐滴加入所述可溶性盐混合水溶液中,均匀沉淀,沉淀完全后离心,用去离子水和无水乙醇多次洗涤,得产物MOH;S3、将所述MOH与84消毒液混合,在40℃‑60℃下搅拌4‑6h,然后室温陈化8‑12h,将得到的沉淀用去离子水和乙醇离心洗涤多次,烘干,得产物MOOH。本发明制备的催化剂具有易于制备、低成本和高催化活性等优点。
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公开(公告)号:CN111812082A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010623248.9
申请日:2020-07-01
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01N21/78 , G01N27/416
摘要: 本发明涉及分析检测技术领域,公开了一种光电化学电致变色间接分析检测装置及其制作方法,该装置中第一控制电极位于第一电解池中的第一电解质内,第二控制电极位于第二电解池中第二电解质内,第一与第二电解池通过导体相连接,封闭式双极电极由导体、负载有电致变色试剂的信号电极和负载有光电半导体材料的光电极构成,信号电极和光电极分别位于第一和第二电解池内,特定波长的光源固定在光电极上方;外接电源通过导线与第一和第二控制电极连接,在特定电压下和光照条件下,待检测物质在光电极上发生的反应情况,可通过信号电极上电致变色试剂的颜色变化程度来反映,从而构建一种基于电致变色的异地间接分析检测装置。
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公开(公告)号:CN111013546A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911196756.7
申请日:2019-11-29
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明公开了一种用于空气净化的凹凸棒土颗粒及其制备方法,该凹凸棒土颗粒包括以下重量份配比的原料:改性状态的凹凸棒土140-160份、固体废弃物纤维料30-50份、硅藻土10-20份、纳米膨润土6-10份、改性海泡石6-10份、碳酸钠4-6份、丁苯乳液4-6份、樟树皮4-6份、钼酸铵4-6份、艾叶4-6份、氯化铵4-6份、氨基树脂2-4份、卡波姆2-4份、枸橼酸甲酯2-4份、黄原胶2-4份、丙烯酸2-4份、丙烯酸辛酯2-4份、过硫酸钾2-4份、电气石粉2-4份、造孔颗粒剂5-7份、助剂5-7份和水200-220份。本发明具有良好的空气净化功能和优异的杀菌效果,采用改性状态的凹凸棒土不仅增强了防霉变效果,而且有效延长了空气净化过程中的吸附净化时间,增强工作时效性,延长空气净化时间。
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公开(公告)号:CN108017073B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201711448530.2
申请日:2017-12-27
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C01F5/02
摘要: 本发明公开了一种以水氯镁石为原料制备氧化镁气凝胶的方法,制备方法包括如下:1)将水氯镁石、蒸馏水、醇溶剂、水溶性高分子进行混合,搅拌5~120min得到透明溶液,再将环氧化合物加入到溶液中搅拌5~60min得到溶胶;2)将制得的溶胶密封进行凝胶化,凝胶化温度为20~95℃,凝胶化时间为2~20h,得到氧化镁湿凝胶;3)将得到的氧化镁湿凝胶用蒸馏水进行浸泡洗涤,洗涤次数不少于三次,蒸馏水用量不少于湿凝胶的体积;4)将步骤3)浸洗后的湿凝胶进行干燥,制备得到氧化镁气凝胶;本发明有效解决了现有利用镁醇盐制备氧化镁湿凝胶,存在镁醇盐极易水解缩聚,过程不易控制;镁醇盐毒性大、价格昂贵,并且对环境的温度、湿度极为敏感,不易合成、保存等问题。
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公开(公告)号:CN106918627B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710280261.7
申请日:2017-04-26
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明公开了一种基于封闭式双极电极阵列的分析检测装置,其特征在于:所述分析检测装置包括多个对称设置在承载层上的信号池(10)阵列、检测池(11)阵列,所述信号池(10)包括双极电极的信号采集端(5)以及驱动电极A(7),所述检测池(11)包括双极电极的检测端(6)、驱动电极B(8)以及参比电极(9),双极电极的信号采集端(5)、检测端(6)通过承载层上的导电层(2)相连接,驱动电极A(7)、驱动电极B(8)通过承载层上的导电层(2)与外界电源连接,本发明有效解决了现有封闭式双极电极在进行分析检测时,所采用的检测装置会导致双极电极上电位漂移的情况出现,从而影响分析检测精度问题。
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公开(公告)号:CN106832386A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710012528.4
申请日:2017-01-09
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C08J9/28 , C08G75/045 , C08L81/02
摘要: 本发明公开了一种有机气凝胶及其制备方法和应用,该有机气凝胶主要由含多个巯基的有机单体或低聚物与含多个乙烯基的有机单体或低聚物按巯基与乙烯基摩尔比为1∶0.5~3溶于醇类、酮类、酰胺类、亚砜、呋喃、腈类或苯类有机溶剂制备而成。本发明的有机气凝胶以低内旋转势垒的C‑S键交联形成三维网络结构,赋予气凝胶很好的柔韧性,同时成块性好、具有多孔结构、比表面积高、热导率低、透光性可调,可应用于不同场合。本发明采用高效的硫醇‑烯点击反应,制备过程简单高效、周期短,无需后续的改性步骤;制成的有机气凝胶可以应用在建筑节能、石油化工或污水处理等领域。
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公开(公告)号:CN118937299A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410996573.8
申请日:2024-07-24
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明提供了一种用于表面增强拉曼光谱检测的等离子共振热点及其在核酸二级结构检测中的应用。本等离子共振热点为银纳米立方体溶胶分别通过氯离子和铝离子改性得到;所述通过氯离子改性为将银纳米立方体溶胶与氯离子可溶性盐按照1:1的物质量比混合,孵育20‑50min;所述通过铝离子改性为将银纳米立方体溶胶与铝离子盐作为阳离子聚集剂,按照2:1的物质量比混合,孵育5‑20min。本发明等离子共振热点通过在银纳米立方体表面修饰氯离子和铝离子,实现解除杂质离子在银纳米立方体表面的吸附,消除其信号干扰;并促进银纳米立方体聚集产生大量“热点”,相对于传统球状类纳米颗粒,SERS谱图信号增强;可应用于包含A碱基和G碱基核酸结构的高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN118758917A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411107987.7
申请日:2024-08-13
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01N21/65 , C12Q1/6806
摘要: 本发明涉及赭曲霉毒素检测技术领域,公开了一种基于DNA四面体高灵敏传感器的制备方法及其在检测OTA中的应用,该传感器包括:根据碱基互补配对原则将寡核苷酸链S1、S2、S3、S4以及OTA适配体自组装形成“镊子”结构的四面体;其中,S2末端的巯基、S3末端的巯基分别与银纳米结合形成S‑Ag键;所述银纳米表面修饰信号分子4‑ATP;当存在待测物时,所述四面体上的OTA适配体被抓取,S2末端结合的银纳米与S3末端结合的银纳米之间距离产生改变,引起拉曼信号的变化。本发明能够实现小分子生物毒素OTA更灵敏的检测。
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