一种苯环桥联有机硅连续聚集体囊泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114106394A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111395757.1

    申请日:2021-11-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种苯环桥联有机硅连续聚集体囊泡材料,属于多孔材料技术领域,本发明是在pH 11‑12的磷酸缓冲溶液(乙醇‑水混合溶剂)中,以CTAB和SDS阴阳离子表面活性剂为双模板,TEOS和BTEB为混合硅源前驱体,加热条件下水解缩聚反应后,去除模板剂后制备产物。本发明反应条件温和,使用原料绿色环保,废液可回收利用,所需设备简单,耗时短,效率极高。所制备材料具有高水热稳定性及热稳定性,可以承受严苛的工作条件,材料可承受600℃温度且900℃煅烧下保持介孔特征;材料具有有机‑无机(‑Si‑C6H4‑Si‑,‑Si‑O‑Si‑)杂化介孔骨架结构,扩大了材料的功能性和实用性。

    一种以苯乙腈合成2,6‑二苄基‑5‑苯基‑4‑氨基嘧啶的方法

    公开(公告)号:CN106674133A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611226467.3

    申请日:2016-12-27

    CPC classification number: C07D239/42

    Abstract: 本发明公开了一种以苯乙腈合成2,6‑二苄基‑5‑苯基‑4‑氨基嘧啶的方法。具体地,其包括如下步骤:1)将苯乙腈加热至30℃‑120℃,2)在步骤1)苯乙腈中加入金属钠,在30℃‑120℃条件下反应至反应完全;3)将步骤2)所得产物进行纯化,获得2,6‑二苄基‑5‑苯基‑4‑氨基嘧啶。本发明的方法合成方法简单、易操作,且产率很高,可以大大降低氨基嘧啶环分子结构的合成成本。

    一种透明质酸-甲基纤维素复合水凝胶及其制备和应用

    公开(公告)号:CN105330902A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510810221.X

    申请日:2015-11-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于生物医用材料及组织工程技术领域,具体涉及一种透明质酸-甲基纤维素复合水凝胶及其制备和应用。所述复合水凝胶由甲基纤维素和透明质酸组成,两者的质量比为(5~11):1;具有交联网络结构,孔径为30μm~100μm。本发明通过将具有温敏特性、生物相容性良好、体内降解较缓慢的甲基纤维素与透明质酸分子通过聚乙二醇进行物理交联反应,得到透明质酸-甲基纤维素复合水凝胶。通过控制甲基纤维素以及盐类添加剂的浓度,既可以实现复合水凝胶在体温下成胶的功能,提高力学性能,又能对生物活性分子进行控制释放,延长体内留存时间,有利于类似于神经组织的软组织的再生修复,具有广阔的应用前景。

    一种二氧化硅连续聚集体囊泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103922347A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410124196.5

    申请日:2014-03-29

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 蔡强 彭策 牟鸣薇

    Abstract: 本发明公开了属于多孔材料技术领域的一种二氧化硅连续聚集体囊泡材料及其制备方法。本发明的材料形貌为连续聚集体双壳层空心泡状,尺寸为20~100nm,松装密度为0.01~0.10g/cm3;孔径分布为多级孔,分为2~4nm的壁间孔以及20~40nm的囊泡孔,孔壁厚度为4~6nm;比表面积为600~1100m2/g。所述制备方法是在氨水-水混合溶液中先后溶入SDS和CTAB,并加入TEOS使其在碱性条件下加热水解缩合所得产物。本发明反应条件温和,所需设备简单,操作易行,反应时间很短,效率极高。经过等比例放大反应物,在50L反应釜中进行中试,所得产物与小批量反应无明显差异。

    一种检测水中氨氮含量的方法及其专用装置

    公开(公告)号:CN101813662A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200910077796.X

    申请日:2009-02-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测水中氨氮含量的方法及其专用装置。本发明的方法包括如下步骤:1)将已知氨氮浓度的溶液的pH值调至11以上,用气敏传感器阵列采集溶液上方的信号,提取所述气敏传感器阵列中的各传感器响应信号的特征值,建立模式识别模型;所述模式识别模型的输入为所述气敏传感器阵列中的每个传感器的响应信号的特征值,输出为溶液中的氨氮浓度;2)将待测液的pH值调至11以上,用气敏传感器采集溶液上方的信号,提取其稳态值,利用模式识别模型对特征值进行计算,得到待测液中氨氮的浓度。该方法简单方便,样品不需预处理,所有操作均自动完成,可实现氨氮的在线自动监测。

    一种新型控制介孔材料孔径和孔间距的方法

    公开(公告)号:CN101723386A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910238389.2

    申请日:2009-12-03

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 蔡强 俞义轩

    Abstract: 一种新型调节介孔材料孔径以及孔间距方法,属于大块介孔材料制备方法的技术领域。该方法通过调节大块介孔材料合成过程中的凝胶化时间的长度来控制合成出材料的孔径以及孔间距。将正硅酸乙酯(0.9~1.1)∶十六烷基三甲基溴化铵(0.09~0.11)∶无水乙醇(9.1~10.8)∶去离子水(6~6.5)∶37.5%浓盐酸(0.0015~0.0019)配制成溶胶-凝胶前驱体,然后将前驱体分散在硅基片上分别置于不同环境中。通过环境的差异来调节挥发速度,进而改变凝胶化时间。本发明方法简单,快捷,成本低廉并且没有引入任何的杂质,同时对材料的介孔有序度不会造成任何的不利影响。

    大肠杆菌破碎全菌体多克隆抗体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN100535010C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200610113828.3

    申请日:2006-10-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种大肠杆菌破碎全菌体多克隆抗体及其制备方法与应用,其目的是提供一种大肠杆菌破碎全菌体多克隆抗体及其制备方法与其在检测大肠杆菌中的应用。该制备方法包括以下步骤:1)分离大肠杆菌;2)培养后灭活,再破碎菌体,得到大肠杆菌破碎全菌体抗原;3)将大肠杆菌破碎全菌体抗原免疫动物;4)从经免疫的动物中分离、纯化抗血清,得到大肠杆菌破碎全菌体多克隆抗体。用本发明方法制备的大肠杆菌破碎全菌体多克隆抗体具有特异性高,纯度及效价高(大于1∶1×105),可长期保存的优点,将其用于环境及食品检测领域中大肠杆菌的免疫检测中,将具有精确性、灵敏度高和广谱(采用经破碎的破碎全菌体作为抗原)的优势,应用前景广阔。

    一种基于流动注射分析的电化学分析仪

    公开(公告)号:CN100465638C

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200610113139.2

    申请日:2006-09-15

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 何苗 蔡强 施汉昌

    Abstract: 本发明涉及一种基于流动注射分析的电化学分析仪。该分析仪包括一电化学池;一生物传感器;一流动控制模块;一恒电位器;一控制系统和一电源;生物传感器夹设在电化学池中,检测液体由流动控制模块推入电化学池,流经生物传感器,生物传感器连接恒电位器,控制系统控制恒电位器和流动控制模块的动作。本发明可快速检测水中污染物,并具有结构简单、操作方便、成本较低的特点。

    检测水质毒性的套管式发光细菌光纤探头及其制备方法

    公开(公告)号:CN101109744A

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200710121175.8

    申请日:2007-08-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种检测水质毒性的套管式发光细菌光纤探头及其制备方法,属于环境监测技术领域。探头包括套管、发光细菌凝胶和光纤,所述的发光细菌凝胶置于套管内的端部,所述的光纤插入发光细菌凝胶中。制备方法为首先将发光细菌接种于细菌培养基中,将经培养的菌液加入已经溶解的凝胶溶液中,将含有菌业的凝胶溶液填充入套管,将套管浸入固化液中,得到圆柱型发光细菌凝胶块待用;沿套管中心插入光纤,将圆柱型发光细菌凝胶推入套管中。本发明探头采用价格低廉的塑料光纤作为传光元件和套管式结构,由探头构建的发光细菌光纤传感器,可用于湖泊、河流、水厂等有毒化学污染的快速监测,结构简单,操作方便,成本低,可快速进行野外分析。

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