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公开(公告)号:CN110665486B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910988626.0
申请日:2019-10-17
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种磁性Fe3O4‑PAMAM‑抗体复合体及其制备方法和处理四环素的方法。通过交联剂戊二醛将聚酰胺‑胺和磁性粒子连接起来制备可磁性分离的Fe3O4‑PAMAM复合载体,并在EDC‑NHS的活化下将抗四环素抗体固定于复合载体上,此Fe3O4‑PAMAM‑抗体复合物可高效、特异性处理水环境中的微量、痕量四环素,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106076293B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610534816.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种吸附溴酚蓝的微球及其制备方法与应用,属于污水处理领域,所述制备方法是将聚丙烯腈制备成微球状,通过用碱液将聚丙烯腈分子链上的腈基活化成羧基,得到成品微球,利用该方法制备出来的微利用羧基的在水中呈现的电负性,能够有效地吸附溶解在水中的溴酚蓝,并且可以通过调节溶液的pH来控制溴酚蓝的形态和聚丙烯腈中羧基含量,从而控制对水溶液中溴酚蓝的吸附效果。本发明制备方法简单,与液体分离方便,是一种具有广泛应用前景的方法,可以满足迅速发展的污水处理的需求。
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公开(公告)号:CN105884806B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201610451659.8
申请日:2016-06-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光探针的制备方法及基于荧光探针的土霉素检测方法,通过对氟硼荧光染料母环进行结构修饰,合成了一种水溶性较强的荧光探针,基于土霉素对该探针具有很好的,高灵敏度的荧光猝灭作用,根据加入土霉素标准溶液前后荧光探针的荧光强度的变化值和酸土霉素的浓度建立线性公式,再在相同条件下检测加入含土霉素样品前后探针的荧光强度,即可根据荧光强度的变化推算出样品中土霉素的含量。本发明避免使用相关的毒性试剂,无需使用昂贵仪器,同时缩短了检测时间,提高了检测灵敏度和特异性,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106076293A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610534816.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/265 , B01J20/28016 , C02F1/285 , C02F1/288 , C02F2101/308 , C02F2101/36
Abstract: 本发明公开了一种吸附溴酚蓝的微球及其制备方法与应用,所述制备方法是将聚丙烯腈制备成微球状,通过用碱液将聚丙烯腈分子链上的腈基活化成羧基,得到成品微球,利用该方法制备出来的微利用羧基的在水中呈现的电负性,能够有效地吸附溶解在水中的溴酚蓝,并且可以通过调节溶液的pH来控制溴酚蓝的形态和聚丙烯腈中羧基含量,从而控制对水溶液中溴酚蓝的吸附效果。本发明制备方法简单,与液体分离方便,是一种具有广泛应用前景的方法,可以满足迅速发展的污水处理的需求。
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公开(公告)号:CN110665486A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910988626.0
申请日:2019-10-17
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种磁性Fe3O4-PAMAM-抗体复合体及其制备方法和处理四环素的方法。通过交联剂戊二醛将聚酰胺-胺和磁性粒子连接起来制备可磁性分离的Fe3O4-PAMAM复合载体,并在EDC-NHS的活化下将抗四环素抗体固定于复合载体上,此Fe3O4-PAMAM-抗体复合物可高效、特异性处理水环境中的微量、痕量四环素,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108210998A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810200367.6
申请日:2018-03-12
Applicant: 福州大学
IPC: A61L27/60 , A61L27/22 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/54 , D04H1/728 , D01D5/00 , D06M11/30 , D06M101/14
Abstract: 本发明公开一种提高静电纺丝明胶膜水溶性的处理方法及应用,所述方法为:1)将明胶溶液置于针筒内,通过静电纺丝法收集静电纺丝明胶膜;2)将所述静电纺丝明胶膜与的二氧化氯溶液一同置于密封容器中,通过挥发性二氧化氯蒸汽处理明胶膜,处理后的明胶膜经过干燥、通风处理使明胶膜表面二氧化氯完全挥发,接着用去离子水清洗,干燥,利用上述方法处理的静电纺明胶膜能够有效的提高其水溶性并具备良好的生物活性。本发明处理方法操作简单,二氧化氯价格低廉,便于推广利用,且处理后的明胶膜无氯元素残留,从而具有良好的生物兼容性和应用前景,可以满足组织工程皮肤、眼角膜等支架材料的要求。
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公开(公告)号:CN106554454A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611072981.6
申请日:2016-11-29
Applicant: 福州大学
IPC: C08F220/06 , C08F222/38 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: C08F220/06 , B01J20/261 , C02F1/285 , C02F2101/20 , C08F222/385
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯酸水凝胶吸附材料的制备方法及应用,所述聚丙烯酸吸附材料是以丙烯酸为单体,N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸铵为引发剂,亚硫酸氢钠为助凝剂,通过自由基聚合而成。本发明合成方法简便,对反应条件要求低,原料价格便宜,便于推广利用,且合成及吸附操作步骤简便,聚丙烯酸水凝胶吸附材料能够有效的对铀、铜等重金属离子进行吸附以达到合理治理污水的目的,通过调整不同的初始浓度,最适的PH,吸附平衡时间可以得到最优的吸附条件。
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公开(公告)号:CN105884806A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610451659.8
申请日:2016-06-21
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C07F5/022 , C09B57/00 , C09K11/06 , C09K2211/104 , G01N21/6428
Abstract: 本发明公开了一种荧光探针的制备方法及基于荧光探针的土霉素检测方法,通过对氟硼荧光染料母环进行结构修饰,合成了一种水溶性较强的荧光探针,基于土霉素对该探针具有很好的,高灵敏度的荧光猝灭作用,根据加入土霉素标准溶液前后荧光探针的荧光强度的变化值和酸土霉素的浓度建立线性公式,再在相同条件下检测加入含土霉素样品前后探针的荧光强度,即可根据荧光强度的变化推算出样品中土霉素的含量。本发明避免使用相关的毒性试剂,无需使用昂贵仪器,同时缩短了检测时间,提高了检测灵敏度和特异性,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108341906A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810200366.1
申请日:2018-03-12
Applicant: 福州大学
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08K3/34 , B01J20/12 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种阳离子染料复合吸附材料的制备方法及应用,以部分中和的丙烯酸和丙烯酰胺作为功能单体,以蒙脱土为填充剂,以N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,以过硫酸铵为引发剂,以亚硫酸氢钠为助凝剂,以水为介质,通过自由基聚合作用合成聚(丙烯酸-丙烯酰胺)/蒙脱土复合水凝胶,即为所述阳离子染料复合吸附材料。本发明的复合吸附材料能够有效的对亚甲基蓝等阳离子染料进行吸附以达到合理治理污水的目的。本发明合成工艺简单,材料成本可控,固液分离方便且适用范围广泛,是一种具有广泛应用前景的方法,可以满足迅速发展的污水处理的需求。
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公开(公告)号:CN106083983B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201610450153.5
申请日:2016-06-20
Applicant: 福州大学
IPC: C07J63/00
Abstract: 本发明提供了一种从无患子中制备常春藤皂苷元的方法,该方法利用醇水混合溶剂提取无患子总皂苷,经水解并采用结晶法纯化得到常春藤皂苷元。本发明的常春藤皂苷元制备方法产率高、操作简单、条件温和、成本低廉、绿色环保。本发明所采用的常春藤皂苷元制备方法,不仅能获得高纯度的常春藤皂苷元,而且生产成本比现有的低廉,并且产率大大提高,是一种具有广泛应用前景的生产方法,可以满足迅速发展的医药工业的需求。
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