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公开(公告)号:CN103112848A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310074152.1
申请日:2013-03-08
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 一种制备石墨烯的方法,涉及石墨烯。提供一种制备石墨烯的方法,所得石墨烯结构完备,无氧化缺陷,而且所得石墨烯分散液无毒,可以应用于生物医学领域。将天然石墨粉加入到溶有壳聚糖的酸性水溶液中,超声后得到含有石墨烯的分散液;将分散液静置,将分散液上层部分低速离心,收集离心所得的上层液;再将上层液高速离心,去掉上清部分,将所得的下层物质用去离子水在高速离心机中反复离心清洗,将最终收集的物质真空干燥即可获得固体石墨烯粉末。环保,操作简单,成本较低,有利于石墨烯的产业化生产。
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公开(公告)号:CN1927183B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200610122184.4
申请日:2006-09-18
Applicant: 厦门大学
IPC: A61K9/16 , A61K31/704 , A61K47/34 , A61P35/00
Abstract: 抗肿瘤药物表阿霉素缓释微球制剂及制备方法,涉及一种表阿霉素,尤其是涉及一种用于抗肿瘤药物的缓释微球制剂及制备工艺。提供一种在肿瘤病灶局部给药,增加肿瘤病灶局部的药物浓度,减少给药量,降低传统给药方式给肿瘤患者带来的全身毒副作用的抗肿瘤药物表阿霉素缓释微球制剂及制备方法。取聚乳酸或其共聚物溶于含有司盘-80和吐温-80的复合表面活性剂的二氯甲烷中,得含有复合表面活性剂的聚乳酸溶液;配制表阿霉素溶液,将表阿霉素溶液加到含有复合表面活性剂的聚乳酸溶液中形成初乳液;再倒入聚乙烯醇溶液中形成复乳,搅拌离心得圆润坚硬微球,再洗涤,冷冻,干燥,得桔红色微球粉末状的抗肿瘤药物表阿霉素缓释微球制剂。
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公开(公告)号:CN102000568B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201010540698.8
申请日:2010-11-11
Applicant: 厦门大学
IPC: C07C215/76 , C07C213/02 , B01J23/52 , B01J35/12
Abstract: 一种硝基芳香烃的还原方法,涉及硝基芳香烃。将氯金酸溶液与胰蛋白酶溶液混合,得混合溶液,在混合溶液中加入抗坏血酸,反应后洗涤,超声,离心,收集样品,再将样品分散于水中,配制成纳米金溶液,所述氯金酸与胰蛋白酶的体积比为5∶1;在硝基芳香烃和硼氢化钠混合液中加入催化剂纳米金溶液,再加入水,使催化剂浓度为6.4×10-5mg/mL~6.4×10-1mg/mL,通过紫外-可见分光光度计监测反应进程,至溶液为无色时反应终止。以花状纳米金为催化剂,硼氢化钠为供氢体,在常温下即可发生催化还原反应,随着温度升高,反应明显加快。对比花状纳米金与纳米金颗粒的催化活性,AuNFs比AuNPs具有更高的催化活性。
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公开(公告)号:CN101726531B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910113052.9
申请日:2009-12-16
Applicant: 厦门大学
Abstract: 体液中多巴胺的电化学检测方法,涉及一种多巴胺。提供一种利用电化学沉积的纳米氧化铈修饰的电极的体液中多巴胺的电化学检测方法。将预处理后的电极浸入Ce(NO3)3溶液中,采用循环伏安法扫描确定其氧化电位,利用电流—时间曲线方法,电化学沉积纳米氧化铈颗粒;在所得的电极表面上滴加聚丙烯酸,干燥后检测;配制多巴胺溶液以及多巴胺与维生素C的混合溶液;用获得的电极对多巴胺溶液以及多巴胺与维生素C的混合溶液进行循环伏安和差分脉冲伏安实验。采用普遍电极做基底,制作方便快捷,成本低;纳米氧化铈氧化性强,修饰的玻碳电极对多巴胺有较好的选择性,灵敏度较高;聚丙烯酸生物相容性好,成本低、容易获得、对环境无害。
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公开(公告)号:CN102153065A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010536529.7
申请日:2010-11-09
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B31/00
Abstract: 一种金纳米棒-石墨烯复合膜及其制备方法,涉及一种复合膜。复合膜由氧化石墨烯、油胺改性石墨烯和金纳米棒组成,氧化石墨烯和油胺改性石墨烯互混堆叠成石墨烯膜,金纳米棒掺杂在石墨烯膜的表面和层间,在可见光-近红外区500~1000nm处具有吸收峰。先制备油胺改性石墨烯,再配制氧化石墨烯水溶液和油胺改性石墨烯甲苯溶液,最后取金纳米棒水溶液加到氧化石墨烯水溶液中,加入油胺改性石墨烯甲苯溶液,所得的两相混合溶液封口静置,在水-甲苯界面上氧化石墨烯、金纳米棒、油胺改性的石墨烯即可自组装成复合膜,再将甲苯挥发完全去除后,在水-空气界面即可得到无支撑的一种金纳米棒-石墨烯复合膜。
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公开(公告)号:CN101492183B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910111172.5
申请日:2009-03-05
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B31/02 , C01G49/08 , C04B35/628
Abstract: 羧基化的磁性碳纳米球及其制备方法,涉及一种磁性碳纳米球,尤其是涉及一种采用一步法合成羧基功能化的磁性碳纳米球的制备方法。提供一种所制备的材料具有尺寸均匀、纯度高、单分散的核壳结构等优点,制备过程所需设备相对廉价,温度低,可以保留反应物质表面的官能团的羧基化的磁性碳纳米球及其制备方法。羧基化的磁性碳纳米球包括核心和外层,外层包裹核心,核心为四氧化三铁核心,外层为碳壳层,碳壳层上连接有羧基。将铁盐溶解于溶剂中,得铁盐溶液;将卤代苯溶解于苯类溶剂,得卤代苯溶液;将铁盐溶液与卤代苯溶液混合,得混合溶液,反应,冷却后将反应器内的溶液倒出,离心收集不溶物,洗涤,干燥,得到羧基化的磁性碳纳米球。
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公开(公告)号:CN101279730A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810071077.2
申请日:2008-05-20
Applicant: 厦门大学
Abstract: 氨基化的磁性碳管的制备方法及其在生物传感器中的应用,涉及一种磁性碳管。提供一种所制备的材料具有尺寸均匀、纯度高、单分散、形状及大小可控的核壳结构等优点,制备过程所需设备相对廉价,温度低,可保留反应物质表面的官能团的氨基化的磁性碳管的制备方法。由四氧化三铁核心和外层组成,外层包裹核心,外层为碳壳层,碳壳层上连接有氨基。将铁盐溶解于溶剂中,得铁盐溶液;将卤代苯溶解于苯类溶剂,得卤代苯溶液;用碱调节铁盐溶液的pH值,再与卤代苯溶液混合得混合溶液,将混合溶液倒入反应器中反应,冷却后将反应器内的溶液倒出,离心收集不溶物,洗涤,干燥,得到氨基化的磁性碳管。可在生物传感器中应用并用于生物与医学分析领域。
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公开(公告)号:CN113381124B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110649377.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M50/417 , H01M50/446 , H01M50/406 , H01M50/409 , H01M10/052
Abstract: 一种黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用,涉及纳米材料技术领域。通过将聚乙烯亚胺修饰在黑磷纳米片表面得到黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料。通过聚乙烯亚胺修饰黑磷具有良好的稳定性,在空气中稳定十天表面没有明显变化。之后将黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料抽滤到商业隔膜上得到锂硫电池隔膜材料。本发明制备的黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料修饰隔膜具有优异的锂硫电池性能,二维黑磷纳米片具有良好的阻碍多硫化锂和传输锂离子的能力,聚乙烯亚胺具有良好保护黑磷形貌和吸附多硫化锂的能力,因此大大提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性,在电池等储能装置中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109986089B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910195462.6
申请日:2019-03-14
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种硒化铋纳米金复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)用溶剂热法制备在水溶液中分散性良好的硒化铋纳米片,经离心洗涤和透析纯化后,于低温保存备用;(2)将上述硒化铋纳米片分散于水中后,加入氯金酸进行超声处理至颜色由浅灰变为浅紫红色,接着离心去除未反应的氯金酸,即得所述硒化铋纳米金复合材料。本发明的硒化铋纳米金复合材料的制备无需外加表面活性剂或还原剂即可原位还原生成。本发明的硒化铋纳米金复合材料用于检测乳腺癌生物标记物的比色生物传感器中,其灵敏度远远高于传统比色生物传感器。
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公开(公告)号:CN111483988A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010305400.9
申请日:2020-04-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种抗氧化黑磷纳米片的制备方法,属于二维层状材料领域。包括以下步骤:将黑磷纳米片加入有机溶剂中,制备黑磷纳米片的有机溶剂分散液,同时配制烷基胺的卤代烷烃修饰溶液作为表面修饰剂;混合黑磷纳米片分散液与表面修饰剂得到混合物;将混合物置于惰性气氛加热的密封体系中回流反应;混合液冷却后经液固分离,洗涤,干燥,即得所述抗氧化黑磷纳米片。采用二烷烃基甲胺通过P-C-N键接枝在黑磷纳米片表面,其中P与亚甲基直接相连,二烷基胺暴露在外侧,烷基胺氧化动力学缓慢,能够有效防止黑磷纳米片的氧化。同时,二烷烃基甲胺相比现有的芳香叠氮化学物价格低廉,环境友好。适用于场效应晶体管、光电探测器等领域。
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