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公开(公告)号:CN115683445B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211402112.0
申请日:2022-11-10
Applicant: 江苏理工学院
IPC: G01L11/02 , C07H19/067 , C07H1/00
Abstract: 本发明提出了一种用于胞苷合成反应的微结构光纤气体压强传感器及其控制方法,包括光源、第一光纤、光纤耦合区、第二光纤、薄膜外套、空气腔、光谱仪和处理系统;本发明的微结构光纤环形谐振腔包含一个密封的空气腔,当微结构光纤环形谐振腔外部气体压强变化时,会使微结构光纤环形谐振腔的腔长产生变化,进而改变微结构光纤环形谐振腔的谐振频率,同时,微结构光纤环形谐振腔不发生化学反应,结构简单、精度高、对被测环境影响小、抗腐蚀性能好。
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公开(公告)号:CN113069940B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110425754.1
申请日:2021-04-20
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开了一种抗污染膜的制备方法,包括:(1)制备形成NPC‑Ag复合材料;(2)将所述NPC‑Ag复合材料共混至膜材料中以形成所述抗污染膜。本发明通过将NPC‑Ag共混至膜材料中,从而能够提高纳米Ag在膜材料中的结合力,防止其脱落,同时NPC的使用使得Ag能够均匀的分布在膜材料的表面,防止团聚现象的发生,从而提高膜材料的抗污染性能;本发明的NPC‑Ag混合物的制作方法,能够使得Ag与NPC的混合更加均匀,同时通过高压汞灯的照射能够使得Ag+向Ag0高效稳定还原,有效控制还原过程中的粒径生长;在本发明的制备方法中超声和甲醇的使用能够极大地提高NPC粉末在液相中的分散度,从而利于与AgNO3的混合。
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公开(公告)号:CN110339358B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910560643.4
申请日:2019-06-26
Applicant: 江苏理工学院
IPC: A61K41/00 , A61K9/14 , A61K31/519 , A61K47/02 , A61K47/04 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于材料制备及纳米医药技术领域,具体涉及一种酸响应型Fe3O4‑RGO‑MTX纳米药物及其制备方法和应用。所述的纳米药物包括Fe3O4‑RGO载体和甲氨蝶呤,所述甲氨蝶呤负载在Fe3O4纳米粒子表面及RGO片层上;所述Fe3O4‑RGO载体的载药率为84%~99%,载药量为13%~23%。本发明还提供一种酸响应型Fe3O4‑RGO‑MTX纳米药物的制备方法。本发明制备的Fe3O4‑RGO纳米粒子作为MTX的载体,具有磁靶向作用的同时提高了载体的生物相亲性;RGO特有的单原子厚度和二维平面结构能够大大地提高抗癌药物MTX的载药量和缓释效果,提高了药物疗效和生物利用度。
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公开(公告)号:CN113713774A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111005486.4
申请日:2021-08-30
Applicant: 江苏理工学院
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种高效可再生的纳米除锰剂及其制备方法与应用,属于废水治理与再生处理技术领域。本发明所述的除锰剂包括Fe3O4、RGO、SiO2和EDTA,其中,所述Fe3O4纳米粒子负载在RGO表面,SiO2包覆Fe3O4,EDTA接枝在SiO2上。首先制备得到Fe3O4‑RGO,然后滴加TEOS乙醇溶液反应得到Fe3O4@SiO2‑RGO复合粒子,之后滴加EDTA水溶液得到除锰剂。本发明制备所得除锰剂具有磁性,制备过程简便,易于工业化生产;该纳米除锰剂能够快速实现对含锰废水中锰的去除,且少量除锰剂可实现较大的吸附量,同时该纳米除锰剂还能够快速地从含锰废水中分离出来,避免对体系造成二次污染。
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公开(公告)号:CN109463381B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811144103.X
申请日:2018-09-29
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明属于医用生物材料领域,一种季铵盐‑纳米银型磁性纳米抗菌复合粒子及其制备方法和应用。其工艺为:共沉淀法制备Fe3O4纳米粒子;聚甲基丙烯酸修饰磁性Fe3O4纳米粒子合成Fe3O4‑PAA;分别以2‑羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖为阳离子组装液和柠檬酸钠为阴离子组装液组装到Fe3O4纳米粒子上,得到Fe3O4‑PAA‑(CS‑CA)n;Fe3O4‑PAA‑(CS‑CA)n与AgNO3共同煮沸,在纳米粒子表面的组装层上原位生成纳米银颗粒。有益效果:本发明所得抗菌纳米粒子具备接触型和释放型抗菌剂双重功效,抗菌效果优异,且多次循环仍能表现出较好的抗菌效果,可作添加剂应用在医用复合材料中。
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公开(公告)号:CN109964957A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910250171.2
申请日:2019-03-29
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明属于材料制备和抗菌技术领域,具体涉及一种Cu2O/Ag纳米抗菌材料的绿色制备方法。制备方法包括:天然蜂蜜溶液加入到乙酸铜溶液,搅拌;再加入硝酸银,超声处理;加热条件下,向其中加入氢氧化钠溶液,搅拌后进行离心、清洗、真空干燥至恒重,得到Cu2O/Ag纳米抗菌材料。有益效果:本发明利用天然蜂蜜中的还原酶,将将铜离子(Cu2+)还原为亚铜离子(Cu+),不易因为过度还原而生成铜单质,有利于产率的提高;合成方法不使用任何表面活性剂,降低了合成成本,也不使用水合肼等危险物质,为产业化生产减少了阻力,且反应物均具有无毒无害无污染易分解的特点,是一种绿色的合成Cu2O/Ag复合纳米材料方法。
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公开(公告)号:CN119246478A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411408336.1
申请日:2024-10-10
Applicant: 江苏理工学院
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提出了一种基于回音壁模式液晶微腔同时监测水环境多种污染物的监测装置及其控制方法,属于光学微传感技术领域,将掺有荧光染料DCM的胆甾相液晶溶液通过锥形毛细微管注入待测液体中形成多个液体微球腔;液晶微球中的荧光染料DCM在532nm激光脉冲的激发下发射荧光,在微腔的限制作用下产生高品质回音壁模式激光发射,使用光谱仪记录激光光谱;当水环境中的污染物浓度发生微弱变化时,液晶折射率的改变引起激光波长发生变化,从而光谱产生漂移,从而实现高灵敏度的传感;本发明设计了一种实时、定量和可视化的水环境污染物检测传感器,在水环境保护领域具备广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115839794B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211695316.8
申请日:2022-12-28
Applicant: 江苏理工学院
IPC: G01L11/02
Abstract: 本发明提出了一种应用于环保脂塑复合型装置上的快响应光纤相对气压传感器及其控制方法,包括光源、第一光纤、第一气体腔、第二光纤、第二气体腔、第三光纤、外套、第一小孔、第二小孔、光谱仪和处理系统;本发明的光纤FP谐振腔由一个固定光纤、一个可移动光纤和一个开放的气体腔构成,当光纤FP谐振腔内部气压变化时,会使光纤FP谐振腔的腔长产生变化,进而改变光纤FP谐振腔的自由光谱范围;本发明结构简单、精度高、抗电磁干扰、抗腐蚀性能好、响应速度快、智能化与集成化程度高。
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公开(公告)号:CN117129452A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311012354.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 江苏理工学院
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种响应型磁性Cr(Ⅵ)传感器及其制备方法与应用,属于新材料的制备及水体金属离子传感检测技术领域。本发明所述响应型磁性Cr(Ⅵ)传感器是由丙烯酰胺通过自身的聚合将Fe3O4‑NH2纳米粒子与罗丹明B包埋形成的纳米传感器Fe3O4/RhB@PAM。在酸性Cr6+水体中,通过Fe3O4/RhB@PAM传感器中PAM的水解氧化及Cr6+的还原沉淀来实现荧光信号的变化,实现对Cr6+的快速精准检测。本发明设计制备的响应型磁性传感器,原料来源广,制备过程简便,易于产业化生产,且检测敏感性高,选择性强,同时经检测后的传感器能够利用自身的磁性通过外磁场富集进行回收,避免对水体产生二次污染。
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公开(公告)号:CN109820001B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201910123232.9
申请日:2019-02-18
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明属于纳米抗菌材料技术领域,具体涉及一种Cu2O/ZnO复合纳米材料的制备方法及该材料的应用,该方法包括以下步骤:(1)将锌源与六亚甲基四胺混合制备成混合溶液;(2)调节混合溶液的pH为11‑13,将混合溶液放置于烘箱中烘制,反应得到ZnO,对ZnO洗涤并干燥;(3)取制得的ZnO加入纯水中超声处理后加入铜源与三乙醇胺,混合搅拌;(4)将步骤(3)得到的搅拌液放入烘箱中烘制,对反应得到的产物洗涤并干燥,得到Cu2O/ZnO复合纳米材料。本发明方法制备的复合纳米材料结构和组成稳定,制备工艺简单,能耗小。
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