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共 76 件在售专利
本发明提供一种pH响应的壳聚糖荧光复合胶束及其制备方法和应用,由水溶性聚多糖与四羧基改性的四苯乙烯化合物弱碱性水中静电络合形成。本发明的壳聚糖荧光纳米胶束合成简单、快捷且条件温和,具有四苯乙烯结构聚集诱导产生较高的荧光,尺寸和光学强度可以调控。利用pH的介导控制,能够使构建荧光纳米胶束的非共价作用介于静电与氢键之间转换,使得纳米胶束可以在聚电解质络合物和氢键配合物两种形式间可逆转变,进而可以实现对复合胶束荧光性质的调整。因此,结合纳米胶束的亲水性和壳聚糖的生物相容性,本发明所提供的壳聚糖荧光胶束有望应用于环境监测、生物标记及示踪等领域。
📄 2020104911964 📂 C09K11_02 👤 安徽工程大学 📅 2020-06-02
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本发明涉及一种检测水中PO43‑离子的CDs@MIL‑101(Fe)荧光探针,属于荧光材料检测分析领域。该发明主要包括(1)CDs@MIL‑101(Fe)的制备,用水热法制备了CDs与MIL‑101(Fe),并通过搅拌配位形成了CDs@MIL‑101(Fe);(2)CDs@MIL‑101(Fe)为荧光探针,在其中加入不同阴离子溶液后,检测CDs@MIL‑101(Fe)溶液体系中的荧光恢复值;(3)CDs@MIL‑101(Fe)为荧光探针,通过改变PO43‑的浓度,可检测出CDs@MIL‑101(Fe)的荧光强度与PO43‑离子溶液的关系。整个制备工艺具有简便、检测PO43‑时样品不需处理、检测灵敏度高、操作简单快速的优势,在水体环境监测领域具有广阔的应用前景。
📄 2023115447996 📂 C09K11_02 👤 成都理工大学 📅 2023-11-17
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本发明公开了一种超疏水钙钛矿纳米晶体发光复合材料的合成方法,其步骤为:制备油酸铯;制备钙钛矿纳米晶胶体溶液;超疏水钙钛矿纳米晶体发光复合材料的合成;离心沉淀的复合物并固化干燥。所述钙钛矿纳米晶体为CsPbX3(X=Cl或Br或I),包覆材料为PMHS。制得的复合材料中被包覆的量子点具有高度分散性,温和的处理条件使得量子点优异的发光性能得以保留,光致发光量子产率高达91%,制得的复合荧光粉具有的固有疏水性和优异的抵抗极性溶剂能力使得量子点被很好地保护,并且可以抑制阴离子交换,有利于LED等器件的制备和使用。本过程使用的超疏水构建方法简单易实施,所需设备简易,原料便宜,环保不含氟,适合大规模生产。
📄 2021110911504 📂 C09K11_02 👤 湖北大学 📅 2021-09-17
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本发明是一种提高硫量子点荧光性能的方法,属于荧光纳米材料技术领域。该方法通过二价铜与硫量子点反应产生硫化铜沉淀,利用二价铜离子的弱氧化性在与硫量子点共热环境下,将硫进一步氧化,来提高硫量子点的荧光性能。本发明还公开了二价铜离子在提高硫量子点荧光性能的用途。本发明方法简单易行,操作方便,可显著地提高硫量子点溶液的荧光强度,通过使用荧光光谱仪测量普通硫量子点和本发明方法处理过的硫量子点溶液的荧光强度,验证其荧光强度最高可提升近150倍。
📄 2019106653659 📂 C09K11_02 👤 江苏海洋大学 📅 2019-07-23
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本发明公开了一种ZIF-8包覆的金纳米簇材料,具体为:以金属有机框架ZIF-8为外框,外框内包覆有AuNCs,ZIF-8包覆的金纳米簇材料中,Au/Zn的比值为0.01063112;本发明ZIF-8包覆的金纳米簇材料合成条件温和,得到的ZIF-8包覆的金纳米簇材料可用于检测维生素C的含量,维生素C的检出限达到0.05-5μmol/L;相比于现有的荧光探针的检测手段而言,荧光性能好,荧光寿命长,具有更长的使用寿命,实用性好。
📄 2020110086254 📂 C09K11_02 👤 南宁师范大学 📅 2020-09-23
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本发明提供一种11‑巯基十一烷酸修饰的金纳米簇的制备方法及其应用,其制备方法包括以下步骤:将11‑巯基十一烷酸溶于碱性超纯水中,在搅拌条件下加入HAuCl4,避光静置反应后加入无水乙醇,离心收集沉淀,获得所述11‑巯基十一烷酸修饰的金纳米簇。本发明的11‑巯基十一烷酸修饰的金纳米簇用于检测谷胱甘肽的含量。本发明选用荧光性能好、荧光寿命长、合成简单快捷的金纳米簇作为检测平台,用铜离子进行调控,实现对谷胱甘肽的简单快速灵敏检测。
📄 2019113020129 📂 C09K11_02 👤 南宁师范大学 📅 2019-12-17
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本发明公开了一种基于量子点逐层亲和组装的高亮度荧光微球及其应用,所述荧光微球的制备方法为:制备一种具有超大孔径的树枝状二氧化硅模板,其表面修饰接枝巯基基团,随后在模板上负载三层及以上油酸修饰的CdSe/CdS/ZnS量子点QDs,获得三层及以上量子点组装且最外层为量子点的dSiO2/QDs微球组装体,之后通过正辛基三甲氧基硅烷OTMS在dSiO2/QDs微球组装体表面发生水解缩合反应,实现dSiO2/QDs微球组装体由表面疏水性向亲水性转变,接着通过正硅酸乙酯TEOS在其表面水解生长二氧化硅壳层,最后依次经氨丙基三乙氧基硅烷进行氨基化修饰和琥珀酸酐进行羧基化修饰。本发明利用巯基‑金属的配位作用可在模板上均匀负载大量量子点,无需对量子点表面改性,最大化的保留了量子点的荧光特性。
📄 2021115795707 📂 C09K11_02 👤 浙江工业大学 📅 2021-12-22
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本发明公开了一种制备稳定单分散交联聚苯乙烯磁性微球的方法,它以羧基化交联聚苯乙烯微球为模板,将微球模板在良溶剂中溶胀后,加入油酸包覆的四氧化三铁纳米粒子超声并使其负载到溶胀的微球模板上形成微球组装体,然后用不良溶剂收缩微球组装体;随后通过正辛基三甲氧基硅烷OTMS在微球组装体表面发生水解缩合反应,实现微球组装体从有机相到水相的相转移,接着通过正硅酸乙酯TEOS在其表面水解生长二氧化硅壳层,制得表面包覆有二氧化硅层的交联聚苯乙烯磁性微球,即制备完成。与现有技术常规制备聚苯乙烯磁性微球方法相比,本发明的制备方法较为简便,本发明制备得到的微球单分散性好、沉降速度慢、磁分效率良好,为实际应用提供了更好的应用前景。
📄 2022103046800 📂 C09K11_02 👤 浙江工业大学 📅 2022-03-26
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本发明公开了一种高识别、低散射量子点管状组装结构免疫层析探针及其制备方法和应用,先制备镍‑肼络合物纳米棒,进行蚀刻获得一维空心管状二氧化硅纳米管,经过巯基化修饰后,进行量子点的多层组装构建油溶性的管状组装体,通过高效的烷基硅烷相转移策略将组装体转移到水溶剂中,并在其表面沉积一层薄而致密的氧化硅层来保护组装体,同时以此为基础进行羧基化并偶联新冠病毒抗原N蛋白抗体得到了荧光探针。本发明使用一维空心管状材料作为信号标签的载体,由于信号放大效果和免疫反应效率的双重优化,有利于提高侧向流动免疫层析平台的灵敏度,为病毒感染的早发现、早治疗和早防控提出了重要的科学依据。
📄 2024116425861 📂 C09K11_02 👤 浙江工业大学 📅 2024-11-18
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本发明公开了一种“猕猴桃”型磁性荧光纳米微球及其制备方法,制备方法为:在双连续微乳液中于Fe3O4纳米粒子表面水解二氧化硅壳层,之后进行巯基化修饰,组装CdSe/CdS/ZnS量子点QDs形成Fe3O4@dSiO2/rQDs微球组装体,随后通过OTMS发生水解缩合反应,实现微球组装体从有机相到水相的相转移过程,接着通过Stöber方法生长沉积二氧化硅将微球组装体的二氧化硅壳层的孔道包封,制备得到“猕猴桃”型磁性荧光纳米微球。本发明使用具磁性的树枝状介孔二氧化硅微球为载体,首先由于其大量的孔道提供了大量的内部空间可用于量子点进行组装,相对于在外层嵌入量子点的荧光微球,其比表面积更大,能负载更多的量子点,荧光强度更强。
📄 2023102067842 📂 C09K11_02 👤 浙江工业大学 📅 2023-03-07
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本发明涉及荧光纳米材料技术领域,为解决现有量子点荧光纳米球制备过程繁琐、荧光强度易损失的问题,提供了基于双亲性硅载体的量子点荧光纳米球及其制备方法,所述基于双亲性硅载体的量子点荧光纳米球由十六胺及三辛基氧化膦共修饰的硒化镉/硫化锌量子点表面包覆二氧化硅层形成。本发明的量子点荧光纳米球形态规则、量子点包覆量及尺寸可控、高发光以及性能稳定;制备方法简单,通过调节量子点浓度可以有效缩放纳米球的尺寸及量子点包覆量,通过可控的二氧化硅壳层生长,有望实现更多表面功能化修饰及组装。
📄 201910802130X 📂 C09K11_02 👤 浙江工业大学 📅 2019-08-28
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一种基于重质碳酸钙的新型三基色荧光粉,由红色、绿色和蓝色稀土荧光粉组成,其中红色稀土荧光粉中掺杂元素铕为基质碳酸钙的1‑10%摩尔质量,绿色稀土荧光粉中掺杂元素铽为基质碳酸钙的1‑10%摩尔质量,蓝色稀土荧光粉中掺杂元素铈为基质碳酸钙的1‑10%摩尔质量。以及提供一种基于重质碳酸钙的新型三基色荧光粉的制备方法。本发明采用碳酸钙作为荧光材料的基质能够降低稀土元素的使用量,进而降低成本,所制备的荧光材料的荧光性能好,具有热稳定性,制备方法简单能够实现工业化。
📄 2022106856797 📂 C09K11_02 👤 浙江工业大学 📅 2022-06-16
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发明 已授权
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一种用于水体中磷含量检测的碳点复合材料

2023115447996 · 成都理工大学
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发明 已授权
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一种提高硫量子点荧光性能的方法与用途

2019106653659 · 江苏海洋大学
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发明 已授权

ZIF-8包覆的金纳米簇材料及其制备方法和应用

2020110086254 · 南宁师范大学
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发明 已授权
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一种制备稳定单分散交联聚苯乙烯磁性微球的方法

2022103046800 · 浙江工业大学
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一种“猕猴桃”型磁性荧光纳米微球及其制备方法

2023102067842 · 浙江工业大学
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