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本发明一种具有蛋白印迹的二氧化碳气体刺激响应磁性纳米材料及其制备方法,包括步骤1,将具有CO2响应特性的磁性纳米粒子加入到溶解有目标蛋白质的缓冲溶液中,缓冲溶液pH值为8.0~9.0,得到吸附有目标蛋白质的磁性纳米粒子;步骤2,将该粒子分散在pH值均为8.0~9.0的Tris‑HCl缓冲液或海水中,加入多巴胺盐酸盐反应后洗涤反应产物,得到表面构建有目标蛋白质分子印迹的磁性纳米粒子;步骤3,将表面构建有目标蛋白质分子印迹的磁性纳米粒子分散在水溶液中,通入CO2气体使目标蛋白质脱附,通入N2排除CO2气体,真空干燥后得到所述的磁性纳米材料;可逆性好、能在温和条件下实现对目标蛋白质进行选择性分离。
📄 2019105504977 📂 H01F1_00 👤 陕西科技大学 📅 2019-06-24
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本发明属于磁力搅拌技术领域,涉及一种具有稳定溶液分散性的球形纳米磁子及其制备方法,以在微纳尺度下和限域微空间内实现磁力搅拌,球形纳米磁子是在水溶性聚合物纳米球载体表面通过静电吸附-原位还原生成的磁性Fe3O4纳米粒子,球形纳米磁子制备方法工艺过程包括制备聚合物纳米球水溶液和制备纳米磁子共两个步骤,通过静电吸附-原位还原生长的方式将Fe3O4纳米粒子固载于可在水中稳定分散的水溶性聚合物纳米球表面,使制备的纳米磁子在水中具有稳定分散性,并通过控制Fe3O4纳米粒子在水溶性聚合物纳米球表面的尺寸和分布密度,控制纳米磁子的磁性可控。
📄 2019110205246 📂 H01F1_00 👤 青岛科技大学 📅 2019-10-25
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一种宽频低涡流损耗的人工导体,属于射频器件及集成电路技术领域。所述人工导体为金属薄膜层和铁磁薄膜层交替层叠形成的金属薄膜层/(铁磁薄膜层/金属薄膜层)n的周期性多层膜结构,其中,第1~n/2层铁磁薄膜层的材料为铁磁材料A,第(n/2+1)~n层铁磁薄膜层的材料为铁磁材料B。本发明通过采用两种不同的铁磁材料作为铁磁薄膜层,形成非对称的结构,使得该人工导体可以在较宽的频带范围内获得涡流损耗的抑制。本发明人工导体考虑了在较低频率下抑制涡流损耗的同时,还能够在更宽频带范围内有涡流抑制效果,解决了低频补偿下抑制频带窄的问题,在射频器件及集成电路中具有很大的应用前景。
📄 2020103900869 📂 H01F1_00 👤 电子科技大学 📅 2020-05-11
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发明 已授权
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一种宽频低涡流损耗的人工导体

2020103900869 · 电子科技大学
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