基于纳米信号放大技术和组合电化学法研究G-四螺旋DNA与配体分子的相互作用

地区:上海市 宝山区

关键词:温州大学

成果类型:其它

成果领域:生物与新医药

成果编号:A2021061000003138

成果描述:

随着化石能源的日益枯竭和环境恶化问题的日益严重,寻找高效、安全的环境材料及技术已成为环境化学、化工、材料等领域的重要研究热点。环境材料技术领域面临的重大挑战中迫切需要解决的两个方面:一是,化石能源的高效、清洁转化过程,同样也需要新型、高效的催化材料和技术。如重油加工的高效催化材料、新型燃油精制催化材料等的技术开发。二是环境友好型材料技术,如燃料电池、超级电容器、锂电池、太阳能、风能等以部分替代传统化石能源。但急需解决能源转换材料的成本、转换效率以及寿命等技术难题。三是新型节能材料与技术如LED等。鉴于此,近几年以来,该项目在新型多孔沸石催化材料以及燃料电池和超级电容器的电极材料等方面开展了系列前沿基础研究、应用基础研究及技术开发工作,取得了一系列具有国际影响的成果,代表性的创新成果和关键共性技术包括:在新型多孔沸石的创制等基础研究方面,开发了各种简单的途径和新颖的方法低成本地制备了系列多孔沸石催化材料,如Y、Beta、ZSM-5 TS-1、SPAO-34、ETS-10等多孔沸石。在以新型多孔沸石为载体的研究精制催化新材料的创新方面,成功地设计并实现了新型燃油精制催化材料的创制,实现在低温、低压的温和条件下实现燃油的深度脱硫和实现芳烃的深度饱和,低成本生产超清洁油品。发展了一种无模板导向的金属还原有机卤代物的原位脱卤聚合新方法,可控制备了多种具有新颖结构的碳基电催化剂,如介孔石墨烯球、三维互通纳米多孔石墨烯泡沫、石墨烯纤维/石墨烯量子点复合催化剂等,并应用于酸性和碱性环境下燃料电池的高效氧还原和超级电容器材料。在低成本合成各类多孔沸石的技术开发方面取得突破性进展。近年来开发了多种简单、可行的途径和方法,在不使用昂贵小分子模板剂的情况下,成功地开发了Beta、ZSM-5和MOR等类型的多孔硅铝沸石的合成技术,并完成了中试放大过程设计构建了一种普适的基于超长平行单壁碳纳米管阵列的生物传感平台,提出了结合单壁碳纳米管阵列和纳米晶的双重信号放大机制,实现了对短链DNA、长链DNA、蛋白质等生物大分子以及葡萄糖、双氧水以及手性小分子的高灵敏和高选择性检测首次提出了以碲纳米管为电子输运载体和自牺牲模板,可控构筑多组分异质结构材料的新策略。通过巧妙设计一种无模板导向的微波辅助热解反应新路线,开创性地合成出了一系列具有新颖糖葫芦串结构的多组份硫化镉基太阳能光解水制氢催化剂。
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