一种γ射线辐照工业化制备共价有机框架材料的方法及应用。本发明属于共价有机框架材料及其制备领域。本发明的目的是为了解决目前COFs材料的制备方法反应条件苛刻导致无法实现工业化生产的技术问题。本发明的方法:步骤1:向容器中加入TFB、DHBD、乙醇、1,3,5‑三甲基苯和醋酸溶液,超声至完全溶解;步骤2:向容器中通入惰性气体后密封,然后于γ射线辐照场中辐照,辐照后洗涤、干燥,得到共价有机框架材料。所得共价有机框架材料用于分离回收金属离子。本发明采用γ射线辐照的方法合成COFs材料,实现COFs材料快速工业化生产,本发明的方法相比于传统的COFs合成方法,具有温和、清洁、安全、高效、节能的特点。
1)本发明采用γ射线辐照的方法合成COFs材料,实现COFs材料快速工业化生产,本发明的方法相比于传统的COFs合成方法,具有温和、清洁、安全、高效、节能的特点。
2)本发明的方法同样适用于其他种类的COFs材料,不局限于本技术发明所列实施例,可根据实际需求选择相应的单体,有望实现COFs在化工、生物医药、电子等领域的规模化应用。
3)本发明通过优化反应体系以及精确调控辐照剂量,获得了高结晶度的COFs材料,将该高结晶度的COFs材料加入含有不同金属离子的溶液中,在一定温度下反应一段时间,COFs材料即可实现对金属离子的高效吸附。
牙周病是人类患病率最高的口腔疾病,我国又是牙周病的高发国家。牙周病的成功治疗,菌斑控制是关键。
然而,菌斑中的细菌是以整体生存的微生物生态群体,它不同于悬浮的单个细菌。细菌嵌入在含有丰富多糖、蛋白质、肽和矿物质组成的基质中,粘附在一起生长,相互附着很紧,难以清除。另一方面,菌斑生物膜的形成是一种适应过程,使细菌能抵抗宿主防御功能、表面活性剂或抗生素等的杀灭作用。而且现在已有许多研究证实生物膜中的细菌对抗菌剂的耐药性比其处于浮游状态时要高得多,对许多抗菌剂具有很强的抵抗力,这就造成实验室的结果用于临床效果不佳。现有治疗方式为牙周基础治疗及手术治疗等,治疗方式繁琐,由于有些操作在盲视下进行及牙齿本身解剖因素的影响,存在炎症刺激物无法彻底根除及对牙体、牙周组织造成副损伤的可能;加之牙周病患需要很高的依从性,患者往往稍有松懈导致治疗失败;低频低强度超声是一个新的思路,无创,不用药或少量药物的使用将是一个突破,但其作用机制不是单纯的促渗,当外来物质介入时,细菌间信号传递,出现防御反应,其机制非常复杂至今仍未清楚,实验研究过程中将菌斑生物膜作为一个有机整体并利用特定信号系统,探讨其防御变化,揭示变化的机理。
学院现有学生近2000人,其中本科生1000余人,硕士研究生500余人,博士研究生近300人,留学生30余人。拥有教职工157人,专任教师141人。其中,正高级专业技术职务42人,副高级专业技术职务50人。具有博士学位教师119人,占专任教师总数的84%。现有博士生导师74人,硕士生导师141人。学院拥有国家级人才、享受国务院特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才”,“龙江学者”特聘教授,黑龙江省杰出青年基金获得者、省级领军人才梯队带头人等国家及省部级人才10余人。
CO2升高和氮沉降对三江湿地小叶章群落土壤呼吸的影响是黑龙江省院所基本应用技术研究专项项目,由黑龙江省科学院自然与生态研究所承担完成。项目通过野外原位模拟CO2浓度升高和氮沉降,主要研究了三江平原小叶章湿地土壤呼吸对全球变化的响应机制。主要研究结论如下:三江平原湿地小叶章群落土壤呼吸具有明显的日动态和季节动态。土壤呼吸速率和土壤温度呈现指数正相关关系;土壤含水量和土壤呼吸呈现指数负相关关系;叶面积指数和土壤呼吸呈现二次方程关系,表明土壤温度、土壤含水量以及叶面积指数三者共同作用,影响了土壤呼吸的季节动态。CO2浓度升高显著增加了小叶章群落土壤呼吸,而氮沉降对土壤呼吸的影响依据氮处理的程度而异。在本底大气CO2浓度下,低氮处理显著增加了土壤呼吸速率,而高氮处理则抑制了土壤呼吸速率。CO2浓度升高和施氮对土壤呼吸速率有显著的互作效应,二者互作显著增加了土壤呼吸。这表明在未来CO2浓度升高条件下,不管氮沉降水平如何,都将增加三江平原小叶章湿地土壤呼吸和土壤碳循环。凋落物分解速率和土壤呼吸速率之间有显著的线性正相关关系,表明凋落物分解可能对三江平原小叶章湿地土壤呼吸起着非常重要的作用。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。