一种原位刻蚀法制备的分级孔UiO-66固相微萃取纤维及其应用

    公开(公告)号:CN112295552A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011156433.8

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 张兰 郭宇恒 童萍

    Abstract: 本发明公开了一种简单的原位刻蚀法合成的分级孔UiO‑66固相微萃取纤维及应用,属于固相微萃取纤维材料制备领域。本发明先以聚多巴胺(PDA)修饰的不锈钢丝作为固相微萃取纤维基体;然后以四氯化锆(ZrCl4)、对苯二甲酸(PTA)和苯甲酸(BA)为原料,通过溶剂热法在纤维基体上原位生长UiO‑66;再以丙酸为刻蚀剂进行原位刻蚀,制得具有分级孔的UiO‑66(HP‑UiO‑66)的固相微萃取纤维。本发明制得的固相微萃取纤维具有不易脱落、寿命长、萃取效率高的优点,将其与气相色谱‑质谱(GC‑MS)联用,可实现对植物中挥发性硫化物的富集与检测,拓宽了金属有机骨架材料的应用领域。

    一种UiO-66/HOCN材料的合成方法及其在茶叶残留农药检测中的应用

    公开(公告)号:CN111017891A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911409128.2

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备领域,具体涉及一种UiO-66/HOCN材料的合成方法及其在茶叶残留农药检测中的应用。该材料基于金属有机骨架化合物和二维共轭碳氮纳米材料的复合体,通过原位热聚合法制备UiO-66/HOCN材料的SPME涂层方法对茶叶样品中的农残进行富集,随后利用气相色谱-质谱联用法(Gas chromatography-mass spectrum,GC-MS)检测。本发明合成的UiO-66/HOCN材料热稳定性好,活性位点丰富、比表面积大,需UiO-66/HOCN材料样品量少、重现性好、工作寿命长,建立的方法能同时测定复杂基质中的多种残留农药。

    三维结构金属氧化物/石墨相碳化氮复合材料及其制备

    公开(公告)号:CN106732328B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201611066950.X

    申请日:2016-11-29

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 张兰 张宁 童萍

    Abstract: 本发明公开了一种三维结构的金属氧化物/石墨相碳化氮复合材料及其制备方法与应用,该复合材料由g‑C3N4纳米片和金属氧化物复合而成;其中,g‑C3N4纳米片所占质量分数为1%‑25%。本发明所得复合材料是以剥离后具有类似石墨烯二维结构的碳化氮材料为模板,加入金属氧化物前驱体和稳定剂,在搅拌条件下于高压反应釜中制备而成。与纯的金属氧化物相比,该复合材料的比表面积显著增大,且克服了金属氧化物易团聚的缺点,使得吸附量大大增加,在去除柴油中硫化物等方面有着良好的应用前景。

    一种羧基化多孔氧化碳氮纳米材料及其制备的固相微萃取涂层纤维与应用

    公开(公告)号:CN109364901A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811490035.2

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种羧基化多孔氧化碳氮纳米材料及其制备的固相微萃取涂层纤维与在检测邻苯二甲酸酯类化合物中的应用,其以尿素和葡萄糖为原料制得一种羧基化多孔氧化碳氮(HOCN-COOH)纳米材料,所得羧基化多孔氧化碳氮纳米材料不仅可以加速传质,还可提供高亲和力以促进富集性能。同时,本发明通过逐层化学键合的方法将所得羧基化多孔氧化碳氮纳米材料键合到不锈钢纤维上,得到一种具有稳定性高、重现性好、寿命长的固相微萃取涂层纤维,其可用于海产品、酒类或方便面中邻苯二甲酸酯类化合物的检测,具有良好市场前景。

    一种超薄二维氧化碳氮纳米片及其制备和应用

    公开(公告)号:CN108469483A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810244160.9

    申请日:2018-03-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种超薄二维氧化碳氮纳米片及其制备和应用。本发明以尿素和葡萄糖为原料,通过在空气气氛中进行分步煅烧,制得的黑色固体粉末OCN;然后将黑色固体粉末OCN溶液HCl中,经水洗等得到剥离后的OCN纳米片。本发明所制备的氧化碳氮纳米片具有高的比表面积、永久的孔隙率、表面基团多等优点,将OCN涂层纤维用于固相微萃取前处理,可以实现对多环芳烃的有效吸附,结合GC-MS可有效检测水中多环芳烃,不仅表现出较低的检测限,还具有较宽的线性范围和良好的线性范围。

    一种蜂巢状金属有机骨架纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN108395540A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810284394.6

    申请日:2018-04-02

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: C08G83/008

    Abstract: 本发明公开了一种蜂巢状金属有机骨架纳米片及其制备方法,其是由金属离子Cu2+与有机配体1,4-对苯二甲酸通过配位键自组装形成所述蜂巢状的金属有机骨架纳米片。该金属有机骨架纳米片具有比表面积高、表面活性位点多、机械稳定性高等优点,在化学催化、药物缓释、氢能的储备以及生物医学等领域具有广阔的应用前景,且其合成工艺简单、成本低廉。

    手持式自超声波固相微萃取棒及其使用方法

    公开(公告)号:CN106237653B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610672659.0

    申请日:2016-08-16

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 张兰 张文敏

    Abstract: 本发明涉及一种手持式自超声波固相微萃取棒及其使用方法,该手持式自超声波固相微萃取棒包括手持式超声波棒、手持式超声波棒与固相微萃取纤维接口、固相微萃取纤维,其特征在于:所述手持式超声波棒与固相微萃取纤维接口固定于所述手持式超声波棒底部,所述固相微萃取纤维固定于所述手持式超声波棒与固相萃取微萃取纤维接口另一端。本发明手持式自超声波固相微萃取棒设计合理,操作简便,维修和组装方便快捷,便于与各种分析仪器联用,特别适用于与顶空气相色谱质谱在线连用。同时也可以直接用于各种复杂样品中痕量物质的富集和萃取,可进行现场预处理。

    橄榄石型锂离子电池正极材料磷酸锰锂的微波水热合成方法

    公开(公告)号:CN105692578A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610219561.X

    申请日:2016-04-11

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 张兰 方桂煌 刘薇

    CPC classification number: C01B25/45 H01M4/5825

    Abstract: 本发明涉及一种橄榄石型锂离子电池正极材料磷酸锰锂的微波水热合成方法。该方法以氢氧化锂、锰盐、磷酸或磷酸盐为原料,配制一定浓度的溶液并通过控制氢氧化锂的量来调变溶液的pH,然后将配制的溶液进行微波水热,所得产物经过洗涤、过滤和干燥,得到橄榄石型LiMnPO4粉体。该方法工艺流程简单、反应条件温和、反应快速高效、制备成本低,同时所制备的材料纯度高,结构完善,结晶完好。

    以POSS类化合物为交联剂的分子印迹材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102850490B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210283346.8

    申请日:2012-08-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种以POSS类化合物为交联剂的分子印迹聚合物的制备方法:将模板分子和功能单体溶解到致孔剂中,溶解后放置12~24h,使模板分子和功能单体充分作用,再把交联剂和引发剂加入上述预聚合溶液中,超声5~15min使其充分溶解,混合物用氮气流除氧5~15min,密封后置于60~80℃的烘箱中反应8~24h。该方法操作简单,利用该方法制备出来的分子印迹材料耐高温性能好,选择性高,物理和化学性能好,选择不同的模板分子时,能用于不同类对象的选择性富集与分离,应用范围广泛。

    一种疏水磁性介孔微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103736433A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410034003.7

    申请日:2014-01-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于有机-无机复合纳米材料的制备领域,具体涉及一种疏水磁性介孔微球及其制备方法和应用。疏水磁性介孔微球制备过程如下:(1)通过溶胶-凝胶反应,以表面活性剂作为结构导向剂,在磁性无机纳米颗粒表面包覆上掺杂疏水基团的具有有序介孔结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料;(2)再通过溶剂萃取除去表面活性剂,得到疏水磁性介孔微球。本发明制得的疏水磁性介孔微球具有良好的核-壳形貌,磁场感应性好,特异性强,在蛋白质组学等领域有良好的使用价值和潜在的应用前景。

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