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公开(公告)号:CN109686991B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910148289.4
申请日:2019-02-28
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种金/钛酸镧复合催化剂、电池催化阳极及其制备方法。电池催化阳极由导电基底和负载在导电基底上的催化剂层组成,催化剂层由钛酸镧纳米片粉末和负载在钛酸镧纳米片粉末上的金纳米催化剂组成;该催化阳极的制备方法步骤简单,可操作性强,且金纳米催化剂在钛酸镧纳米片表面高度分散、不团聚。同时金纳米催化剂和钛酸镧纳米片载体之间的相互作用能够明显增强该催化阳极对醇类小分子的催化性能,该催化阳极借助太阳光这种清洁无污染且取之不尽用之不竭的能源成功提高了催化醇类小分子氧化的催化活性和稳定性,使催化醇类小分子的催化活性和稳定性与黑暗条件下相比有明显的提高。
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公开(公告)号:CN111855764A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010672988.1
申请日:2020-07-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体公开了一种用于检测双酚A的电化学传感器及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:取前驱体MIL-100(Fe)分散于乙醇水溶液中,再加入CTAB和Nafion溶液,混合均匀后得到悬浊液,将悬浊液涂在导电基底表面,常温下晾干,得到这种新型的电化学传感器。本发明是以铁的金属有机框架MIL-100(Fe)为基底,将CTAB修饰在MIL-100(Fe)上的电化学传感器,以增强电极吸附BPA和电子输运的能力,从而提高电化学传感器的电催化活性。通过优化沉积电位、沉积时间和pH值,使双酚A的检出限可以达到2×10-8mol/L。
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公开(公告)号:CN111855764B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010672988.1
申请日:2020-07-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体公开了一种用于检测双酚A的电化学传感器及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:取前驱体MIL‑100(Fe)分散于乙醇水溶液中,再加入CTAB和Nafion溶液,混合均匀后得到悬浊液,将悬浊液涂在导电基底表面,常温下晾干,得到这种新型的电化学传感器。本发明是以铁的金属有机框架MIL‑100(Fe)为基底,将CTAB修饰在MIL‑100(Fe)上的电化学传感器,以增强电极吸附BPA和电子输运的能力,从而提高电化学传感器的电催化活性。通过优化沉积电位、沉积时间和pH值,使双酚A的检出限可以达到2×10‑8mol/L。
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公开(公告)号:CN109781814B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910080181.6
申请日:2019-01-28
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种光增强电化学传感器及其制备方法和应用,所述光增强电化学传感器由氮化碳纳米片负载金纳米粒子混合石墨烯组成。该光增强电化学传感器的制备方法简单,可操作性强,且价格低廉。该光增强电化学传感器借助太阳光这种清洁无污染且取之不尽用之不竭的能源成功提高了检测重金属离子的灵敏度,使检测重金属离子的检测限与不光照时相比有明显的降低。且传感器重现性好,能够连续检测多种重金属离子,对土壤中的重金属离子也具有很好的检测效果。
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公开(公告)号:CN109781814A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910080181.6
申请日:2019-01-28
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种光增强电化学传感器及其制备方法和应用,所述光增强电化学传感器由氮化碳纳米片负载金纳米粒子混合石墨烯组成。该光增强电化学传感器的制备方法简单,可操作性强,且价格低廉。该光增强电化学传感器借助太阳光这种清洁无污染且取之不尽用之不竭的能源成功提高了检测重金属离子的灵敏度,使检测重金属离子的检测限与不光照时相比有明显的降低。且传感器重现性好,能够连续检测多种重金属离子,对土壤中的重金属离子也具有很好的检测效果。
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公开(公告)号:CN109686991A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910148289.4
申请日:2019-02-28
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种金/钛酸镧复合催化剂、电池催化阳极及其制备方法。电池催化阳极由导电基底和负载在导电基底上的催化剂层组成,催化剂层由钛酸镧纳米片粉末和负载在钛酸镧纳米片粉末上的金纳米催化剂组成;该催化阳极的制备方法步骤简单,可操作性强,且金纳米催化剂在钛酸镧纳米片表面高度分散、不团聚。同时金纳米催化剂和钛酸镧纳米片载体之间的相互作用能够明显增强该催化阳极对醇类小分子的催化性能,该催化阳极借助太阳光这种清洁无污染且取之不尽用之不竭的能源成功提高了催化醇类小分子氧化的催化活性和稳定性,使催化醇类小分子的催化活性和稳定性与黑暗条件下相比有明显的提高。
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