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公开(公告)号:CN109632910A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811563356.0
申请日:2018-12-20
Applicant: 温州大学
CPC classification number: G01N27/3278 , B82Y5/00 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , G01N27/125 , G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种功能化Fe3O4/Au纳米复合材料的制备方法及其在真菌毒素检测的应用。其方法为:将金纳米颗粒负载在磁珠表面,5’末端标记巯基的捕获DNA探针通过Au‑S共价键修饰在Fe3O4/Au表面,加入赭曲霉毒素A(OTA)适配体链,与捕获探针形成稳定的双链结构。本发明的有益成果在于:Fe3O4/Au的合成方法操作简单,易得;Fe3O4/Au复合材料结合了磁珠在磁场环境下快速富集,金纳米颗粒的高导电性和良好的生物相容性等优势。Fe3O4/Au结合适配体链的高选择性,发展一种新型传感器,实现对真菌毒素的检测,操作简单,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN108220996A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711450660.X
申请日:2017-12-27
Applicant: 温州大学
CPC classification number: Y02E60/366 , C25B11/04 , C25B1/04 , C25D9/00
Abstract: 本发明提供了一种钼铂多孔复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将碳纳米管加到溶剂中,超声形成悬浊液后滴加于经预处理的玻碳电极表面,形成碳纳米管薄层,得到玻碳电极;将碳纳米管修饰的玻碳电极置于电镀液中实施电镀,清洗并自然干燥,然后,将含有的硫化钼碳纳米管复合材料的玻碳电极置于硫酸溶液中,以pt为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,在一定条件下,得到覆有铂钼/碳纳米管复合材料的玻碳电极,将其用水清洗并在常温下自然干燥后,将复合材料从玻碳电极表面刮下即得到最终产品;本发明方法操作简单,制得的复合材料在电催化产氢,电催化析氧,电催化氧还原和能量转换方面具有很大的优势,可应用于燃料电池和新能源转换领域。
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公开(公告)号:CN109632910B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201811563356.0
申请日:2018-12-20
Applicant: 温州大学
Abstract: 本发明提供了一种功能化Fe3O4/Au纳米复合材料的制备方法及其在真菌毒素检测的应用。其方法为:将金纳米颗粒负载在磁珠表面,5’末端标记巯基的捕获DNA探针通过Au‑S共价键修饰在Fe3O4/Au表面,加入赭曲霉毒素A(OTA)适配体链,与捕获探针形成稳定的双链结构。本发明的有益成果在于:Fe3O4/Au的合成方法操作简单,易得;Fe3O4/Au复合材料结合了磁珠在磁场环境下快速富集,金纳米颗粒的高导电性和良好的生物相容性等优势。Fe3O4/Au结合适配体链的高选择性,发展一种新型传感器,实现对真菌毒素的检测,操作简单,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN108273524B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201711450656.3
申请日:2017-12-27
Applicant: 温州大学
IPC: B01J27/047 , B01J27/049 , B01J27/051 , B01J35/00 , B01J37/34 , C25B1/04 , C25B11/054 , C25B11/075 , H01M4/90
Abstract: 本发明提供了一种硫属化合物与过渡金属修饰的碳复合材料及其制备方法与应用,将碳纳米管与可溶性硫属化合物的混合物加到溶剂中,超声形成悬浊液后滴加于经预处理的玻碳电极表面,自然晾干形成均匀的碳纳米管薄层,得到碳纳米管与硫属化合物的混合物修饰的玻碳电极;在去离子水中加入过渡金属盐,支撑电解质,用硫酸调节pH为0~13,得到电镀液;将碳纳米管与硫属化合物的混合物修饰的玻碳电极置于电镀液中实施电镀,之后用水清洗并在常温下自然干燥,得到最终产品;本发明方法操作简单,制得的复合材料在催化氢析出和能量转换方面具有很大的优势,可应用于电催化水分解产氢以及光电转换领域。
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公开(公告)号:CN109607592A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811527261.3
申请日:2018-12-13
Applicant: 温州大学
IPC: C01G3/12 , C01B32/158 , C01G53/11 , C01B3/04
Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂的过渡金属硫化物/碳基复合材料的制备方法及其应用,将碳纳米管与脲基化合物的混合物加到溶剂中,超声形成悬浊液后滴加于经预处理的工作电极表面,自然晾干形成均匀的碳纳米管薄层,得到碳纳米管与脲基化合物的混合物修饰的工作电极;在去离子水中加入无水硫酸铜晶体,得到电镀液;将碳纳米管与脲基小分子的混合物修饰的玻碳电极置于电镀液中进行电镀,电镀完成后用去离子水清洗表面的电镀液并在常温下自然干燥,用刀片将制备的复合材料从工作电极表面刮下,即得到最终复合材料。本发明方法操作简单,便于实行,制得的纳米复合材料在催化氧析出和能量转换方面具有很大的优势,可应用于电催化水分解产氢领域。
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公开(公告)号:CN109136982A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811088268.X
申请日:2018-09-18
Applicant: 温州大学
CPC classification number: C25B11/0405 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B1/04 , C25B11/0478
Abstract: 本发明公开了通过牺牲对电极合成纳米复合材料的方法及其在电解水催化剂中的应用:将碳纳米滴加于玻碳电极,得到碳纳米管修饰的玻碳电极;在去离子水中加入前驱体A,调节pH为0~13,得到电镀液;将碳纳米管修饰的玻碳电极置于电镀液中实施电镀。在硫酸溶液中加入前驱体B,得到络合溶液,然后电镀后的玻碳电极置于络合溶液中,选择对电极,饱和甘汞电极为参比电极,得到纳米复合材料修饰的玻碳电极,将复合材料从玻碳电极表面剥离即得到最终产品;本发明方法操作简单,条件温和,具有独特的创新性,制得的复合材料在电催化产氢,电催化析氧,电催化氧还原和能量转换方面具有很大的优势,可应用于燃料电池以及新能源转换领域。
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公开(公告)号:CN109742338A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811528541.6
申请日:2018-12-13
Applicant: 温州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种G-四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其制备方法为:将血红素酶与G-四分体加入含K+去离子水中,静置1~3小时,使其自组装形成稳定的G-四链体/血红素酶结构,然后G-四链体/血红素酶和碳纳米管加入溶剂N-甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,得到浆料中,用涂布器将所得复合材料浆料均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后烘干,即得到G-四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料(直接用于后续电池的组装与测试);本发明提供了制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109613088A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811564153.3
申请日:2018-12-20
Applicant: 温州大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/333 , G01N27/26
Abstract: 本发明属于磷酸酶活性检测领域,具体涉及一种黑磷介导铜离子聚集的电化学信号转换的磷酸酶活性检测方法,包括以下步骤:将焦磷酸、待测活性的无机焦磷酸酶混合反应,然后加入铜盐,继续反应,得到待测反应液,然后通过黑磷检测铜离子的电化学信号,得到电化学响应信号。本发明中黑磷介导铜离子聚集的电化学信号转换的磷酸酶活性传感技术用于检测焦磷酸酶活性。该方法简单易操作,在均相溶液中操作,使用了与生理条件相一致的天然底物PPi并结合了黑磷纳米材料对铜离子的特异性吸附性质,可以实现对焦磷酸酶的灵敏检测。
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公开(公告)号:CN109742338B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811528541.6
申请日:2018-12-13
Applicant: 温州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种G‑四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其制备方法为:将血红素酶与G‑四分体加入含K+去离子水中,静置1~3小时,使其自组装形成稳定的G‑四链体/血红素酶结构,然后G‑四链体/血红素酶和碳纳米管加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,得到浆料中,用涂布器将所得复合材料浆料均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后烘干,即得到G‑四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料(直接用于后续电池的组装与测试);本发明提供了制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109468662B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811511437.6
申请日:2018-12-11
Applicant: 温州大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/052 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了铜钼复合材料的制备方法及其在电解水析氢的电催化剂的应用:先配制溶液A:在去离子水中加入前驱体A,得到溶液A;再配制溶液B:在去离子水中加入前驱体B,用氨水和盐酸调节pH为0~13,得到溶液B;最后将溶液A倒入装有磁子的空烧杯中,将其置于搅拌器上,转速控制在1‑1000RPM,再将溶液B加到上述的烧杯中,搅拌的时间为1‑10h,搅拌停止后,将溶液倒入离心管中,置于离心机中离心,转速为1‑30000RPM,时间为1‑30min,离心结束后,将下层沉淀置于1‑100℃的烘箱中烘干,这样就可以得到花状非贵金属铜钼复合材料。本发明制得的复合材料在电催化产氢,电催化析氧,电催化氧还原和能量转换方面具有很大的优势,可应用于燃料电池以及新能源转换领域。
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