一种具有缺陷的磷掺杂CoFe2O4纳米粉体的制备及电催化应用

    公开(公告)号:CN110342586A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910812067.8

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有缺陷的磷掺杂CoFe2O4纳米粉体的制备方法及其电催化应用。首先,在反应溶液中加入一定比例的钴、铁源制得钴铁预反应液,加热预反应液一定时间后收集得到CoFe2O4纳米粉体;然后,CoFe2O4纳米粉体在还原剂的作用下处理一段时间得到具有空位缺陷的CoFe2O4纳米粉体,其次,对具有空位缺陷的CoFe2O4纳米粉体进行磷化处理,引入磷原子,最终得到具有缺陷的磷掺杂CoFe2O4纳米粉体。具体来讲,具有缺陷的磷掺杂CoFe2O4纳米粉体在电催化产氧反应(OER)中表现出优异的催化活性,过电位为0.287 V(相对标准氢电极),塔菲尔斜率低至56 mV/dec,电荷转移电阻降为47Ω。

    一种基于蛋白活性保护的电化学发光传感器制备方法

    公开(公告)号:CN110441293B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910715125.5

    申请日:2019-08-05

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于蛋白活性保护的电化学发光传感器制备方法及应用,属于电化学发光检测技术领域。开发并首次验证了铕掺杂磷酸钆在低电位下激发可达到的高效电化学发光行为,一方面解决了发光材料在电极上的固定问题,另一方面解决了抗原抗体活性的有效保存问题。根据对不同浓度的原降钙素响应的电化学发光信号强度不同,实现对原降钙素的检测。通过采用F检验、T检验展示本方法的准确度和精密度,测试结果均小于理论值,说明该方法准确可靠。

    一种电催化降解酚类环境污染物的催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111569918A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010617114.6

    申请日:2020-07-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 酚类化合物是指芳香烃中苯环上的氢原子被羟基取代所生成的化合物,根据其分子所含的羟基数目可分为一元酚和多元酚。酚类污染物催化降解是环境催化化学领域的热点问题,电催化降解酚类污染物对评价环境生态学具有重要的科学和实践意义。酚类有机污染物在水体中造成的污染,若不经过处理,直接排放、灌溉农田则可污染大气、水、土壤和食品,严重危害生态环境和人民生命安全。该电催化过程用酚类有机污染物的电催化降解,实现了酚类有机污染物的降解,为构建环境友好型社会提供了新思路。

    一种基于铜纳米簇-共振能量转移体系构建的免疫传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110530949A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910861104.4

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 一种基于铜纳米簇-共振能量转移体系构建的免疫传感器的制备方法及应用,该发明属于纳米材料与共振能量转移FRET领域;本发明以牛血清蛋白BSA包裹的铜纳米团簇Cu NCs作为能量供体,并在其表面利用L-抗坏血酸原位生长金纳米粒子Au NPs作为能量受体,得到Cu NCs-Au NPs三维共振结构,供受体对之间通过偶极-偶极的非辐射作用方式传递能量,其传递速率与距离的六次方呈反比,二者之间光谱的高比率重叠以及超近的配对距离,显著猝灭了Cu NCs的ECL发射并控制发光强度在合理范围内,为生物标志物的痕量检测提供了一种新的ECL-FRET能量转移新模型,为猝灭型ECL传感体系的机理探究提供了一种全新的思路。

    一种基于四苯乙烯纳米簇的电化学发光传感器制备方法

    公开(公告)号:CN110441297B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910805118.4

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于四苯乙烯纳米簇的电化学发光猝灭型传感器制备方法及应用,属于电化学发光检测技术领域。开发并首次验证了四苯乙烯纳米簇与二硫化锡/二氧化锡复合纳米晶能量转移对在低电位下可达到的高效电化学发光猝灭的行为,一方面解决了发光材料在电极上的固定问题,另一方面解决了有效调节发光强度的问题。根据对不同浓度的原降钙素响应的电化学发光信号强度不同,实现对原降钙素的检测。通过采用F检验、T检验展示本方法的准确度和精密度,测试结果均小于理论值,说明该方法准确可靠。

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