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公开(公告)号:CN116256411A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310211715.0
申请日:2023-03-07
Applicant: 中南大学 , 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司
IPC: G01N27/30 , G01N27/48 , C01B32/198 , C01B32/194 , C01B32/174
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯修饰玻碳电极的电化学传感器及其制备方法和应用,采用氧化纳米碳材料的单一或复合材料都可以修饰玻碳电极,对含磷溶液产生电化学响应。采用的循环伏安法不仅可以通过峰电流值对磷酸盐浓度进行定量分析,还可以通过峰电位值定性判断磷酸盐种类,对于磷酸盐的电流响应不止在高浓度范围有良好的线性关系,在低浓度范围也满足线性回归方程。本发明不仅可以快速高效的对磷含量检测分析,还可以避免其他含氧酸的干扰,具有高灵敏性和强抗干扰性。对工业钒浸出液实际样中的磷含量进行检测,回收率高。
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公开(公告)号:CN116059974A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310297490.5
申请日:2023-03-24
Applicant: 中南大学 , 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种噻吩‑2‑羧酸改性硅胶复合材料及其制备方法和应用,该方法将噻吩‑2‑羧酸与纳米硅胶在催化条件下进行酯化反应,利用噻吩‑2‑羧酸上的羧基与纳米硅胶上的羟基发生酯化作用合成结构稳定的复合材料,一定程度的键合,使复合材料对不同物质由于吸附机理的不同表现出不同的吸附能力,以达到材料对不同物质选择性吸附富集的优异性能,实现有效的吸附分离。吸附结果表明,本发明提供的噻吩‑2‑羧酸改性硅胶复合材料仅对对硝基酚具有明显的吸附效果,而对另外三种酚几乎没有吸附能力,因此本发明的复合材料可以应用到从小分子有机酚类中分离对硝基酚。
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公开(公告)号:CN112934179B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110103590.0
申请日:2021-01-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯‑N‑苄氧羰基甘氨酸复合材料的制备方法与应用。首先,制备氧化石墨烯分散液。其次,制备N‑苄氧羰基甘氨酸溶液。最后将氧化石墨烯分散液与N‑苄氧羰基甘氨酸通过自组装得到氧化石墨烯‑N‑苄氧羰基甘氨酸复合材料。通过在氧化石墨烯表面引入N‑苄氧羰基甘氨酸,以自组装的方式实现物理包覆,该方法使得保留氧化石墨烯本身丰富的含氧官能团的同时降低氧化石墨烯因自身π‑π作用而产生的不可逆堆叠。在此基础上,引入氨基和羧基,增加官能团的种类和数目,增强复合材料的稳定性,为复合材料提供更多的活性位点,使该复合材料对水溶液的稀土元素拥有卓越的吸附性能。且该复合材料可实现重复利用,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN112958056A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110152073.2
申请日:2021-02-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种三维氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:步骤1:以鳞片石墨为原料,制备氧化石墨烯溶液;步骤2:将2‑氨基苯并噻唑加入到步骤1得到的氧化石墨烯溶液中,搅拌、超声混合均匀,然后高温高压下进行自组装反应,再经冷冻干燥得到复合材料。本发明制备方法简单,通过2‑氨基苯并噻唑的π‑π作用和氢键与氧化石墨烯在高温高压下发生相互作用,有效避免氧化石墨烯基底的团聚,形成稳定的三维柱状结构,对稀土离子有良好的吸附效果,重复利用性好,可实现在吸附过程中的再生和循环使用性能,可大大降低吸附材料的成本。该复合材料有望成为广泛应用的稀土富集回收的先进吸附材料。
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公开(公告)号:CN110806437B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201911121946.2
申请日:2019-11-15
Applicant: 中南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种黑磷纳米片/麦芽糖基‑β‑环糊精修饰玻碳电极及其应用,涉及电化学技术领域,所述电极包括玻碳电极、包覆在玻碳电极的黑磷纳米片/麦芽糖基‑β‑环糊精复合涂层;通过将黑磷纳米片分散液和麦芽糖基‑β‑环糊精溶液滴涂在玻碳电极表面,晾干后制得。黑磷纳米片/麦芽糖基‑β‑环糊精修饰玻碳电极有效的利用黑磷纳米片的催化活性和麦芽糖基‑β‑环糊精含有多活性位点,实现对氨基酸对映体的识别,尤其对酪氨酸、色氨酸、组氨酸、苯丙氨酸等氨基酸对映体的识别。
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公开(公告)号:CN111289594A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010229528.1
申请日:2020-03-27
Applicant: 中南大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种氢氧化镧-氧化多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极及其应用。所述电极包括玻碳电极、包覆在玻碳电极的氢氧化镧-氧化多壁碳纳米管复合材料涂层;通过将氢氧化镧-氧化多壁碳纳米管复合材料分散液滴涂在玻碳电极表面,晾干后得到氢氧化镧-氧化多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极。该电极有效利用氢氧化镧的催化活性和氧化多壁碳纳米管的高导电性以及两者之间的协同效应,可实现高灵敏、高稳定性及选择性检测株洲工业废水和湘江水实际样品中的对硝基苯酚。本发明用于对硝基苯酚的快速检测,具有准确度高、灵敏度大、选择性好、操作简单方便等优势。
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公开(公告)号:CN108435134A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810443542.4
申请日:2018-05-10
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , G01N27/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种蛋清-氧化石墨烯自组装复合材料的制备及其应用,制备过程如下:1)配制氧化石墨烯分散液;2)配制蛋清分散液;3)将氧化石墨烯分散液搅拌加入至蛋清分散液中,超声混合均匀,得混合液;4)将混合液移至水热反应釜中,在50~200℃下水热反应,自然冷却至室温,干燥得到蛋清-氧化石墨烯自组装复合材料。本发明制备的蛋清-氧化石墨烯自组装复合材料可用于水溶液中稀土元素的吸附,可用于电化学检测,尤其是对镧,钇,镱,铒、钕的吸附,以及用于对色氨酸对映体的识别。通过鸡蛋清与氧化石墨烯进行组装,有效实现优势互补,改善氧化石墨烯难于从水溶液中分离的问题,可避免水热反应后氧化石墨烯在干燥过程中的破裂与散落问题。
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公开(公告)号:CN209259741U
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201821692130.6
申请日:2018-10-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本实用新型提供了一种膜分离油水分离器,包括:矩体型容器,所述矩体型容器包括上层、下层和中间夹层。油水混合入口,所述油水混合入口设置在所述矩体型容器上层的一端,所述油水混合入口连通一S型管道,水平铺设在所述矩体型容器的上层,所述S型管道的终点设置一轻相出口;所述矩体型容器的下层包括中空壳型管道,水平铺设在所述矩体型容器的下层,所述中空壳型管道一端设置一重相出口;其中间夹层包括油水分离膜,水平设置在所述中间夹层,通过一不锈钢网支撑。本实用新型的膜分离油水分离器,具有灵活性强,抗污染,无能耗,效率高,膜使用寿命长等特点,同时,结构简单,处理连续性强,易于工业化。
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公开(公告)号:CN208990797U
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201821112229.4
申请日:2018-07-13
Applicant: 中南大学
IPC: B01J19/12
Abstract: 本实用新型涉及一种用于光固氮催化反应器,包括光催化反应主体装置,光源部分,机械搅拌部分,N2进气系统,N2流量控制系统,循环水控温系统,取样口和N2出气系统。所述光源部分,机械搅拌部分和取样口均在光催化反应主体装置中,N2通过流量控制系统进入到反应主体装置中,由主体装置底部逐渐扩散至顶部通过N2出气系统溢出,整个体系通过循环水控温系统维持体系温度恒定,本光固氮催化反应器结构合理、传质效率高、光固氮催化效率高。
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