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公开(公告)号:CN108872109A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810711877.X
申请日:2018-06-27
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种汞离子检测试剂及其制备方法和应用,该检测试剂包括纳米金颗粒溶液和二硫苏糖醇溶液。其制备方法是将二硫苏糖醇溶液加入到纳米金颗粒溶液中,避光振荡,离心重溶,得到检测试剂。本发明检测试剂具有灵敏度高、选择性好、特异性强、对环境无害等优点,对汞离子的检测范围宽、检测下限低,其中检出限为0.024μM,能够满足国家标准的标准限值,其制备方法工艺简单、操作方便。本发明检测试剂能够用于定性和定量检测汞离子,不需要特殊昂贵的仪器,具有工艺简单、操作方便、简单快速、检测条件温和、易于控制、成本低廉等优点,对汞离子具有检测灵敏度高、检测选择性好、检测特异性强等优势,有着很好的使用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN108404982A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810215585.7
申请日:2018-03-15
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种由聚多巴胺还原的氮化碳负载型纳米金催化剂及制备方法,该催化剂包括由多巴胺自聚合在氮化碳表面形成的聚多巴胺-氮化碳载体,以及被该载体上的聚多巴胺还原的纳米金颗粒,所述聚多巴胺呈无定型态包覆片状的氮化碳,所述纳米金颗粒负载于聚多巴胺-氮化碳载体表面,纳米金与聚多巴胺-氮化碳载体的质量比为1~4∶30,聚多巴胺与氮化碳质量比为0.8~1.2∶1。本发明的催化剂具有高效、绿色安全、稳定性强,易于回收利用的优点,是一种可以广泛应用的具有高效催化性能的环境友好型金催化剂。本发明制备方法反应条件温和、制备流程简单、环境友好的优点,可用于大规模制备。
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公开(公告)号:CN107200377A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710485872.5
申请日:2017-06-23
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F1/72 , B01J31/22 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种利用铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料处理甲基橙的方法,采用铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料和过氧化氢对甲基橙进行处理,其中铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料包括铁卟啉和钨酸铋,铁卟啉负载在钨酸铋上。本发明方法具有操作简单、周期短、易回收重复利用、降解效率高等优点,不仅能在酸性及弱酸性条件下快速高效地降解甲基橙,同时在强碱性条件下也能够快速降解甲基橙,实现了对甲基橙的有效快速降解,在实际甲基橙废水处理中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107159312A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710485912.6
申请日:2017-06-23
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J31/34 , B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料及其制备方法,该复合光催化材料包括铁卟啉和钨酸铋,其中铁卟啉负载在钨酸铋上。其制备方法包括将铁卟啉溶于乙腈与二甲亚砜的混合溶液中,得到铁卟啉溶液,将钨酸铋溶于铁卟啉溶液中,得到钨酸铋与铁卟啉的混合溶液,调节钨酸铋与铁卟啉的混合溶液的pH值,静置,制备得到铁卟啉/钨酸铋复合光催化材料。本发明的复合光催化材料具有分散性好、稳定性强、易于回收重复利用的优点,是一种可以广泛应用的具有优异光催化性能的环境友好型复合光催化材料,其制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、环保等优点,可用于大规模制备。
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公开(公告)号:CN117943087A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410014133.8
申请日:2024-01-04
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J35/39 , C02F1/72 , C02F103/34
摘要: 本发明公开了一种配位铁掺杂富氧氮化碳复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括富氧氮化碳,富氧氮化碳中掺杂有配位Fe‑N结构。其制备方法包括:将氯化血铁红素、双氰胺与钨酸铵混合进行煅烧。本发明配位铁掺杂富氧氮化碳复合材料,通过引入配位铁,可以显著增强复合材料的电子传递效率和催化氧化活性,具有分散性好、稳定性强、易于回收重复利用、光芬顿催化性能优异、环境友好等优点,是一种可以被广泛使用且性能优异的新型光芬顿催化剂,可广泛用于降解废水中的抗生素,且能够实现对废水中抗生素的高效去除,使用价值高,应用前景好。本发明制备方法还具有反应条件温和、工艺流程简单、环保的优点,适合于大规模制备,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN116273111A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211686076.5
申请日:2022-12-27
申请人: 湖南大学重庆研究院
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/70 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种原子级分散的Fe‑N‑C催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括以单原子的形式存在的铁原子和三维氮掺杂碳骨架,铁原子与三维氮掺杂碳骨架的氮原子配位形成Fe‑Nx位点并分散在三维氮掺杂碳骨架上,总含铁量为1.1wt%~1.8wt%。其制备方法包括对FePc@ZIF‑8前驱体进行煅烧、浸泡、洗涤,得到上催化剂。本发明Fe‑N‑C催化剂具有种比表面积大、活性位点多、催化活性高、稳定性好等优点,是一种可以广泛使用的经济型加氢催化剂,能够高效活化硼氢根离子,使用价值高和应用前景好。本发明制备方法具有原料来源广、成本低廉、无需特殊设备等优点,适合于大规模制备,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111821969B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN201910328820.6
申请日:2019-04-23
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J21/18 , B01J23/89 , B01J35/10 , B01J37/16 , B01J37/34 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/70 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种改性炭黑负载的镍‑金双金属纳米催化剂及其制备方法,该催化剂包括改性炭黑、纳米镍和纳米金颗粒,纳米镍和纳米金颗粒共同负载在改性炭黑表面;改性炭黑由炭黑经浓硝酸改性后制得。其制备方法包括:制备改性炭黑负载的单金属镍纳米催化剂;将纳米金颗粒负载在改性炭黑负载的单金属镍纳米催化剂上。本发明催化剂具有经济效益好、稳定性好、催化活性高、重复利用性能好、易于回收利用等优点,是一种经济型双金属纳米催化剂,能够高效降解去除环境中的有机污染物特别是能够将高毒性硝基芳香烃类物质还原为对应的低毒性胺类,其制备方法具有原料来源广、成本低廉、无需特殊设备等优点,适合于大规模制备,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108872109B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810711877.X
申请日:2018-06-27
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种汞离子检测试剂及其制备方法和应用,该检测试剂包括纳米金颗粒溶液和二硫苏糖醇溶液。其制备方法是将二硫苏糖醇溶液加入到纳米金颗粒溶液中,避光振荡,离心重溶,得到检测试剂。本发明检测试剂具有灵敏度高、选择性好、特异性强、对环境无害等优点,对汞离子的检测范围宽、检测下限低,其中检出限为0.024μM,能够满足国家标准的标准限值,其制备方法工艺简单、操作方便。本发明检测试剂能够用于定性和定量检测汞离子,不需要特殊昂贵的仪器,具有工艺简单、操作方便、简单快速、检测条件温和、易于控制、成本低廉等优点,对汞离子具有检测灵敏度高、检测选择性好、检测特异性强等优势,有着很好的使用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN110579523B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201910858921.4
申请日:2019-09-11
申请人: 湖南大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/30 , B22F9/24 , B22F1/00 , C01B32/198 , C01B32/184
摘要: 本发明公开了一种用于检测铅的生物传感器及其制备方法和应用,该生物传感器包括在三电极系统中用作工作电极的玻碳电极,玻碳电极的反应端表面修饰有还原氧化石墨烯,还原氧化石墨烯表面修饰有金纳米粒子,金纳米粒子表面自组装有巯基和二茂铁修饰的探针P,探针P为具有SEQ ID No.1所示的核苷酸序列。制备方法包括玻碳电极修饰还原氧化石墨烯、修饰金纳米粒子、组装并连接探针P等步骤。本发明的生物传感器使用寿命长、抗干扰能力强、且检测精度和效率高,制备方法成本低廉、简单快速,可用于高效检测铅,抗干扰能力强、检测精度和效率高。
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公开(公告)号:CN110947381A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201811132319.4
申请日:2018-09-27
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种炭黑限制型纳米金催化剂及其制备方法,该炭黑限制型纳米金催化剂包括炭黑和纳米金颗粒,纳米金颗粒固定在炭黑的内部和表面。其制备方法包括以下步骤:将炭黑与乙二醇混合,搅拌,超声,所得炭黑-乙二醇悬浊液加热至65℃~100℃,加入含有Au3+的溶液进行还原反应,过滤,洗涤,得到炭黑限制型纳米金催化剂。本发明炭黑限制型纳米金催化剂具有经济、稳定性好、催化活性高、重复利用性能好、易于回收利用等优点,能够高效降解去除环境中的有机污染物,有着很好的应用价值和应用范围,其制备方法具有原料来源广、成本低廉、工艺简单、反应条件温和、无需特殊设备等优点,适合于大规模制备,有利于工业化生产。
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