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公开(公告)号:CN114512351A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210127419.8
申请日:2022-02-11
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,本发明公开了一种Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片及其修饰电极和应用。所述的Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片制备方法包括如下步骤:在超声辐射的条件下,将吡咯原位化学聚合于GO纳米片上,得PPy/GO纳米片;在加热的条件下,将2‑氯甲基咪唑啉盐酸盐修饰PPy/GO纳米片上,得2‑MeIm/PPy/GO纳米片;将2‑MeIm/PPy/GO纳米片和2‑甲基咪唑分散于甲醇中,然后依次加入氯化钴和氯化锆,静置,将钴锆双金属络合物负载到2‑MeIm/PPy/GO纳米片上,得到Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片。
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公开(公告)号:CN110359060B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910692863.2
申请日:2019-07-30
Applicant: 辽宁大学
IPC: C25B11/095 , C25B11/054 , C25B11/052 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B01J23/755
Abstract: 本发明涉及FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米材料及基于其的OER电催化修饰电极。包括FeCoNiBOx修饰的聚吡咯/还原氧化石墨烯(PPy/rGO)纳米片,即FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米材料,及基于其的氧析出反应(OER)电催化修饰电极。该电极包括以玻碳电极为基底电极,及附着在玻碳电极上的FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米片。以FeCoNiBOx为催化中心,PPy/rGO纳米片作为基底材料可以促进OER的电子传输,因此提高了水分解的反应速率,并显示出较低的过电位,使这种纳米材料修饰电极在水分解方面表现出了较高的电化学活性及良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN109142481B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811122712.5
申请日:2018-09-26
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于电化学检测领域,具体公开一种镍化合物填充的聚丙烯酸铵/聚吡咯纳米管的制备方法及其在制备修饰电极,尤其是在制备用于检测葡萄糖浓度的修饰电极上应用。该电极包括以玻碳电极为基底电极,以及附着在玻碳电极上的聚丙烯酸铵/聚吡咯纳米管内填充硫化镍及氢氧化镍复合物的复合材料,由于硫化镍及氢氧化镍复合物促进了葡萄糖氧化成葡萄糖酸内酯的反应效率,使这种纳米材料修饰电极在检测葡萄糖浓度方面表现出了较宽的线性范围(0.05~0.6mM)及较低的检出限(3.1μM),具有良好的选择性和灵敏度。
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公开(公告)号:CN107312131B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710564228.7
申请日:2017-07-12
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F283/00 , C08F226/06 , C08F8/42 , C08G61/12 , C08K9/02 , C08K3/04 , G01N27/26 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开一种含有苯硼酸的聚合离子液体修饰的聚吡咯/氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用。首先合成GO,然后吡咯单体Py和GO通过氢键结合得到PPy/GO,再将氯丙烯通过取代反应接在PPy/GO表面上,得中间体PPy/GO‑CH2‑CH=CH2;N‑乙烯基咪唑与中间体在氯仿中发生乙烯基聚合反应,得到聚(N‑乙烯基咪唑)修饰的聚吡咯/氧化石墨烯(PVI/PPy/GO);将PVI/PPy/GO与4‑溴甲基苯硼酸反应,得到P(4VMIB‑PBA)/PPy/GO。本发明制备的复合材料可用于电化学传感器的制备,实现了对多巴胺和对乙酰氨基酚的同时识别和检测,并且具有很好的稳定性、灵敏度以及较低的检出限。
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公开(公告)号:CN106268961B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610902517.9
申请日:2016-10-17
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/28 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种Ag/PAM/PPy/GO复合材料的制备方法,包括:1)首先利用hummer法,合成氧化石墨烯,用聚吡咯通过氢键和氧化石墨烯结合得到聚吡咯/氧化石墨烯,再将氯丙烯通过取代反应接在聚吡咯/氧化石墨烯表面上,得中间体A;再以丙烯酰胺为单体,偶氮二异丁腈为引发剂,引发丙烯酰胺在中间体A表面发生乙烯基聚合反应,得PAM/PPy/GO;2)将PAM/PPy/GO与AgNO3溶液混合均匀,以硼氢化钠为还原剂,在PAM/PPy/GO表面原位还原Ag+,得到Ag/PAM/PPy/GO。解决银纳米粒子的易团聚的问题,并利用银纳米粒子和PAM/PPy/GO复合材料的协同作用增加了催化剂的催化效率。
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公开(公告)号:CN107312131A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710564228.7
申请日:2017-07-12
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F283/00 , C08F226/06 , C08F8/42 , C08G61/12 , C08K9/02 , C08K3/04 , G01N27/26 , G01N27/30
CPC classification number: C08F283/002 , C08F8/42 , C08G61/124 , C08G2261/11 , C08G2261/3221 , C08G2261/72 , C08G2261/74 , C08G2261/77 , C08G2261/94 , C08K3/04 , C08K9/02 , C08K2201/011 , G01N27/26 , G01N27/308 , C08F226/06
Abstract: 本发明公开一种含有苯硼酸的聚合离子液体修饰的聚吡咯/氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用。首先合成GO,然后吡咯单体Py和GO通过氢键结合得到PPy/GO,再将氯丙烯通过取代反应接在PPy/GO表面上,得中间体PPy/GO-CH2-CH=CH2;N-乙烯基咪唑与中间体在氯仿中发生乙烯基聚合反应,得到聚(N-乙烯基咪唑)修饰的聚吡咯/氧化石墨烯(PVI/PPy/GO);将PVI/PPy/GO与4-溴甲基苯硼酸反应,得到P(4VMIB-PBA)/PPy/GO。本发明制备的复合材料可用于电化学传感器的制备,实现了对多巴胺和对乙酰氨基酚的同时识别和检测,并且具有很好的稳定性、灵敏度以及较低的检出限。
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公开(公告)号:CN105289724A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510628407.3
申请日:2015-09-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/06 , C08F283/00 , C08F226/06 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种Au/PILs/PPyNTs复合材料的制备方法及应用。采用的技术方案是:首先合成离子液体修饰的聚吡咯纳米管ILs/PPyNTs,而后以1-乙烯基-3-乙基咪唑溴盐为单体,以2,2-偶氮二异丁氰为引发剂,在聚吡咯纳米管表面引发聚合反应,得到聚合离子液体修饰的聚吡咯纳米管PILs/PPyNTs;最后,将PILs/PPyNTs与HAuCl4溶液混合均匀,以硼氢化钠为还原剂,在PILs/PPyNTs表面原位还原AuCl4-,得到Au/PILs/PPyNTs。本发明利用聚合离子液体作为连接者,把导电高分子聚吡咯和金纳米粒子结合起来,得到的Au/PILs/PPyNTs复合材料对肾上腺素具有较好的检测性。
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