铅掺杂PEG钝化石墨烯量子点荧光探针检测多种重金属离子的方法

    公开(公告)号:CN114894757B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202210476799.6

    申请日:2022-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种铅掺杂PEG钝化石墨烯量子点荧光探针检测多种重金属离子的方法。将甘蔗糖蜜溶于去离子水,加入Pb(Ac)2;超声、离心后取上清液于反应釜中,烘箱中反应,过滤,得铅掺杂碳量子点原液;用聚乙二醇类钝化剂稀释,得聚乙二醇钝化铅掺杂碳量子点溶液;加入或不加入掩蔽剂,加入待测溶液;用聚乙二醇类钝化剂将溶液定容,摇匀、静置;通过荧光强度结果计算重金属离子含量。本发明不仅能检测单一金属离子存在下的七种金属离子中的任一种,还能在14种金属离子混合溶液中选择性检测Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,该法检测速度快,检测灵敏度高,检测限低,能应用于纳米医药、生物成像、生物传感和化学传感等领域。

    一种多色荧光手性碳量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN117186888A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311082308.0

    申请日:2023-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种多色荧光手性碳量子点的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:(1)、将0.01~0.35g甘蔗糖蜜分别溶于溶剂A,进行超声和离心后取上清液,所述溶剂A为超纯水;(2)、取0.1~0.4g苯二胺(邻苯二胺或间苯二胺)和0.1~0.4g的手性酪氨酸溶于6~14mL溶剂A,再加入1mL(含量为95.0%~98.0%)H2SO4,混合均匀。(3)、取步骤(1)所述上清液20μL~6mL分别加入步骤(2)中,最后将混合溶液转移至聚四氟乙烯内衬中,并装入反应釜不锈钢外套中,将反应釜置于烘箱中在160~200℃下水热反应1~5h,所得液体经过过滤并且透析后,即可得到多色荧光手性碳量子点。本发明提供的多色荧光手性碳量子点的制备方法成本低廉,步骤简单,并可作为潜在的纳米发光材料应用于荧光传感器和LED。

    一种相变时间节点可控的固-液相变二氧化碳吸收剂及其应用

    公开(公告)号:CN116688726A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310663820.8

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种相变时间节点可控的固‑液相变二氧化碳吸收剂及其应用。该非水固‑液相变吸收剂由羟乙基乙二胺(AEEA)、2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇(AMP)和N‑甲基吡咯烷酮(NMP)构成。其中,AEEA作为活化剂调节固相产生时间,避免产物在低CO2负荷下沉淀析出而导致设备堵塞;AMP作为主吸收反应剂,保证吸收剂的高吸收容量和再生性能;高沸点低蒸气压的NMP作为溶剂,保证吸收剂的使用稳定性。本吸收剂吸收CO2后可发生可控固‑液分相,CO2富集于固相中,通过两相分离,仅需将CO2固相用于再生,因而可有效降低再生能耗。总之,本申请的高效非水固‑液相变CO2吸收剂具有相变时间节点可控的特点,可降低设备的堵塞风险,具有广泛的应用前景。

    铅掺杂PEG钝化石墨烯量子点荧光探针检测多种重金属离子的方法

    公开(公告)号:CN114894757A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210476799.6

    申请日:2022-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种铅掺杂PEG钝化石墨烯量子点荧光探针检测多种重金属离子的方法。将甘蔗糖蜜溶于去离子水,加入Pb(Ac)2;超声、离心后取上清液于反应釜中,烘箱中反应,过滤,得铅掺杂碳量子点原液;用聚乙二醇类钝化剂稀释,得聚乙二醇钝化铅掺杂碳量子点溶液;加入或不加入掩蔽剂,加入待测溶液;用聚乙二醇类钝化剂将溶液定容,摇匀、静置;通过荧光强度结果计算重金属离子含量。本发明不仅能检测单一金属离子存在下的七种金属离子中的任一种,还能在14种金属离子混合溶液中选择性检测Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,该法检测速度快,检测灵敏度高,检测限低,能应用于纳米医药、生物成像、生物传感和化学传感等领域。

    一种剑麻纤维纸基摩擦纳米发电机的制备方法

    公开(公告)号:CN112593436A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011509320.1

    申请日:2020-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种剑麻纤维纸基摩擦纳米发电机的制备方法。将剑麻纤维原料清洗、干燥、剪碎处理并置于高温反应釜中,加入NaOH溶液进行水热处理。用去离子水多次抽滤清洗经水热处理所得的固体物质,并对其进行漂白、干燥、粉碎,即得干燥的剑麻纤维素。再取1‑3g剑麻纤维素分散于200‑300 mL去离子水中,抽滤成膜,用液压机对剑麻纤维素膜进行轧制处理,干燥后即成剑麻纤维素纸。再以剑麻纤维素纸和聚四氟乙烯膜分别作为极板组装成剑麻纤维素纸基摩擦纳米发电机。本发明简单易于操作,材料制备成本低廉;使剑麻纤维变成摩擦纳米发电机的摩擦材料,电性能测试显示其具有较好的输出性能和稳定性,为剑麻的资源化利用提供了新途径。

    丝瓜络强化洗涤净化餐饮油烟的方法及其应用

    公开(公告)号:CN111992023A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010618470.X

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公布了一种应用丝瓜络强化活性污泥洗涤餐饮油烟污染物的方法及其应用。丝瓜络是一种亲水亲油的两性多孔纤维植物,本发明将丝瓜络洗净烘干后,以铁线固定于洗涤槽内活性污泥中,进行微生物挂膜,对通入洗涤槽的餐饮油烟废气进行洗涤和生物膜处理,实现高效的餐饮油烟气污分离和转化。丝瓜络来源广泛,价格低廉,可生物降解,处理工艺相对简单,且具有环境友好等优点。

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