一种α-Fe2O3/Ni@2D g-C3N4催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112547107A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011422961.3

    申请日:2020-12-04

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种α‑Fe2O3/Ni@2D g‑C3N4催化剂的制备方法,属于催化剂技术领域。所述方法是在α‑Fe2O3/2D g‑C3N4复合催化剂上通过光沉积法负载助催化剂Ni,形成α‑Fe2O3/Ni@2D g‑C3N4复合光催化剂。将本发明制得的复合催化剂应用于以甘油为牺牲剂的光催化体系中,在将甘油加以利用的同时,实现较为理想的制氢。采用高分散的过渡金属镍作为光助催化剂,可提高光催化效率,α‑Fe2O3/Ni@2D g‑C3N4的产氢速率达210.45μmol/g/h,使得体系具有更高的光催化活性,且过渡金属基价格相对低廉。

    一种NiS/CuInS2/BiOCl电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112430826A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011387679.6

    申请日:2020-12-01

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种NiS/CuInS2/BiOCl电极及其制备方法,属于材料科学技术和化学领域。本发明所述的制备NiS/CuInS2/BiOCl电极的方法,包括如下步骤:在反应容器中将CuInS2/BiOCl电极固定,之后在反应容器中加入硫脲、醋酸镍和乙醇的混合水溶液,氮气脱气;脱气完成之后,置于氙灯下光照;光照之后洗涤、干燥,得到NiS/CuInS2/BiOCl电极。本发明的NiS/CuInS2/BiOCl电极的光催化活性高,可以用于光催化分解水产氢反应,反应1h后其产氢速率达到0.048μmol/h以上。

    一种非贵金属单原子催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110449176B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910758076.3

    申请日:2019-08-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非贵金属单原子催化剂的制备方法及应用,属于化学、化工和材料科学技术领域。本发明采用廉价的原料、简便的方法,制备得到了单原子催化剂。其本质上,在光照情况下,金属以单原子态形式被锚定在吸光载体上生成本发明的单原子催化剂。本发明首次用光化学合成路线制得过渡金属单原子催化剂。本发明合成的单原子催化剂,分散在光活性物质的表面。采用镍单原子作为光催化分解水产氢反应的助催化剂,价格低廉,大幅度提高催化效率,相比于其他类型非贵金属修饰的复合光催化剂具有更高的光催化活性。

    一种基于钨酸铋的均相阳极光电化学检测黄曲霉毒素的方法

    公开(公告)号:CN110760566A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911085913.7

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于分析检测领域,涉及一种基于钨酸铋的均相阳极光电化学检测黄曲霉毒素的方法。采用钨酸铋修饰的ITO电极作为光电阳极,信号分子(亚甲基蓝或硫磺素T)能够作为电子供体增大阳极光电流。在均相溶液中,结合黄曲霉毒素与适配体的识别反应所介导的滚环扩增(RCA)反应与信号分子特异性嵌入G-四链体的特性,构建了信号“增强型”检测平台。该发明对黄曲霉毒素的检测灵敏度很高,线性范围为0.01-10000pg/mL,检测限低至2.6fg/mL。与传统方法相比,本发明所提出的方法成本低,操作简便(无需标记及生物分子的电极固定),试剂用量小,实用性强,有望成为检测黄曲霉毒素的高效方法之一。

    一种硒化镉敏化的四氧化三钴光电阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN108716006A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810489873.1

    申请日:2018-05-21

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种硒化镉敏化的四氧化三钴光电阴极的制备方法,属于材料科学技术领域和光电催化制氢领域。本发明先通过简单的离子层吸附的方法,将硒化镉负载在氧化铟锡基底上,然后再通过光辅助电沉积的方法沉积助催化剂二硫化钼,从而制备出这种高效的复合光电阴极。本方法制备的硒化镉敏化的复合光电阴极制备方法简便、稳定性好、价格低廉,应用于工业生产中可大幅度节约成本,是一种有较大工业光电催化产氢前景的新型催化材料。

    含磷复合物及其制备与应用

    公开(公告)号:CN108499585A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810157038.8

    申请日:2018-02-24

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了含磷复合物及其制备与应用,属于材料科学技术和化学领域。本发明采用廉价的原料、简便的方法,制备得到了含磷复合物,其本质上,在光活性物质光照条件下,金属离子与磷源生成复合物,相比现有方法的温度(>100℃),本方法为常温合成,所得复合物的结晶程度弱。本发明的含磷复合物,作为常规的催化剂和光催化反应的助催化剂,具有更高的光催化活性,用于光催化产氢反应的产氢速率较高。本发明的方法和含磷复合物,可以用于电极的制备和电池的制备,降低了电极和电池的生产成本、简化了制备方法,得到的电极为非贵金属催化剂、成本低,并且具有较低的过电势和较高的稳定性,具有一定的工业应用价值。

    一种基于碱性磷酸酯酶催化反应触发CdS光电流的免疫分析方法

    公开(公告)号:CN108152485A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711316296.8

    申请日:2017-12-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明发现碱性磷酸酯酶的催化反应产物导致沉积在CdS电极表面的金属氧化物或者水合金属氧化物分解,从而大大激发了CdS材料修饰电极的阳极光电流。据此现象,以小鼠IgG为模型,建立了一种免疫反应与光电化学检测分离的高通量光电化学免疫分析方法。通过96微孔板进行夹心免疫反应,采用Au纳米粒子固载的碱性磷酸酯酶的催化反应产生信号分子激发CdS电极的光电流,从而实现高通量、高灵敏度、选择性地测定。并且,该方法成功避免了常规光电化学免疫检测中电极表面固定的生物大分子对信号的不利影响。

    汞离子的光电化学测定

    公开(公告)号:CN103308577B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310260726.4

    申请日:2013-06-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供汞离子的光电化学测定。水溶性ZnX(X代表硫、硒)量子点可以修饰到ITO电极表面,在一定缓冲条件和一定浓度电子供体的存在下,光照后可以产生光电流但电流值较小,然后当加入Hg2+之后,光电流强度升高,从而使Hg2+得到测定。与最常用的通过分光光度法、原子吸收或原子发射光谱法测定汞离子相比,本发明使用的仪器设备比较简单和廉价,并且能够提高汞离子测定的选择性,常见的共存离子Ag+、Cu2+、Pb2+等在较高浓度时也不干扰测定。据我们所知,基于量子点纳米材料的光电化学方法还没有应用于汞离子的测定中。本发明能够对Hg2+实现高灵敏和高选择性测定,线性范围为1.0×10-8mol/L到1.0×10-5mol/L,检测限为4.6×10-9mol/L。

    一种新型稳定的g-C3N4/NiO光电阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN105336498A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510686192.0

    申请日:2015-10-21

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: H01G9/20 H01G9/0029 H01G9/0425 H01G9/2027

    Abstract: 本发明公开了一种新型g-C3N4/NiO光电产氢电极的制备方法,属于无机化学和光电催化技术领域。所述的g-C3N4光吸收剂,是一种非金属,无毒且易得的材料。本发明解决了现有技术中一般使用有毒的金属镉系硫属化合物为吸光剂的问题,首次采用g-C3N4作为光电阴极吸光剂和助催化剂。本发明的制备方法如下:一、以FTO导电玻璃为基底,采用水热法制得有序的NiO膜;二、把上一步制得的NiO/FTO电极浸泡在饱和硫脲溶液中4h,置于马弗炉中,500℃煅烧2h,取出即得g-C3N4/NiO/FTO电极。制备方法简便易行,有利于大规模应用。

    一种以MnO2/CuO复合材料为模拟氧化酶的氧化TMB的方法

    公开(公告)号:CN103336003B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310260767.3

    申请日:2013-06-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提出一种以MnO2/CuO复合材料为模拟氧化酶的氧化TMB(3,3′,5,5′-四甲基联苯)的方法,在含有TMB的溶液中加入所制的MnO2/CuO复合材料作为催化剂,可以催化氧气氧化TMB为蓝色的物质,并在此基础上提出了一种新型的可以替代天然酶用于催化氧化TMB方法。该方法属于模拟酶催化氧化技术领域。所得MnO2/CuO复合材料具有合成步骤易操作、成本极小、效果显著等特点,在新型催化氧化和医学免疫分析中具有广阔的应用前景。

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