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公开(公告)号:CN114235916A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111424932.5
申请日:2021-11-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于Ti3C2基纳米复合材料的microRNA电化学生物传感器及其制备方法与应用。本发明的microRNA电化学生物传感器包括工作电极和连接有Thi和DNA信号探针的Ti3C2‑Au Pd分散液;所述工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料,所述Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料连接有DNA捕获探针。本发明制备microRNA电化学生物传感器的方法简单,价格低廉,易于控制;所制备的生物传感器具备较宽线性范围和较低的检测限,优异的特异性和真实样品适用性等特点。
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公开(公告)号:CN112501652B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011331978.8
申请日:2020-11-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/057 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种利用形貌及结构调控电催化产氧的钨掺杂硫化镍催化剂及其制备方法与应用。该方法包括:将钨源、硫源及包裹剂溶于水中,得到混合溶液;将泡沫镍浸泡在混合溶液中,水热反应,洗涤,得到钨掺杂硫化镍催化剂。该发明属于能源纳米材料技术领域,采用水热法一步制备了W‑Ni3S2纳米棒,利用掺杂和不同的包裹剂对Ni3S2的形貌和电子结构进行调控,并将得到的W‑Ni3S2纳米材料用于电催化产氧,性质优良。用过渡金属硫化物催化剂代替市面上常用的贵金属氧化物,大大降低了催化剂的成本,制备的W‑Ni3S2催化剂具有较低的过电位、很强的导电性、优秀的催化性能和好的稳定性,有望实现在电催化产氧领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN117000279A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310263582.1
申请日:2023-03-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J27/232 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种TiO2/Ti3C2‑Bi2O2CO3/Bi光催化剂及其制备方法与应用;本发明所述TiO2/Ti3C2‑Bi2O2CO3/Bi光催化剂为复合材料,由Bi纳米粒子、Bi2O2CO3纳米片、锐钛矿相TiO2和薄层Ti3C2组成,所述Bi2O2CO3和TiO2均匀分布在薄层Ti3C2上并形成异质结构,所述Bi纳米粒子分布在纳米片之间。本发明的TiO2/Ti3C2‑Bi2O2CO3/Bi光催化剂具有良好的光催化活性,能在可见光或自然阳光下有效降解盐酸四环素,并具有优异的稳定性和循环利用性。
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公开(公告)号:CN114235914A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111308966.8
申请日:2021-11-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料的水杨酸电化学传感器及其应用;所述水杨酸电化学传感器包括参比电极,对电极和修饰后的工作电极;所述修饰后的工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的纳米复合材料,所述纳米复合材料为Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料。所述Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料通过Ti3C2(MXene)在H2PdCl4中自还原出钯纳米粒子制备得到。本发明制备的传感器具备优异的性能,拥有较宽的线性范围与较低的检测限,较高的灵敏度,良好的稳定性与抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN110064346A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910426062.1
申请日:2019-05-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J13/00 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J27/04 , B01J37/34 , B01J37/10 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 一种二氧化钛/硫化锌镉石墨烯气凝胶及其制备方法与应用。该制备方法为:将氧化石墨烯超声分散于乙醇水溶液中,将二氧化钛和硫化锌镉分别分散到无水乙醇后加入上述石墨烯分散液,充分搅拌得到均匀的悬浮液;向该悬浮液中分别加入丙烯酰胺、N,N-亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸铵,继续搅拌使其分散均匀;将该混合物转移到水热釜中,经高温反应后得到二氧化钛/硫化锌镉石墨烯水凝胶,经多次洗涤后冷冻干燥得到三维异质结构二氧化钛/硫化锌镉石墨烯气凝胶。本发明的异质结构石墨烯气凝胶可作为吸附剂和光催化剂用于水污染控制领域,特别是废水中六价铬的去除,具有制备方法简单,去除效率高,并且可将六价铬还原为低毒性的三价铬的优点。
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公开(公告)号:CN114527186B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210055849.3
申请日:2022-01-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/30 , G01N27/327 , B82Y15/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于Ti3C2‑Au的microRNA电化学生物传感器及其制备方法和应用;所述传感器包括工作电极和连接有G4‑DNA信号探针的AuNPs胶体;所述工作电极为Ti3C2‑Au复合纳米材料和探针DNA依次沉积在玻碳电极上。本发明待测microRNA通过分别与DNA探针和修饰有G4‑DNA信号探针的AuNPs进行碱基互补配对形成三明治结构,并且利用DNA信号探针形成G四链体结合电信号分子MB,实现检测信号的放大。本发明制备microRNA电化学生物传感器具有优异的性能,包括灵敏度高、线性范围宽和特异性好等特点,适用于血清样品中miRNA的检测。
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公开(公告)号:CN114235914B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111308966.8
申请日:2021-11-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料的水杨酸电化学传感器及其应用;所述水杨酸电化学传感器包括参比电极,对电极和修饰后的工作电极;所述修饰后的工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的纳米复合材料,所述纳米复合材料为Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料。所述Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料通过Ti3C2(MXene)在H2PdCl4中自还原出钯纳米粒子制备得到。本发明制备的传感器具备优异的性能,拥有较宽的线性范围与较低的检测限,较高的灵敏度,良好的稳定性与抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN113235104A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110477880.1
申请日:2021-04-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B1/02 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF‑67的镧掺杂氧化钴催化剂及其制备方法与应用,属于能源纳米材料技术领域。该方法包括:将钴源、镧源溶于甲醇中,加入有机配体溶液,搅拌反应,离心取沉淀,洗涤,烘干后烧制得到镧掺杂氧化钴催化剂。本发明以ZIF‑67为前驱体,使用热解法制备出镧掺杂氧化钴催化剂,该催化剂是一种纳米材料,利用不同的掺杂比例对催化剂的电子结构进行调控,并将得到的镧掺杂氧化钴催化剂用于电催化产氢时,其性质优良,稳定性好。用该种材料代替商用贵金属催化剂,可以降低产氢的成本,有望在商用电解水领域得到应用。
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公开(公告)号:CN112190498A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011198623.6
申请日:2020-10-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有水溶性的茶碱和环糊精包合物及其制备方法。该包合物的组份包含:茶碱、环糊精、络合剂。该方法包括:将茶碱的乙醇溶液和环糊精水溶液,混合均匀,得到混合液;将混合液旋转蒸发,除去乙醇,然后冷冻干燥处理,过筛,得到所述水溶性、高配伍性的茶碱和环糊精包合物。本发明制备得到的茶碱和环糊精包合物,相比于茶碱,改善了其水溶性,有效提高了稳定性、配伍性。本发明解决了茶碱在化妆品领域中水溶性低、配伍性差、稳定性较低等问题。另外本发明提供的制备方法工艺简单,便于操作,用时较短,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114235916B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111424932.5
申请日:2021-11-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于Ti3C2基纳米复合材料的microRNA电化学生物传感器及其制备方法与应用。本发明的microRNA电化学生物传感器包括工作电极和连接有Thi和DNA信号探针的Ti3C2‑Au Pd分散液;所述工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料,所述Ti3C2‑rGO‑Au纳米复合材料连接有DNA捕获探针。本发明制备microRNA电化学生物传感器的方法简单,价格低廉,易于控制;所制备的生物传感器具备较宽线性范围和较低的检测限,优异的特异性和真实样品适用性等特点。
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