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公开(公告)号:CN115155561A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210961188.0
申请日:2022-08-11
申请人: 合肥学院
摘要: 一种Gd、Ce离子共掺杂高效可见光催化剂BiVO4的制备方法,属于功能材料领域,首先将柠檬酸与五水硝酸铋、六水硝酸钆、六水硝酸铈混合形成前驱液A,将柠檬酸与偏钒酸铵混合形成前驱液B;接着将A和B混合,调节体系pH值后形成混合溶液C;再将乙二胺四乙酸作为模板剂,直接加入混合溶液C中,形成澄清透明溶胶;最后经过陈化、干燥煅烧即得单斜白钨矿相离子共掺杂Bi1‑x‑yVO4:xGd3+,yCe3+高效可见光催化剂。相比单稀土离子掺杂,本发明选择合适的稀土离子,采用共掺杂方式能够起到很好的协同作用,可以极大的提高BiVO4光催化剂的催化效率,能够高效降解有机污染物亚甲基蓝。
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公开(公告)号:CN114570299A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210211203.X
申请日:2022-03-05
申请人: 合肥学院
IPC分类号: B01J13/02 , G01N33/535 , G01N33/53 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N21/76
摘要: 本发明是一种用于2,4‑D检测的人工抗体的制备方法。本发明制备了对2,4‑D特异性识别的Fe3O4纳米粒子表面分子印迹聚合物,并结合化学发光免疫分析法,实现对2,4‑D的痕量检测,检测限为1.33×10‑8mg/L。其制备包括如下步骤:首先,制备了强磁性的Fe3O4纳米粒子,然后,以2,4‑D为印迹分子,加入功能单体、交联剂和引发剂,制备2,4‑D磁性分子印迹聚合物,用洗脱液洗脱位于印迹壳层中的2,4‑D分子,洗脱后的人工抗体具有对酶标2,4‑D的特异性识别位点,实现对酶标2,4‑D的选择性识别,最后,加入化学发光底液,实现对2,4‑D的痕量检测。该方法制备简单,选择性高,敏感性高,检测限低。
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公开(公告)号:CN110408397B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910714361.5
申请日:2019-08-03
申请人: 合肥学院
摘要: 一种CeCl3:Eu3+荧光探针阵列的制备方法,制备过程包括如下四个步骤:首先,用EuO制备Eu(NO3)3溶液,得到激活剂溶液,其次,用Ce(NO3)3配置得到基体溶液,再次,将Eu(NO3)3、Ce(NO3)3、NaCl和柠檬酸的形成混合溶液,调节pH值为6.0,反应得到CeCl3:Eu3+荧光探针,最后,通过硅片处理,离子刻蚀,制备了荧光探针阵列。发射光谱带为红色的CeCl3:Eu3+荧光探针表面带负电的羧基与带正电百草枯分子通过阴阳离子间作用,在空间上彼此相互接近,发生荧光共振能量转移,导致荧光探针阵列荧光强度降低,实现对百草枯分子选择性识别和检测,检测限为10‑9mol·L‑1。
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公开(公告)号:CN111426669A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010369401.X
申请日:2020-05-05
申请人: 合肥学院
IPC分类号: G01N21/64 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B33/18 , C03C25/106 , C03C25/12 , C03C25/24 , C03C25/68
摘要: 一种儿茶酚检测的荧光标记分子印迹二氧化硅探针阵列的制备方法,包括:在制备的SiO2纳米粒子表面印迹儿茶酚分子,在识别位点处修饰功能单体和标记荧光素NBD,在玻璃纤维表面自组装成探针阵列。本发明将纳米合成、分子印迹、等离子刻蚀技术与光电子诱导转移机理结合,在洗脱儿茶酚分子的二氧化硅纳米粒子探针表面,拥有空间结构与儿茶酚相匹配的识别位点,实现对儿茶酚的选择性识别,进入识别位点的儿茶酚中的羟基中的氢原子与APTS中的氨基上的氮原子的孤对电子形成氢键,基于光电子诱导转移原理,抑制了氮原子的电子转移,导致NBD电子诱导转移,使得标记在识别位点处荧光探针的荧光强度的增强,实现对目标分子儿茶酚高敏感探测。
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公开(公告)号:CN110624510A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910856335.6
申请日:2019-09-11
申请人: 合肥学院
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , G01N21/31 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明提供了一种复合吸附剂,将木屑与醇溶液经酯化反应后得到改性木屑,将所述改性木屑与高岭土经热插层复合法得到高岭土/改性木屑复合吸附剂,所述复合吸附剂的比重大于水,具有较好的分散效果;本发明还提供了采用所述复合吸附剂处理含铬黑T印染废水的方法,探索了所述复合吸附剂的最佳使用条件,对该复合吸附剂的使用提供了有效的理论依据,具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110333225A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910692866.6
申请日:2019-07-30
申请人: 合肥学院
摘要: 一种用于TNT检测的立方形纳米金SERS探针的制备方法,包括晶种金的制备、进一步生长、硅片的功能化修饰和自组装。制备过程如下:首先,是晶种金的制备和进一步生长,其次,通过种子生长机制严格控制其生长环境使其生长为立方形结构,然后,在打磨1×1cm2硅片上修饰巯基,使得金粒子单层自组装在硅片的表面,最后,在硅片的表面修饰上富电子的氨基,进一步与TNT目标分子中的三个缺电子硝基通过静电相互作用,实现对TNT选择性识别,利用纳米金表面的局域等离子共振场,将TNT分子的常规拉曼信号放大增强,实现对TNT的痕量检测,检测限为10-9mol·L-1。本发明制备简单,操作方便,成本低廉,选择性好,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN106967416B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710223056.7
申请日:2017-04-07
申请人: 合肥学院
摘要: 一种用于DDT检测的二氧化钛纳米粒子荧光探针的制备方法,包括以TiO2为核,在其表面修饰上4‑氯‑7‑硝基苯并呋喃荧光探针和氨丙基功能基团,最后在其表面印迹类目标分子,形成二氧化硅印迹壳层。上述荧光探针的制备过程分为三步:(1)荧光前驱体的制备;(2)类目标分子的硅烷化;(3)印迹类目标分子的二氧化钛纳米粒子的制备和洗脱。目标分子DDT进入识别位点,DDT的氯原子与氨丙基的氢原子形成氢键,使氨丙基稳定,光激发时,阻止氨丙基上氮原子的电子转移到NBD‑APTS复合物,根据光诱导电子转移机理,导致复合物荧光强度的增强,通过印迹位点的匹配和荧光强度的改变,实现了对DDT分子的识别和检测,通过改变激发波长,激发TiO2光催化作用,实现对DDT分子的降解。
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公开(公告)号:CN108751738A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810554045.1
申请日:2018-06-01
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C03C17/34
CPC分类号: C03C17/347 , C03C17/3476 , C03C2217/212 , C03C2217/241 , C03C2217/288 , C03C2217/289 , C03C2217/70
摘要: 本发明涉及一种Bi2S3/TiO2复合材料纳米棒阵列及其制备方法。本发明在Bi2S3/TiO2复合材料纳米棒阵列过程中,使用巯基丙酸作为稳定剂可以有效抑制Bi(NO3)3的水解,同时利用硫蒸气来代替硫化钠水溶液,可以有效抑制Bi2S3量子点的光解,从而大大提高了Bi2S3/TiO2复合材料纳米棒阵列的稳定性以及光电性能。本发明制备得到的含有ZnSe钝化层的Bi2S3/TiO2复合材料纳米棒阵列具有比纯TiO2纳米棒阵列(TNR)以及无ZnSe钝化层的Bi2S3/TiO2复合材料纳米棒阵列更突出的光电性能。
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公开(公告)号:CN106517360B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201611011874.2
申请日:2016-11-17
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C01G51/04
摘要: 本发明涉及四氧化三钴微米粉体制备技术领域,特别涉及一种粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体及其制备方法。它由四氧化三钴纳米颗粒自组装而成,球形粉体的粒径为1~10μm,球形粉体的形貌均匀。制备方法为:可溶性钴盐的水溶液与甘氨酸—NaOH的水溶液经超声混合后置于恒温鼓风干燥箱中进行反应;反应完全后经后处理得到四氧化三钴微米球形粉体。本发明通过甘氨酸生物分子辅助水热法成功的获得一种粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体材料。通过系列表征表明在甘氨酸作为模板和原料反应体系中获得的粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体具有粒度分布较窄、形貌分布均一和可控等性能。
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公开(公告)号:CN106092983A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610385014.9
申请日:2016-06-02
申请人: 合肥学院
IPC分类号: G01N21/64
CPC分类号: G01N21/643
摘要: 一种检测有机氯农药的Y2O3:Tb3+@SiO2‑NH2荧光传感器阵列制备方法,所述的荧光传感器阵列内部的印记识别位点可与有机氯农药分子(目标分子)相互作用,目标分子与识别位点上的Tb3+配位形成有机配体,利用Tb3+荧光强度的改变实现对目标分子的检测,其制备过程包括三个步骤:首先,制备Y2O3:Tb3+荧光粉,然后,合成具有识别印记目标分子能力Y2O3:Tb3+@SiO2‑NH2荧光探针,最后通过微加工技术和等离子蚀刻的方法,将上述具有识别印记目标分子能力的荧光探针的悬浮液滴在硅片上,让其自然干燥,微洞里自发地填满了荧光探针材料,得到对目标分子高选择性识别和高敏感信号检测的荧光传感器阵列。
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