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公开(公告)号:CN102464382A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010533729.7
申请日:2010-11-05
申请人: 同济大学
IPC分类号: C02F1/46 , C02F1/72 , C02F1/58 , C02F101/14
摘要: 本发明涉及一种处理含氟有机废水的高析氧电位电极的制备方法,该方法在经阳极化处理制备得到的钛基体二氧化钛纳米管阵列上,采用脉冲电沉积方法制备得到掺杂型SnO2-Sb2O5/TiO2-NTs电极。与传统的溶胶凝胶法制备得到的Sb掺杂SnO2电极相比,本发明制备的SnO2-Sb2O5/TiO2-NTs电极不仅析氧电位超高,达2.4V以上,而且电催化活性高,电化学氧化能力强、效率高。采用该电极通过电化学氧化方法能够将难生化、难氧化的含氟芳香烃类有机污染物高效地降解处理,具有广泛的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN102297887A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010209492.7
申请日:2010-06-24
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/327 , C25D11/26
摘要: 本发明涉及一种用于检测阿特拉津的生物传感电极及其制作方法,该生物传感电极由钛板、钛板表面生长的直立有序的二氧化钛纳米管及在管内和表面修饰的酪氨酸酶组成,采用阳极氧化法在钛板表面生长直立有序的二氧化钛纳米管,制备得到钛板表面二氧化钛纳米管电极(TiO2-NTs);然后在2mol/L的NH4C1溶液中,于-1.5V恒电位下预处理3秒钟;再用微量注射器取20μL 50U·μL-1的酪氨酸酶溶液和5μL 2.5%的戊二醛覆盖在电极表面,制备得到Tyr/TiO2-NTs。与现有技术相比,本发明制备方法简单,成本低,重现性好,用于检测环境中低浓度阿特拉津的检测稳定性好、检测范围为0.2ppt-10ppm,检测限为0.1ppt。
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公开(公告)号:CN102706946B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201110075278.1
申请日:2011-03-28
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/416
摘要: 本发明涉及一种快速测定难氧化废水COD的方法,该方法以钛板为基体电极,在钛板表面生长直立有序的TiO2-NTs,然后再采用脉冲电沉积锡锑氧化物得到具有光电催化一体化氧化性能的SnO2/TiO2-NTs传感电极,可应用于难氧化废水的COD测定。与现有技术相比,本发明中传感电极的构筑方法一方面使SnO2能够大部分进入TiO2-NTs中,且不会完全覆盖TiO2-NTs,有利于光直接照射TiO2-NTs上,充分发挥其光催化的作用;另一方面,锡锑氧化物同时共沉积到TiO2-NTs内部,析氧电位显著提高,电极氧化能力明显改善,与层层沉积的方法相比,更具有优越性,有利于电极催化性能的发挥。由于本发明制备的SnO2/TiO2-NTs传感电极具有光电一体化的强氧化性能,因此能针对难氧化废水快速测定COD。
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公开(公告)号:CN102464382B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201010533729.7
申请日:2010-11-05
申请人: 同济大学
IPC分类号: C25B11/10 , C02F101/14
摘要: 本发明涉及一种处理含氟有机废水的高析氧电位电极的制备方法,该方法在经阳极化处理制备得到的钛基体二氧化钛纳米管阵列上,采用脉冲电沉积方法制备得到掺杂型SnO2-Sb2O5/TiO2-NTs电极。与传统的溶胶凝胶法制备得到的Sb掺杂SnO2电极相比,本发明制备的SnO2-Sb2O5/TiO2-NTs电极不仅析氧电位超高,达2.4V以上,而且电催化活性高,电化学氧化能力强、效率高。采用该电极通过电化学氧化方法能够将难生化、难氧化的含氟芳香烃类有机污染物高效地降解处理,具有广泛的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN102297887B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201010209492.7
申请日:2010-06-24
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/327 , C25D11/26
摘要: 本发明涉及一种用于检测阿特拉津的生物传感电极及其制作方法,该生物传感电极由钛板、钛板表面生长的直立有序的二氧化钛纳米管及在管内和表面修饰的酪氨酸酶组成,采用阳极氧化法在钛板表面生长直立有序的二氧化钛纳米管,制备得到钛板表面二氧化钛纳米管电极(TiO2-NTs);然后在2mol/L的NH4C1溶液中,于-1.5V恒电位下预处理3秒钟;再用微量注射器取20μL 50U·μL-1的酪氨酸酶溶液和5μL 2.5%的戊二醛覆盖在电极表面,制备得到Tyr/TiO2-NTs。与现有技术相比,本发明制备方法简单,成本低,重现性好,用于检测环境中低浓度阿特拉津的检测稳定性好、检测范围为0.2ppt-10ppm,检测限为0.1ppt。
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公开(公告)号:CN102706945B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201110075197.1
申请日:2011-03-28
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/416 , G01N27/30
摘要: 本发明涉及一种模拟太阳光光电催化测定废水COD的方法,以C-N/TiO2-NTs电极为光电极,在模拟太阳光照射条件下光电催化快速测定废水的COD值。与现有技术相比,本发明使用的真空负载浸渍法不仅保留了TiO2-NTs良好的管式通道,有利于TiO2-NTs与有机物的充分接触,而且C、N掺杂使得TiO2-NTs的光谱响应范围红移至可见光区域,使得电极能够在模拟太阳光照射的条件下快速测定废水COD,避免了传统光催化必须携带紫外氙灯和商用稳压器等问题,对含邻苯二甲酸氢钾、葡萄糖等废水COD的检测范围为0.4~440mg/L,检测限为0.1mg/L。
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公开(公告)号:CN102706946A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201110075278.1
申请日:2011-03-28
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/416
摘要: 本发明涉及一种快速测定难氧化废水COD的方法,该方法以钛板为基体电极,在钛板表面生长直立有序的TiO2-NTs,然后再采用脉冲电沉积锡锑氧化物得到具有光电催化一体化氧化性能的SnO2/TiO2-NTs传感电极,可应用于难氧化废水的COD测定。与现有技术相比,本发明中传感电极的构筑方法一方面使SnO2能够大部分进入TiO2-NTs中,且不会完全覆盖TiO2-NTs,有利于光直接照射TiO2-NTs上,充分发挥其光催化的作用;另一方面,锡锑氧化物同时共沉积到TiO2-NTs内部,析氧电位显著提高,电极氧化能力明显改善,与层层沉积的方法相比,更具有优越性,有利于电极催化性能的发挥。由于本发明制备的SnO2/TiO2-NTs传感电极具有光电一体化的强氧化性能,因此能针对难氧化废水快速测定COD。
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公开(公告)号:CN102706945A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201110075197.1
申请日:2011-03-28
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N27/416 , G01N27/30
摘要: 本发明涉及一种模拟太阳光光电催化测定废水COD的方法,以C-N/TiO2-NTs电极为光电极,在模拟太阳光照射条件下光电催化快速测定废水的COD值。与现有技术相比,本发明使用的真空负载浸渍法不仅保留了TiO2-NTs良好的管式通道,有利于TiO2-NTs与有机物的充分接触,而且C、N掺杂使得TiO2-NTs的光谱响应范围红移至可见光区域,使得电极能够在模拟太阳光照射的条件下快速测定废水COD,避免了传统光催化必须携带紫外氙灯和商用稳压器等问题,对含邻苯二甲酸氢钾、葡萄糖等废水COD的检测范围为0.4~440mg/L,检测限为0.1mg/L。
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