一种负载铂纳米颗粒的复合载体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115178284B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210896232.4

    申请日:2022-07-28

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载铂纳米颗粒的复合载体材料及其制备方法和应用,本发明首次采用了Ti3C2(MXene)基复合载体作为负载铂纳米粒子的催化剂载体,用于在低温下催化降解甲醛,本发明先采用氢氟酸(HF)刻蚀钛碳化铝(Ti3AlC2)得到Ti3C2粉末,然后进行退火处理,得到TiO2/Ti3C2复合载体,Ti3C2(MXene)手风琴纳米片层结构可以提供足够的空间锚定铂纳米颗粒,使催化剂分散更均匀;煅烧后,Ti3C2(MXene)的表面变得粗糙,这是因为TiO2在原位生成并嵌入Ti3C2(MXene)层之间,此外,Ti3C2(MXene)部分转化为TiO2也可能导致Ti3C2(MXene)层间距的增

    一种检测前列腺特异性抗原的光电化学免疫传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111273014B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202010153257.6

    申请日:2020-03-06

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 子的抗前列腺特异性抗原多克隆抗体识别连接。本发明公开了一种检测前列腺特异性抗原 本发明通过光电化学免疫传感器实现了对前列的光电化学免疫传感器及其制备方法,该免疫传 腺特异性抗原的检测,方法简单、灵敏度高、易于感器是在FTO玻璃电极表面固定类石墨相氮化 操作。碳/二硫化锡量子点纳米复合材料,在纳米复合材料表面固定抗前列腺特异性抗原单克隆抗体,(56)对比文件牛金叶等.高比表面积石墨相氮化碳的制备及其光催化应用研究《.》.2018,第55卷(第5期),全文.李晓琴等.基于g-C3N4-CeO2复合材料的电化学生物传感器《.沈阳化工大学学报》.2018,第32卷(第4期),全文.王爽.石墨相氮化碳及其复合材料的制备、改性及光催化性能研究《.工程科技Ⅰ辑》.2019,(第2期),全文.Yifeng Zhang等.Visible-light drivenPhotoelectrochemical Immunosensor Basedon SnS2@mpg-C3N4 for Detection ofProstate SpecificAntigen《.ScientificReports》.2017,摘要、methods和图1.Yu-Xiang Dong等.Spatial-ResolvedPhotoelectrochemical Biosensing ArrayBased on a CdS@g‑C 3 N 4 Heterojunction:A Universal Immunosensing Platform forAccurate Detection《.ACS Appl. Mater.Interfaces》.2018,全文.Tingmin Di等.A direct Z-scheme g-C3N4/SnS2 photocatalyst with superiorvisible-light CO2 reduction performance.《Journal of Catalysis》.2017,刘畅等.基于g-C_3N_4异质结复合材料光催化降解污染物的研究进展《.材料导报》.2019,Pan-Pan Li等.Photoelectrochemical DNAbiosensor based on g-C3N4/MoS2 2D/2Dheterojunction electrode matrix and co-sensitization amplification with CdSe QDsfor the sensitive detection of ssDNA.《Analytica Chimica Acta》.2018,Enzhou Liu等.Fabrication of 2D SnS2/g-C3N4 heterojunction with enhanced H2evolution during photocatalytic watersplitting《.Journal of Colloid andInterface Science》.2018,

    一种高导热高活性CoO/MXene催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117427673B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202311381991.8

    申请日:2023-10-24

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导热高活性CoO/MXene催化剂及其制备方法和应用,以重量份数计,催化剂由以下组分制成:0.1~33份CoO、60~90份MXene载体、0.01~5份助剂;制备方法包括如下步骤:将钴盐和助剂溶解于苄胺的水溶液中,得到活性溶液;将MXene载体均匀分散在活性溶液中,室温下搅拌、超声处理,转移至反应容器中,搅拌反应,将产物过滤、洗涤、干燥,得到高导热高活性CoO/MXene催化剂;所述催化剂具有高导热性、高活性、高选择性、高稳定性的特点,C6+的选择性达到85%以上,而产物甲烷的选择性低于5%,连续运行1000h催化剂选择性无明显的失活现象。

    一种高导热高活性CoO/MXene催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117427673A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311381991.8

    申请日:2023-10-24

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导热高活性CoO/MXene催化剂及其制备方法和应用,以重量份数计,催化剂由以下组分制成:0.1~33份CoO、60~90份MXene载体、0.01~5份助剂;制备方法包括如下步骤:将钴盐和助剂溶解于苄胺的水溶液中,得到活性溶液;将MXene载体均匀分散在活性溶液中,室温下搅拌、超声处理,转移至反应容器中,搅拌反应,将产物过滤、洗涤、干燥,得到高导热高活性CoO/MXene催化剂;所述催化剂具有高导热性、高活性、高选择性、高稳定性的特点,C6+的选择性达到85%以上,而产物甲烷的选择性低于5%,连续运行1000h催化剂选择性无明显的失活现象。

    一种负载铂纳米颗粒的复合载体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115178284A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210896232.4

    申请日:2022-07-28

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载铂纳米颗粒的复合载体材料及其制备方法和应用,本发明首次采用了Ti3C2(MXene)基复合载体作为负载铂纳米粒子的催化剂载体,用于在低温下催化降解甲醛,本发明先采用氢氟酸(HF)刻蚀钛碳化铝(Ti3AlC2)得到Ti3C2粉末,然后进行退火处理,得到TiO2/Ti3C2复合载体,Ti3C2(MXene)手风琴纳米片层结构可以提供足够的空间锚定铂纳米颗粒,使催化剂分散更均匀;煅烧后,Ti3C2(MXene)的表面变得粗糙,这是因为TiO2在原位生成并嵌入Ti3C2(MXene)层之间,此外,Ti3C2(MXene)部分转化为TiO2也可能导致Ti3C2(MXene)层间距的增加,并且在空气气氛中氧化Ti3C2(MXene)材料可以显著改善相应催化剂的低温降解甲醛性能。

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