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公开(公告)号:CN115748090A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211439178.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构的纳米纤维指示膜及其制备方法与应用。本发明所述的核壳结构的纳米纤维指示膜,组成薄膜的纳米纤维是由内核和包覆在内核外的壳层组成,其中,内核由醋酸纤维素溶液静电纺丝而成,壳层由醋酸纤维素/花青素纺丝溶液静电纺丝而成。本发明所提供的制备核壳结构的纳米纤维指示膜的方法,其步骤包括配置制备壳层的醋酸纤维素/花青素纺丝溶液、配置制备内核的醋酸纤维素纺丝溶液、同轴纺丝,从而获得核壳结构的纳米纤维指示膜。在同轴纺丝时,使醋酸纤维素/花青素壳层纺丝溶液的注射速度和醋酸纤维素溶液的注射速度的比率为1:1,使得花青素可以在纳米纤维壳层的富集,并提高富集程度,从而达到更好的、更稳定的指示效果。
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公开(公告)号:CN119198674A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411300956.3
申请日:2024-09-18
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种Ag@BiOI纳米片阵列复合SERS基底的制备方法及应用,包括电沉积制备碘氧化铋(BiOI)纳米片阵列、溅射银纳米颗粒到BiOI纳米片表面获得Ag@BiOI纳米片复合阵列、氙灯照射Ag@BiOI纳米片复合阵列增强SERS信号;制备时首先通过电沉积法在经过预处理的FTO导电玻璃表面得到大面积均匀的BiOI纳米片阵列,然后在BiOI纳米片表面溅射银纳米颗粒获得Ag@BiOI纳米片阵列复合基底,然后将该复合SERS基底浸泡在检测溶液中吸附检测分子,最后将浸泡后的Ag@BiOI纳米片复合基底置于氙灯下照射一定时间后再进行拉曼检测;通过氙灯照射可以显著提高Ag@BiOI纳米片复合基底对目标检测分子的吸附量,进而提高SERS信号,提高检测灵敏性;基于氙灯照射后的Ag@BiOI纳米片复合基底展现出良好的SERS灵敏性,可作为基底实现对食品中常见的有害物质罗丹明6G(R6G)、结晶紫(CV)、农药残留草甘膦的低浓度检测。
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公开(公告)号:CN117696911A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311722246.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B22F9/24 , G01N21/65 , B22F1/054 , C23C18/52 , C23C14/34 , C23C14/16 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及一种有序的银纳米颗粒@铋纳米片@铜网阵列的制备方法及应用,首先通过浸渍法在铜网表面发生刻蚀反应在铜网表面生长铋纳米片,然后溅射银纳米颗粒到铋纳米片表面,从而得到有序的银纳米颗粒@铋纳米片@铜网阵列薄膜,然后再将该阵列薄膜浸泡在4‑对氨基苯甲醛(4‑ABZ)溶液中,在银纳米颗粒@铋纳米片@铜网阵列表面吸附4‑ABZ分子作为信号探针分子,然后将吸附有4‑ABZ分子的银纳米颗粒@铋纳米片@铜网阵列作为衬底放置于有海鲜、肉类等肉源性食品食品的包装环境中,利用衬底表面4‑ABZ分子的SERS信号强度来监测肉源性食品新鲜度,随着肉源性食品新鲜度的下降,衬底表面4‑ABZ分子的SERS信号逐渐降低。同时该银纳米颗粒@铋纳米片@铜网阵列对机染料污染物分子罗丹明6G、4‑氨基苯硫酚(4‑ATP)也具有很好的SERS信号响应和信号均匀性,在环境监测领域也具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN119824451A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510015757.6
申请日:2025-01-06
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种电化学活化MXene改性BiVO4光电极的制备方法和应用,所述电化学活化MXene改性BiVO4光电极的制备方法包括:将BiVO4光电极作为工作电极,含层状MXene的溶液作为电解液,通过电泳方法在BiVO4光电极上沉积MXene,得到MXene/BiVO4复合光电极;将所述MXene/BiVO4复合光电极施加偏压进行活化,即得到所述电化学活化MXene改性BiVO4光电极。本发明提供的一种电化学活化MXene改性BiVO4光电极的制备方法和应用,所述电化学活化MXene改性BiVO4光电极具有优异的光电催化活性,对光电催化分解水有优异的效果。
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公开(公告)号:CN119529344A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411729008.1
申请日:2024-11-28
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种海藻酸钠(SA)/PCN‑225/Eu(DBM)3Bpy复合指示薄膜的制备方法及其应用,首先通过水热法得到PCN‑225粉末,然后将得到的PCN‑225粉末于乙醇、丙酮中洗涤使其活化得到具有pH敏感特性的PCN‑225荧光指示剂粉末,然后将活化后的PCN‑225粉末与有机铕Eu(DBM)3Bpy(DBM:二苯甲酰甲烷,Bpy:联吡啶)荧光粉末分别均匀分散在海藻酸钠(SA)溶液中,最后采用流延法制备SA/PCN‑225/Eu(DBM)3Bpy复合指示薄膜;SA薄膜基体具有无色无毒、优异的透明性、可降解性等优点;PCN‑225荧光指示剂粉末与有机铕Eu(DBM)3Bpy荧光粉末构筑的比率荧光探针具有灵敏的pH荧光颜色响应;基于SA/PCN‑225/Eu(DBM)3Bpy荧光指示薄膜能够实现低浓度氨水、牛奶以及虾肉变质过程中的灵敏显色,从而实现对氨气、牛奶以及虾肉新鲜度实时检测,在氨气检测以及食品新鲜度检测领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN119159084A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411301161.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B22F9/12 , B22F1/16 , B22F1/102 , B22F1/07 , C23C14/34 , C23C14/14 , G01N21/65 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种有序的银纳米颗粒@环形纳米间隙阵列薄膜的制备方法及应用,具体涉及一种银纳米颗粒修饰的有序环形纳米间隙阵列薄膜表面增强拉曼散射(SERS)基底的构筑及其在环境污染废水的检测应用;首先利用有序硅纳米柱阵列模板基于流延法制备PAN纳米凹坑阵列薄膜,然后通过垂直沉降法在纳米凹坑内部填充二氧化硅纳米球或者聚苯乙烯球等球形颗粒从而得到环形间隙阵列薄膜,再采用离子溅射法在环形间隙阵列薄膜表面溅射银纳米颗粒,从而得到有序的银纳米颗粒修饰的环形间隙阵列薄膜;由于环形纳米间隙具有多重耦合局域电磁场增强模式,该薄膜展现出优异的SERS效应,利用该薄膜作为SERS基底可以实现有机污染物如罗丹明R6G、结晶紫以及农药福美双的低浓度检测,并且具有优异的SERS灵敏性以及信号均一性,在环境污染物检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114990489B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210675002.5
申请日:2022-06-15
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C23C14/20 , C23C14/34 , C25D9/04 , C25D5/56 , B82Y15/00 , B82Y40/00 , B22F9/24 , B22F1/054 , G01N21/65 , C08J5/18 , C08L33/20
Abstract: 本发明涉及一种有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列的制备方法及其应用,包括制备PAN薄膜、第一次溅射、制备氢氧化钴纳米花阵列薄膜、第二次溅射和原位合成金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列。通过电化学沉积法在金纳米颗粒修饰的PAN薄膜表面沉积氢氧化钴纳米花结构阵列,然后再次溅射金纳米颗粒,再将溅射有金纳米颗粒的氢氧化钴纳米花阵列薄膜浸泡到硝酸银溶液中,在氢氧化钴纳米花表面自发原位生长金@银纳米颗粒,从而得到有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列薄膜,具有良好的SERS信号均一性以及重复性,可作为衬底对有机染料污染物分子罗丹明6G、4‑氨基苯硫酚进行表面增强拉曼散射光谱探测。
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公开(公告)号:CN114990489A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210675002.5
申请日:2022-06-15
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C23C14/20 , C23C14/34 , C25D9/04 , C25D5/56 , B82Y15/00 , B82Y40/00 , B22F9/24 , B22F1/054 , G01N21/65 , C08J5/18 , C08L33/20
Abstract: 本发明涉及一种有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列的制备方法及其应用,包括制备PAN薄膜、第一次溅射、制备氢氧化钴纳米花阵列薄膜、第二次溅射和原位合成金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列。通过电化学沉积法在金纳米颗粒修饰的PAN薄膜表面沉积氢氧化钴纳米花结构阵列,然后再次溅射金纳米颗粒,再将溅射有金纳米颗粒的氢氧化钴纳米花阵列薄膜浸泡到硝酸银溶液中,在氢氧化钴纳米花表面自发原位生长金@银纳米颗粒,从而得到有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列薄膜,具有良好的SERS信号均一性以及重复性,可作为衬底对有机染料污染物分子罗丹明6G、4‑氨基苯硫酚进行表面增强拉曼散射光谱探测。
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公开(公告)号:CN115748090B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211439178.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构的纳米纤维指示膜及其制备方法与应用。本发明所述的核壳结构的纳米纤维指示膜,组成薄膜的纳米纤维是由内核和包覆在内核外的壳层组成,其中,内核由醋酸纤维素溶液静电纺丝而成,壳层由醋酸纤维素/花青素纺丝溶液静电纺丝而成。本发明所提供的制备核壳结构的纳米纤维指示膜的方法,其步骤包括配置制备壳层的醋酸纤维素/花青素纺丝溶液、配置制备内核的醋酸纤维素纺丝溶液、同轴纺丝,从而获得核壳结构的纳米纤维指示膜。在同轴纺丝时,使醋酸纤维素/花青素壳层纺丝溶液的注射速度和醋酸纤维素溶液的注射速度的比率为1:1,使得花青素可以在纳米纤维壳层的富集,并提高富集程度,从而达到更好的、更稳定的指示效果。
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公开(公告)号:CN116043417A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211402563.4
申请日:2022-11-10
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种TPU/花青素纳米纤维膜及其制备方法与应用,涉及纳米纤维指示膜技术领域,包括以下步骤:S1、原料溶解:将质量比为1:(0.75‑2.00)的聚氨酯树脂颗粒和花青素粉末共同溶于质量比为2:1的四氢呋喃和二甲基甲酰胺混合溶剂中,充分搅拌;S2、纺丝液制备:然后将步骤S1中混合溶液浸入磁力搅拌器中水浴24℃‑28℃充分搅拌5‑7小时,待溶液充分搅拌混合后取出静置12小时,即所得聚氨酯混合花青素粉末含量的纺丝液;S3、制模:将步骤S2中纺丝液注入针筒中进行静电纺丝。本发明提出的TPU/花青素纳米纤维膜对鲜奶不同新鲜度呈现相应的颜色响应,适用于牛奶新鲜度检测。
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