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公开(公告)号:CN118289810A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410389210.8
申请日:2024-04-02
申请人: 安徽工业大学
摘要: 本发明公开了一种铜掺杂二氧化钒纳米材料的制备方法及应用,属于纳米材料技术领域。本发明通过水热法制备的二氧化钒为主体,引入的金属阳离子作为客体,在表面活性剂的作用下使金属阳离子调节二氧化钒的结构即可获得铜掺杂的二氧化钒正极材料,该材料能够作为水系锌离子电池的正极材料。本发明所制备的正极材料相较现有的钒基材料、锰基材料,具有材料制备步骤简单易操作、成本低和电化学性能优异等优势,克服了现有水系锌离子电池稳定性较差的问题。
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公开(公告)号:CN113621688B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202110937437.8
申请日:2021-08-16
申请人: 安徽工业大学
IPC分类号: C12Q1/682 , C12Q1/6883
摘要: 本发明涉及SERS生物传感器,其是将发卡探针DNA修饰在Fe3O4的表面;加MCH孵育防止非特异性结合;加入miRNA、辅链DA、辅链DB产生酶切产物;预先将发夹DNA 1、发夹DNA 2修饰在AuNP的表面;将分散好的发夹DNA 1、发夹DNA 2修饰的AuNP加入孵育好的Fe3O4进行杂化链式扩增反应,反应过夜,离心洗涤。本发明在纳米组装SERS检测体系中,针对没有反应的金纳米簇元件以及非触发产生的聚集体,采用Fe3O4作为磁性分离基底,通过表面功能化,排除非特异性吸附,快速分离出杂化链式扩增触发的组装体,得到只含有Fe3O4表面金纳米粒子的聚集体,具有很高的SERS信号,实现了心梗miRNA的检测。
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公开(公告)号:CN116836698A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310527504.8
申请日:2023-05-11
申请人: 安徽工业大学
IPC分类号: C09K11/59 , C09D5/22 , C09D139/06
摘要: 本发明开了一种二氧化硅长余辉发光材料、制备方法、防伪涂料、应用,涉及长余辉发光材料及防伪技术领域,以提供新的长余辉发光材料,为防伪技术的改进增加新的可能;本发明通过溶胶凝胶法制备二氧化硅纳米微球、镉离子‑氨水碱性溶液辅助刻蚀、离子掺杂制得单色长余辉发光材料,将其包硅后在经过刻蚀和离子掺杂获得复合色长余辉发光材料,将制得的长余辉发光材料与溶剂混合制得防伪涂料,防伪涂料在紫外光照射后显色,关闭紫外光产生长余辉效果,其中复合色长余辉发光材料制得的防伪涂料在紫外光照射下的颜色与关闭紫外光后的长余辉颜色不同;本发明耐水性和稳定性好,发光效果较好,发光颜色是全光谱发光,且制备方便,污染较小,成本较低。
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公开(公告)号:CN116515483A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310527199.2
申请日:2023-05-11
申请人: 安徽工业大学
摘要: 本发明公开了新型荧光“turn‑on”型荧光探针及其对湖水中铜离子检测的应用,涉及环境中重金属残留检测技术领域;本发明包括用Zn(NO3)2、Mn(NO3)2和浓硝酸在中性条件下高温反应,制备锰掺杂锗酸锌纳米棒(Zn2GeO4:MnNRs),干燥后再在乙醇水体系中碱性条件下常温反应,离心收集沉淀,再分散于水中获得荧光探针,用紫外灯将其照射至荧光淬灭,再与含有铜离子的溶液反应后,在紫外灯下,发生明显的颜色变化,因此可用于检测铜离子;本发明具有合成制备方法简单、携带方便且不涉及过多的二次反应、灵敏度高、响应迅速、选择性好、抗干扰能力强等优点。
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公开(公告)号:CN116239113A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211629989.3
申请日:2022-12-19
申请人: 安徽工业大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01M4/583 , H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种铁基氮杂多孔碳材料的制备及其在锌空气电池中的应用,包括如下步骤:(1)称取Zn(NO3)2·6H2O和Fe(acac)3溶解在无水甲醇中,超声处理形成溶液A;2‑甲基咪唑溶解在无水甲醇中以产生溶液B;将两种溶液混合在一起,并在室温下搅拌,将所得沉淀物离心并用甲醇洗涤数次,真空干燥过夜,得到前驱体;(2)将前驱体进行管式炉热处理。本发明基于主客体化学限域‑热解策略合成了一种具有铁、锌双原子/铁酸锌尖晶石纳米粒子共修饰的氮杂多孔材料,通过铁基纳米粒子和紧密围绕的Fe‑Zn活性位点的协同作用,使得催化剂在酸性下表现出了优异的ORR活性以及较高的稳定性。
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公开(公告)号:CN116116447A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211708903.6
申请日:2022-12-29
申请人: 安徽工业大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J35/04 , C07D215/04 , C07C209/36 , C07C211/46 , C07C45/29 , C07C47/54
摘要: 本发明公开了一种碳基掺杂功能材料的普适性制备方法,涉及碳基掺杂功能材料领域,本发明利用正负电荷静电耦合效应机制,采用聚合‑解热‑刻蚀‑活化策略,只需要任意选配金属负离子和(或)非金属负离子种类,即可通过四步法不同碳基功能材料的可控合成。本发明最大优势是可以实现不同掺杂类型碳基功能材料的普适性合成:1)实现任意一元到多元金属单原子位点催化剂的合成;2)实现任意一元到多元非金属掺杂碳基材料的合成;3)实现任意一元到多元金属和任意一元到多元非金属掺杂碳基功能材料的合成。上述方法堪称建立了碳基功能材料合成数据库,为碳基功能材料在不同领域的应用开发与拓展奠定了基础,为工业化应用提供了可能。
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公开(公告)号:CN115745852A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211391680.5
申请日:2022-11-08
申请人: 安徽工业大学
IPC分类号: C07C311/44 , C07C303/38 , C07C303/44 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种基于丹酰氯荧光骨架的比率荧光探针DCP‑probe及其检测氯磷酸二乙酯中的应用。本发明合成了一个基于光诱导电子转移(PET)的荧光探针,用于检测溶液与气相DCP。当与DCP反应时,探针的光诱导电子转移(PET)过程被阻断,探针荧光由无色变为绿色,颜色明显。该反应型探针对DCP的选择性很好,对DCP具有现场可视化检测的潜力。本发明的比率荧光探针DCP‑probe能有效识别DCP,产生紫外光谱和荧光光谱的变化。并且探针合成简单,只需要一步即可完成合成。本发明提供的探针DCP‑probe对DCP的识别会引起探针的荧光变化,由无色变为绿色。
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公开(公告)号:CN114264702A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111601338.9
申请日:2021-12-24
申请人: 安徽工业大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明涉及气体传感器技术领域,具体涉及一种MXene@Au自修复水凝胶气敏材料、气敏元件、气体传感器、制备方法及其应用,将PVA在95℃下溶解在超纯水中然后加入MXene@Au复合材料分散液,搅拌分散后加入单宁酸溶液,继续搅拌使单宁酸与PVA反应完全,浸泡30min后取出即可得到PVA/MXene@Au自修复水凝胶;之后将自修复水凝胶在模具中压出合适的形状,最后将所得到的PVA/MXene@Au自修复水凝胶与定值电阻、2节干电池串联成闭合回路,接入电压表并与定值电阻并联,即得PVA/MXene@Au自修复水凝胶气体传感器,解决了MXene材料在室温下电阻率较高对气体响应较差以及传统气体传感器机械性能较差的问题,所制得的气敏传感器具有一定的机械性能,自修复性能好,选择性高,对三甲胺气体响应性好。
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公开(公告)号:CN114073969A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111516548.8
申请日:2021-12-13
申请人: 安徽工业大学
摘要: 本发明公开了一种ZnIn2S4基复合光催化剂及其制备方法与应用,属于光催化剂技术领域。该复合光催化剂由MoO2和ZnIn2S4复合而成,其微观形态为纳米棒状。本发明通过构建异质结构,提高材料的光催化析氢活性和光稳定性。同时在异质结光催化材料的内部,通过Mo6+/4+和S2‑/SO32‑氧化还原对分别对光生电子和光生空穴的消耗,促进光生电子空穴对的分离与转移,提高可见光利用率。本发明选用非贵金属原料与花瓣状ZnIn2S4进行复合,制得不含贵金属的复合光催化剂,其大大降低了光催化剂的生产成本,同时其具备优良的光催化析氢性能,其光催化析氢效率能够达到10.89 mmol·g‑1。
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公开(公告)号:CN108892672B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810990071.9
申请日:2018-08-28
申请人: 安徽工业大学
IPC分类号: C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种用于pH荧光传感的罗丹明6G席夫碱衍生物的制备方法,属于有机材料合成技术领域。该方法先由罗丹明6G和水合肼于乙醇中加热回流反应制备罗丹明6G酰肼前驱体,接着与2,5‑二甲氧基苯甲醛在甲醇中以乙酸为催化剂合成得到2,5‑二甲氧基苯甲醛罗丹明6G席夫碱粗产物,多次萃取并重结晶后制得目标产物。该合成方法简单,原材料价格低廉,条件温和,采用绿色无污染溶剂,产物分离纯化方便,结构新颖。将该产物作为荧光分子探针用于对氢离子的识别灵敏度高,可以通过荧光显著变化定量检测一定浓度的氢离子,常见的金属离子不干扰对氢离子的响应,而且该pH型荧光分子探针的稳定性和可逆性良好,具有潜在的生物应用前景。
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