一种溴氧化铋/氧化锌ITO电极及其应用和制备方法

    公开(公告)号:CN112444542A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910800352.8

    申请日:2019-08-28

    申请人: 河海大学

    发明人: 白雪 高凯 季业彤

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种溴氧化铋/氧化锌/ITO电极及其制备方法和其光电化学检测抗坏血酸的应用。包括如下步骤:首先通过水热法制得溴氧化铋纳米片,将溴氧化铋纳米片加入到氧化锌种子层溶液中加热搅拌,使溴氧化铋外层包覆上氧化锌种子层,再一次通过水热法制备得到花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料。最后,采用操作简单的滴涂法将花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料修饰在ITO上,得到光电化学检测电极。花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料具有优秀的光生电子‑空穴的分离效率以及快速的光电子转移性能,可用于光电化学检测抗坏血酸。电极制备成本低廉,并且光电极具有响应时间快、信噪比低、线性范围宽和检测限低等特点。

    一种自清洁的污染物迁移与转化实验装置及方法

    公开(公告)号:CN115096760A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210685500.8

    申请日:2022-06-15

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N13/04 G01N13/00

    摘要: 一种自清洁的污染物迁移与转化实验装置及方法,属于实验设备技术领域。本发明一种自清洁的污染物迁移与转化实验装置,包括污染物迁移与转化实验装置、污染物投加单元、多孔介质清洗系统和废液收集装置。本发明所提供的一种自清洁的污染物迁移与转化实验装置可实现污染物在多种多孔介质中和模拟天气条件下的迁移与转化实验,以及对所用介质材料进行操作简易的清洗,避免了现有技术中介质更换和清洗困难的问题,保证了实验的便利性和安全性。

    一种微塑料原位采集、分离与消解装置及方法

    公开(公告)号:CN113310740B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202110390239.4

    申请日:2021-04-12

    申请人: 河海大学

    发明人: 白雪 季业彤 李畅

    IPC分类号: G01N1/14 G01N1/28 G01N1/44

    摘要: 本发明属于水环境污染检测技术领域,具体涉及一种微塑料原位采集、分离与消解装置及方法,该装置包括采样系统、密度分离系统、过滤系统、反冲洗系统和电控系统;采样系统包括采样水管流量计一、泵一和关断阀一;密度分离系统包括盐溶液储存罐、盐溶液管、混合器和密度分离中心筒体组;过滤系统包括过滤装置和滤网;反冲洗系统包括消解液储存罐、加热装置、温度传感器和消解液管。本发明能够实现不同环境条件下、不同深度大量微塑料的采集,完成水体微塑料样品采集、原位密度分离与消解的一体化流程,减少各类环境因素的干扰,提高微塑料预处理过程的便捷性。

    一种全固态Z型异质结的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114384131B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202111191795.5

    申请日:2021-10-13

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N27/28

    摘要: 本发明公开了一种全固态Z型异质结的制备方法及应用,包括将ZnO种子层母液滴涂在ITO导电玻璃上,旋涂、烘干、退火后制得ZnO种子层修饰的ITO,然后配制ZnO生长液对改性后的ITO进行加热反应,制得ZnO/ITO,最后将在Cu2+、Sn2+前驱液中浸泡后的ZnO/ITO浸入Cu3SnS4前驱液中进行加热反应制得全固态Z型异质结Cu3SnS4/ZnO改性修饰ITO。通过电化学测试技术手段结合漫反射光谱对全固态Z型异质结进行检测并将基于全固态Z型异质结的光电化学传感器应用于乙醇的痕量检测分析中,该光电传感器灵敏度高,稳定性好,同时全固态Z型异质结的检测方法更将拓宽Z型机理在光电化学检测领域的应用范围。

    一种全固态Z型异质结的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114384131A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111191795.5

    申请日:2021-10-13

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N27/28

    摘要: 本发明公开了一种全固态Z型异质结的制备方法及应用,包括将ZnO种子层母液滴涂在ITO导电玻璃上,旋涂、烘干、退火后制得ZnO种子层修饰的ITO,然后配制ZnO生长液对改性后的ITO进行加热反应,制得ZnO/ITO,最后将在Cu2+、Sn2+前驱液中浸泡后的ZnO/ITO浸入Cu3SnS4前驱液中进行加热反应制得全固态Z型异质结Cu3SnS4/ZnO改性修饰ITO。通过电化学测试技术手段结合漫反射光谱对全固态Z型异质结进行检测并将基于全固态Z型异质结的光电化学传感器应用于乙醇的痕量检测分析中,该光电传感器灵敏度高,稳定性好,同时全固态Z型异质结的检测方法更将拓宽Z型机理在光电化学检测领域的应用范围。

    一种膜电极制备方法及其应用方法

    公开(公告)号:CN110954580A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201910101803.9

    申请日:2019-01-31

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种膜电极制备方法及其应用方法。包括如下步骤:通过两步水热法制备得到氮掺杂石墨烯量子点-溴氧化铋纳米复合材料,然后用十六烷基三甲基溴化铵功能化氮掺杂石墨烯量子点-溴氧化铋纳米复合材料表面,使表面带正电,随后将功能化过的氮掺杂石墨烯量子点-溴氧化铋纳米复合材料分散在丙酮中得到均匀的胶体溶液,然后取两片经表面改性过的ITO电极放入功能化过的氮掺杂石墨烯量子点-溴氧化铋胶体溶液中电泳沉积,得到功能化氮掺杂石墨烯量子点-溴氧化铋ITO薄膜修饰电极。本发明提供的电极可用于光电化学定量检测对乙酰氨基酚用药剂量,并且响应时间快、线性范围宽、检测限低和稳定性好等特点。

    一种基于光电化学水/氧循环的自供能分子印迹传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115389578A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210846305.9

    申请日:2022-07-19

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/416

    摘要: 本发明公开了一种基于光电化学水/氧循环的自供能分子印迹传感器及其制备方法与应用,传感器包括用作光电转化元件的光阳极In2S3/In2O3/FTO和用于识别左氧氟沙星的阴极rMIP/NPC/FTO。所述传感器制备步骤如下:步骤1、光阳极In2S3/In2O3/FTO的制备;步骤2、NPC/FTO的制备;步骤3、阴极rMIP/NPC/FTO的制备。在光照条件下,本发明自供能分子印迹传感器通过光阳极在光照下驱动阴阳极间形成水/氧循环将光能转换为电能,依托分子印迹的特异性识别功能使输出电信号与左氧氟沙星浓度成反比,实现自供能检测。相对于传统传感器技术,本发明构建的自供能分子印迹传感器无需外加电源和燃料,降低了运行成本,具有高选择性和稳定性,检测灵敏度可达0.047nM,对于左氧氟沙星的现场测定极具应用前景。

    一种基于光电阴极传感器的对苯醌检测分析方法

    公开(公告)号:CN114264706B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202111191851.5

    申请日:2021-10-13

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N27/26

    摘要: 本发明公开了一种基于光电阴极传感器的对苯醌检测分析方法,包括如下步骤:构建光电化学三电极体系,包括氙灯光源,Cu3SnS4/ZnO/ITO工作电极,铂丝对电极,Ag/AgCl参比电极;在开光情况下,向光电化学三电极体系中添加不同浓度的对苯醌溶液,绘制设定电压范围下,所述三电极体系在不同浓度对苯醌溶液中的I‑T曲线;根据所述I‑T曲线得到对苯醌定量检测标准曲线并进行实际水样的痕量分析。本发明公开的光电阴极传感器不仅制备成本低廉,操作便捷,并且对于对苯醌的检测分析具有灵敏度高,检测范围广的特点,可应用于实际水样中对苯醌的痕量分析中。

    一种微塑料原位采集、分离与消解装置及方法

    公开(公告)号:CN113310740A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110390239.4

    申请日:2021-04-12

    申请人: 河海大学

    发明人: 白雪 季业彤 李畅

    IPC分类号: G01N1/14 G01N1/28 G01N1/44

    摘要: 本发明属于水环境污染检测技术领域,具体涉及一种微塑料原位采集、分离与消解装置及方法,该装置包括采样系统、密度分离系统、过滤系统、反冲洗系统和电控系统;采样系统包括采样水管流量计一、泵一和关断阀一;密度分离系统包括盐溶液储存罐、盐溶液管、混合器和密度分离中心筒体组;过滤系统包括过滤装置和滤网;反冲洗系统包括消解液储存罐、加热装置、温度传感器和消解液管。本发明能够实现不同环境条件下、不同深度大量微塑料的采集,完成水体微塑料样品采集、原位密度分离与消解的一体化流程,减少各类环境因素的干扰,提高微塑料预处理过程的便捷性。

    一种电极制备方法、电化学传感器及其应用

    公开(公告)号:CN111551598A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010521227.6

    申请日:2020-06-10

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种电极制备方法、电化学传感器及其应用,所述方法包括如下步骤:将CuCl2•2H2O、TAA和SnCl2•2H2O加入到二甲基甲酰胺中混匀后加入1-十八烯,再次混匀后制得包含前述各组分的混合液,对所述混合液进行微波加热反应,利用所生成的反应物制取Cu3SnS4粉末,将Cu3SnS4粉末分散于无水乙醇中制取Cu3SnS4悬浊液,将Cu3SnS4悬浊液滴涂在基底上,晾干后得到所述电极。本发明采用微波加热法制备的Cu3SnS4电极具有良好的稳定性和重现性,能够增强电化学传感器的响应信号,从而能够广泛应用到多巴胺的检测中。