-
公开(公告)号:CN108410953B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810196521.7
申请日:2018-03-09
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C12Q1/6825 , C12Q1/6876
摘要: 本发明公开了一种用于检测汞的生物传感器及其制备方法和应用,该生物传感器包括一在三电极系统中用作工作电极的玻碳电极,玻碳电极的反应端表面修饰有氮硫共掺杂有序介孔碳,氮硫共掺杂有序介孔碳表面修饰有金纳米粒子,金纳米粒子表面自组装有巯基修饰的探针P1,生物传感器还包括二茂铁标记的探针P2。制备方法包括修饰氮硫共掺杂有序介孔碳、修饰金纳米粒子、组装并连接探针等步骤。应用方法为:建立三电极系统,将生物传感器的玻碳电极反应端置于待测溶液中进行反应,再根据电流差的变化测定待测溶液中的汞离子浓度。本发明的生物传感器具有制备简单、成本合理、抗干扰能力强、检测精度和效率高等优势。
-
公开(公告)号:CN109650522B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910137291.1
申请日:2019-02-25
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C02F1/72 , C02F1/30 , B01J23/889 , C02F101/32
摘要: 本发明公开了一种利用铁锰双金属氧化物改性生物炭光芬顿复合材料去除水体中多环芳烃的方法,该方法包括以下步骤:将复合材料与含有多环芳烃的水体混合,搅拌,加入过氧化氢溶液,进行光芬顿反应,完成对水体中多环芳烃的去除,其中复合材料包括生物炭和附着在其上的铁锰双金属氧化物,铁锰双金属氧化物为铁氧化物和锰氧化物的混合物,铁氧化物包括Fe3O4和Fe2O3,锰氧化物包括Mn3O4和Mn2O3。本发明方法具有工艺简单、操作简便、成本低廉、去除效率高、去除效果好、应用范围广、重复利用性好、环境友好等优点,是一种可以被广泛采用、能够高效去除水体中多环芳烃的方法,具有很高的应用价值和商业价值。
-
公开(公告)号:CN109126869B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811019876.5
申请日:2018-09-03
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J31/06 , B01J35/10 , C07C213/02 , C07C215/76
摘要: 本发明公开了一种壳聚糖修饰活性焦原位负载纳米金催化剂及其制备方法,该壳聚糖修饰活性焦原位负载纳米金催化剂包括活性焦、壳聚糖和纳米金颗粒,活性焦表面修饰壳聚糖形成壳聚糖/活性焦复合物,壳聚糖/活性焦复合物上负载有纳米金颗粒。其制备方法包括制备壳聚糖/活性焦复合物以及将纳米金负载在壳聚糖/活性焦复合物上。本发明催化剂具有纳米金颗粒分散性好、机械强度高、催化活性好、稳定性好等优点,是一种新型的负载型纳米金催化剂,有着很高的应用价值和较广的应用范围,其制备方法具有制备过程简单、易操作、原料廉价、生产周期短、生产成本低、绿色环保等优点,能在常温下实现大规模制备,适合于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN109046388B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811106908.5
申请日:2018-09-21
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F103/34
摘要: 本发明公开了一种利用硫化铜/钒酸铋异质结光催化剂去除水体中抗生素的方法,该方法采用硫化铜/钒酸铋异质结光催化剂对水体中的抗生素进行处理,其中硫化铜/钒酸铋异质结光催化剂包括硫化铜和钒酸铋,硫化铜附着在钒酸铋上。本发明方法能在常温常压下进行,能够将抗生素(如环丙沙星)矿化为水和二氧化碳,且能够有效进行固液分离,无二次污染,不仅具有操作简单、无需大型设备、成本低廉等优点,而且还具有应用范围广、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好,能够高效降解水体中的抗生素,有着很好的应用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN108404982B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201810215585.7
申请日:2018-03-15
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种由聚多巴胺还原的氮化碳负载型纳米金催化剂及制备方法,该催化剂包括由多巴胺自聚合在氮化碳表面形成的聚多巴胺‑氮化碳载体,以及被该载体上的聚多巴胺还原的纳米金颗粒,所述聚多巴胺呈无定型态包覆片状的氮化碳,所述纳米金颗粒负载于聚多巴胺‑氮化碳载体表面,纳米金与聚多巴胺‑氮化碳载体的质量比为1~4∶30,聚多巴胺与氮化碳质量比为0.8~1.2∶1。本发明的催化剂具有高效、绿色安全、稳定性强,易于回收利用的优点,是一种可以广泛应用的具有高效催化性能的环境友好型金催化剂。本发明制备方法反应条件温和、制备流程简单、环境友好的优点,可用于大规模制备。
-
公开(公告)号:CN109046388A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811106908.5
申请日:2018-09-21
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F103/34
摘要: 本发明公开了一种利用硫化铜/钒酸铋异质结光催化剂去除水体中抗生素的方法,该方法采用硫化铜/钒酸铋异质结光催化剂对水体中的抗生素进行处理,其中硫化铜/钒酸铋异质结光催化剂包括硫化铜和钒酸铋,硫化铜附着在钒酸铋上。本发明方法能在常温常压下进行,能够将抗生素(如环丙沙星)矿化为水和二氧化碳,且能够有效进行固液分离,无二次污染,不仅具有操作简单、无需大型设备、成本低廉等优点,而且还具有应用范围广、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好,能够高效降解水体中的抗生素,有着很好的应用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN108499529A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810273936.X
申请日:2018-03-29
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J23/52 , C02F1/70 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种活性焦负载纳米金催化剂及其制备方法和应用,该催化剂以活性焦为载体,表面负载有纳米金颗粒。其制备方法包括以下步骤:将活性焦与水混合,再与氯金酸溶液混合,超声处理,得到活性焦和氯金酸的混合液;所得混合液与抗坏血酸溶液混合进行还原反应,得到活性焦负载纳米金催化剂。本发明活性焦负载纳米金催化剂具有分散性好、负载率高、吸附性能好和催化性能好等优点,其制备方法具有制备工艺简单、操作简便、生产效率高、生产周期短、成本低廉、产品收益率高等优点,不添加活性剂和保护剂,能在常温条件下实现大规模制备,利于工业化利用。本发明催化剂能够快速、彻底催化还原硝基芳香化合物,具有较好的使用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN109364940B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201811359436.4
申请日:2018-11-15
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J23/889 , C02F1/30 , C02F1/48 , C02F1/72
摘要: 本发明公开了一种生物炭负载铁锰双金属氧化物光芬顿复合材料及其制备方法,该生物炭负载铁锰双金属氧化物光芬顿复合材料以生物炭为载体,生物炭表面负载有MnFe2O4。其制备方法为将生物炭、含Fe3+物质、含Mn2+物质与水混合,搅拌,加入氨水溶液进行反应,过滤,清洗,干燥,得到光芬顿复合材料。本发明光芬顿复合材料具有稳定性高、催化效率高、回收利用性好、成本低廉、环境友好等优点,是一种催化性能优异的新型光芬顿材料,能够广泛用于催化去除环境中的有机污染物(如抗生素),其制备方法具有工艺简单、原材料易得、成本低廉等优点,且对环境友好、不产生有毒有害副产物,适合于大规模制备,符合实际生产的需求。
-
公开(公告)号:CN109650515B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201910091666.5
申请日:2019-01-30
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C02F1/72 , B01J27/02 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明公开了一种利用硫掺杂有序介孔碳材料活化过硫酸盐处理4‑硝基苯酚的方法,该方法包括以下步骤:将硫掺杂有序介孔碳材料、过硫酸盐和含4‑硝基苯酚水体混合进行活化反应,完成对4‑硝基苯酚的处理。本发明利用硫掺杂有序介孔碳材料活化过硫酸盐处理4‑硝基苯酚的方法,能够有效降解水体中的4‑硝基苯酚,具有工艺简单、操作方便、成本低、处理效率高、降解效果好、环保等优点,有着较高的实用价值和较好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN108499529B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810273936.X
申请日:2018-03-29
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J23/52 , C02F1/70 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种活性焦负载纳米金催化剂及其制备方法和应用,该催化剂以活性焦为载体,表面负载有纳米金颗粒。其制备方法包括以下步骤:将活性焦与水混合,再与氯金酸溶液混合,超声处理,得到活性焦和氯金酸的混合液;所得混合液与抗坏血酸溶液混合进行还原反应,得到活性焦负载纳米金催化剂。本发明活性焦负载纳米金催化剂具有分散性好、负载率高、吸附性能好和催化性能好等优点,其制备方法具有制备工艺简单、操作简便、生产效率高、生产周期短、成本低廉、产品收益率高等优点,不添加活性剂和保护剂,能在常温条件下实现大规模制备,利于工业化利用。本发明催化剂能够快速、彻底催化还原硝基芳香化合物,具有较好的使用价值和应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-