一种CuO2/Au@CuS探针的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118896945B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410650957.4

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明涉及表面增强拉曼散射技术和光催化技术领域,具体涉及一种CuO2/Au@CuS探针的制备方法及其应用,本发明通过制备CuO2/Au@CuS,快速、有效且灵敏地测定细胞与血清中的GSH;用CuS包裹在Au NPs,既有效地解决了Au NPs的聚集,也通过化学机制增强拉曼信号强度;同时,TMB通过CuS的过氧化物纳米酶的活性,被H2O2氧化成有特殊拉曼信号的oxTMB,在此之后GSH将oxTMB还原成TMB。通过这种间接的方式可以检测GSH,且GSH在10‑2‑10‑8mM范围内线性拟合,检测限(LOD)达到9.94*10‑10mM。

    一种基于抗体积收缩光热碳气凝胶的复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119505823A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411671514.X

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于抗体积收缩光热碳气凝胶的相变材料,以软碳源瓜尔豆胶GG为原料,以海藻酸钠SA为骨架支撑材料,起抗体积收缩作用;先制得G/S水凝胶再制得抗体积收缩光热气凝胶GS,后续制得抗体积收缩光热碳气凝胶C‑GS后,制得C‑GS/PW;C‑GS的体积收缩率为28‑30%;C‑GS‑PW的光热转换效率为88‑91%。其制备方法包括以下步骤:1,GS的制备;2,C‑GS的制备;3,C‑GS/PW的制备。作为相变材料的应用时,相变温度为33.15‑51.10℃,相变焓值为234.32‑255.71J/g,导热系数为0.3514‑0.4366W/(m·K)。

    一种钼硫双掺杂钴金属有机框架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119331262A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411475720.3

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明一种钼硫双掺杂钴金属有机框架Mo/S‑Co‑MOF电解水催化剂,以六水硝酸钴、均苯三甲酸、硫代乙酰胺为原料,以N,N二甲基甲酰胺为有机配体,通过溶剂热法得到前驱体为硫掺杂钴金属有机框架S‑Co‑MOF,主要成分为Co9S8,微观形貌为由纳米颗粒组成的微球结构,尺寸为10μm;再以前驱体和四水钼酸铵为原料,以去离子水为溶剂,通过水热法制得Mo/S‑Co‑MOF,主要成分为Co6MoO12,微观形貌为表面粗糙的微球结构,尺寸为10μm;Mo/S‑Co‑MOF具有核壳结构,核结构由Co9S8构成,壳结构由Co6MoO12构成。其制备方法包括以下步骤:1,S‑Co‑MOF的制备;2,Mo/S‑Co‑MOF的制备。作为析氧催化剂材料的应用时,当电流密度为10mA·cm‑2时,过电位为255mV,塔菲尔斜率为89mV·dec‑1;在经过48h的i‑t测试后,电流保持率为87‑89%。

    一种基于混合酒糟的多孔絮状碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115893406B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202211545888.8

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合酒糟的多孔絮状碳材料,以固态发酵的酒糟和半固态发酵的酒糟为原料,经低温预碳化形成碳前驱体,再将碳前驱体和碱性物质直接混合煅烧,得到基于混合酒糟的多孔碳材料,所得材料呈多孔絮状且比表面积范围在1000‑4000 m2 g‑1。作为原料的酒糟,必须为经固态发酵酒糟和经半固态发酵酒糟混合的酒糟。固态发酵的酒糟为甘薯酒糟或糯米酒糟,经半固态发酵的酒糟为大米酒糟或高粱酒糟。其制备方法包括以下步骤:1,碳前驱体的制备;2,基于混合酒糟的多孔碳材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,当电流密度为1 A g‑1时,比电容值范围在180‑490 F g‑1。

    一种Fe3O4包覆多孔碳纳米球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118942923A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411261775.4

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4包覆多孔碳纳米球,由Fe3O4包覆多孔碳结构组成的纳米球,其中,Fe3O4包覆多孔碳由三氯化铁与多孔碳混合后进行水热反应所得;多孔碳由ZIF‑8经高温煅烧所得;ZIF‑8由六水合硝酸锌、2‑甲基咪唑、甲醇、乙醇化学合成所得。ZIF‑8为正十二面体结构,表面光滑;多孔碳为正十二面体结构,表面粗糙;Fe3O4包覆多孔碳纳米球的为核壳纳米球结构。其制备方法包括以下步骤:1,ZIF‑8的制备;2,多孔碳的制备;3,Fe3O4包覆多孔碳纳米球的制备。作为超级电容器电极材料的应用时,当电流密度为0.5A g‑1时,充放电电压的范围为‑1‑0.5V和0‑2.1V;在功率密度为599.66W kg‑1条件下,能量密度为24.12Wh kg‑1;在电流密度为10A g‑1条件下,循环次数为10,000次,容量保持率为82.5%。

    一种Co-B/ZIF-67/DT-COF复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118807837A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410707199.5

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种Co‑B/ZIF‑67/DT‑COF复合材料,首先,采用甲醇法制备得到金属有机框架化合物ZIF‑67,然后,以ZIF‑67作为载体,经化学还原法负载Co‑B粒子,得到Co‑B/ZIF‑67,最后,采用溶剂热法在Co‑B/ZIF‑67表面生长DT‑COF即可得到具有磁性的Co‑B/ZIF‑67/DT‑COF;ZIF‑67作为载体,其微观形貌为菱形十二面体结构,尺寸为1.2μm;Co‑B作为活性物质,其微观形貌为纳米粒子状,负载于ZIF‑67表面;DT‑COF作为包覆材料,包覆在Co‑B/ZIF‑67表面。其制备方法包括以下步骤:1,ZIF‑67的制备;2,Co‑B/ZIF‑67的制备;3,Co‑B/ZIF‑67/DT‑COF的制备。作为硼氢化钠水解制氢催化剂的应用时,在303K条件下最大产氢速率为7000‑10000mL·min‑1·g‑1,放氢量达到理论值的100%;10次回收/重复使用后,保留初始催化活性的85.4‑90.1%;活化能为Ea=29.4‑30.9kJ·mol‑1。

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