一种有机磷农药电化学发光传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109254052A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811306536.0

    申请日:2018-11-05

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 程荣琦 张勇 杜斌

    Abstract: 本发明公开了一种有机磷农药电化学发光传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感分析技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了氮化镍纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,采用原位生长的方法,相继在氮化镍纳米片阵列上直接相继制备了含有电子媒介体的聚多巴胺薄膜和原位包覆鲁米诺的以有机磷农药分子为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种有机磷农药电化学发光传感器便制备完成。

    一种基于氮化铁的大环内酯类抗生素传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109254044A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811306512.5

    申请日:2018-11-05

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 程荣琦 张勇 杜斌

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮化铁的大环内酯类抗生素传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与化学生物传感器技术领域。本发明首先在一次性可抛电极上制备了氮化铁纳米片阵列,利用其大的比表面积和对氨基的高吸附活性,采用原位生长的方法,相继在氮化铁纳米片阵列上直接相继制备了聚多巴胺薄膜和原位包覆鲁米诺的以大环内酯类抗生素分子为模板分子的分子印迹聚合物,在将模板分子洗脱以后,原来的模板分子的位置变为了空穴,即洗脱模板分子的分子印迹聚合物,由此,一种基于氮化铁的大环内酯类抗生素传感器便制备完成。

    一种缓释碳源协同短程硝化生物膜强化脱氮装置及方法

    公开(公告)号:CN109052635A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810891597.1

    申请日:2018-08-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种缓释碳源协同短程硝化生物膜强化脱氮装置及方法,属于污水生物处理技术领域。所述装置包括反应器主体、组合填料、进水泵、出水电磁阀、曝气机、搅拌器、取样口和时间控制系统,组合填料由外层球形填料、内层海绵填料和可生物降解聚合物复合而成,所述方法是通过控制反应器的进水水质、pH、水力停留时间、溶解氧浓度、组合填料填充比以及运行模式等参数,实现组合填料的外层和内层分别挂膜,组合填料外层挂膜后可以为填料内部提供良好的缺氧环境,海绵挂膜微生物可以利用可生物降解聚合物为碳源进行反硝化。本发明可以通过一体化装置实现氮化合物的高效去除,特别适用于处理碳源不足的工业废水,具有明显的技术优势。

    一种基于多级纳米氧化锌微球复合材料的光电化学β-淀粉样蛋白传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108918617A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810855945.X

    申请日:2018-07-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于多级纳米氧化锌微球复合材料的光电化学β-淀粉样蛋白传感器的制备方法及应用,属于光电化学传感器领域。利用水热合成的方法,合成了多级纳米氧化锌微球,并用三联吡啶钌敏化,增强其对可见光的吸收,随后,原位生长铈掺杂的硫化镉,得到光电信号显著增强且稳定的多级纳米氧化锌微球复合材料ZnO/Ru(bpy)32+/Ce-CdS,以ZnO/Ru(bpy)32+/Ce-CdS作为基底材料,以PS@CuS作为二抗标记物,PS@CuS具有良好的绝缘性,阻碍了光生电子的转移,而且PS@CuS与ZnO/Ru(bpy)32+/Ce-CdS间对可见光的吸收竞争也会有效地降低光电流信号,这双重抑制作用有效地提高了传感器的灵敏度,降低了传感器的检测限。再结合适配体优异的选择性,实现了对β-淀粉样蛋白的高灵敏检测,这对β-淀粉样蛋白的分析检测具有重要的意义。

    一种Fe-C电极协同好氧颗粒污泥处理抗生素药物废水的装置及方法

    公开(公告)号:CN108793391A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810553140.X

    申请日:2018-05-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Fe‑C电极协同好氧颗粒污泥处理抗生素药物废水的装置及方法。所述装置主要包括电极系统、好氧颗粒污泥系统、进水系统、曝气系统、出水系统和时间控制系统。电极系统采用高度5~10cm,直径1~5cm的铁棒和碳棒,利用直流电源阳极电解铁棒得到Fe2+促进好氧颗粒污泥中硝化细菌活性以及与脱氮相关酶活,实现Fe‑C协同好氧颗粒污泥在降低抗生素毒性的同时仍有很好的氨氮处理效果。本发明所述方法包括:启动初期,直流电源电压调整为1~2V,电流设定为0~1A,反应器接种好氧颗粒浓度控制在4~6g/L;废水中添加0.1~5.0mg/L的抗生素;曝气量控制在1~2L/min,反应器体积交换比为50%,水力停留时间为8~24h;稳定运行阶段,氨氮和抗生素出水浓度达到理想效果。

    一种好氧颗粒污泥-Fe3O4-腐殖酸复合生物吸附剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN108636372A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810544659.1

    申请日:2018-05-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种好氧颗粒污泥-Fe3O4-腐殖酸复合生物吸附剂的制备及应用。所述生物吸附剂是由好氧颗粒污泥、磁性Fe3O4和腐殖酸三种原材料制备而成的,其制备过程是将磁性Fe3O4与腐殖酸按4:1~5:1的质量比混合,溶液体系的pH控制在7以上,于80~100℃搅拌30~40 min,于40~80℃烘干得Fe3O4-腐殖酸黑色粉末;将Fe3O4-腐殖酸与好氧颗粒污泥干重按1:5~2:5的质量比混合,加入100~150 mL、25%的戊二醛,在25℃下搅拌12~18 h,搅拌速度为100 r/min,经冷冻真空干燥48 h后制得好氧颗粒污泥-Fe3O4-腐殖酸复合生物吸附剂。本发明应用于重金属的吸附,成本低廉、吸附容量和去除率高、可重复利用且不造成二次污染。

Patent Agency Ranking