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公开(公告)号:CN119480990A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411612007.9
申请日:2024-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/583 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯和MnO颗粒复合的叠层结构(DG/MnO)复合材料作为锂离子电池负极材料的制备方法。本发明目的是既能改善氧化锰复合材料导电性又能在循环过程中提供稳定导电网络,进而提升电极材料的比容量和循环性能。本发明主要包括:一、Na掺杂二氧化锰(MnO2‑Na)的制备;二、三维致密石墨烯/氧化锰(DG/MnO)的制备;本发明具有合成工艺简单,产率高等特点,由于MnO颗粒能为锂离子迁移提供稳定的迁移通道,石墨烯片层能改善MnO颗粒的导电性,DG/MnO‑700电极在0.1Ag‑1时可逆容量达到1075mAh g‑1,在500次0.5Ag‑1的循环中具有101%的优异循环性能。
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公开(公告)号:CN118543354A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410399038.4
申请日:2024-04-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明属于新型纳米材料与电化学传感器检测技术领域,公开了一种金属有机框架衍生的中空镍钴锌氧化物纳米笼@还原氧化石墨烯纳米片的制备及应用。本发明的目的是解决现有传感器在检测木犀草素灵敏度低和稳定性差等问题。本发明主要制备方法如下:一、通过室温沉淀法制备钴锌金属有机框架;二、采用水热法,引入镍离子对前体进行刻蚀,得到镍钴锌氢氧化物;三、镍钴锌氢氧化物与石墨烯混合,退火得到镍钴锌氧化物@还原氧化石墨烯;四、将获得材料滴涂到玻碳电极检测木犀草素。本发明得到的镍钴锌氧化物呈现中空纳米笼形貌,尺寸为700nm。镍钴锌氧化物与还原氧化石墨烯的协同作用,对检测木犀草素具有高的灵敏度7.16μA·μM‑1·cm‑2(0~60μM)和低的检出限(64nM)。
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公开(公告)号:CN116730344A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310424197.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C01B32/949 , C01B32/19 , C03C17/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明属于新型纳米功能材料与电化学生物传感器检测技术领域,公开了一种空心花状碳化钼纳米球‑石墨烯复合材料的制备。本发明是要解决现有材料在检测多巴胺灵敏度低、基线漂移和稳定性差的问题。本发明主要制备方法如下:一、通过常温液相合成法制备碳化钼纳米球的前驱体;二、采用高温煅烧加热时将其转化为碳化钼(Mo2C),并且与氧化石墨烯(GO)进行溶液混合,获得空心花状碳化钼纳米球‑氧化石墨烯复合材料;三、自动喷涂法制备出碳化钼纳米球‑氧化石墨烯/ITO电极;四、热处理法制备出碳化钼纳米球‑还原氧化石墨烯/ITO电极。本发明工艺简单,对环境友好,高温加热后的碳化钼呈现为三维空心球,直径大小为400 nm。由于具有优异电催化性能的碳化钼和具有导电性能的还原氧化石墨烯的协同作用,碳化钼纳米球‑氧化石墨烯/ITO电极检测多巴胺具有优异的灵敏度为8.20μA·μM‑1·cm‑2,并且在0~60μM的DA范围检出限为0.058μM。
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公开(公告)号:CN109142475B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810839522.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种无酶氧化镍还原氧化石墨烯复合材料电极的制备及电化学检测多巴胺。本发明是要解决现有材料在检测多巴胺时需要酶修饰,灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要包括:一、水热法制备出氢氧化镍纳米片;二、自动喷涂法制备出氢氧化镍氧化石墨烯复合材料电极;三、热还原法制备出氧化镍氧化石墨烯复合材料电极。本发明制备的一种无酶氧化镍还原氧化石墨烯复合材料电极具有比表面积大、电导率高和生物相容性好等优点,可以作为电极材料检测多巴胺。
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公开(公告)号:CN112209367A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910633821.1
申请日:2019-07-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C01B32/186 , C01G15/00 , G01N27/30 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种硫化铟纳米球/泡沫石墨烯的制备及电化学检测左旋多巴,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。制备方法步骤包括:一、化学气相沉积法,二、水热合成法。本发明以泡沫镍为模板,利用化学气相沉积法制备三维泡沫石墨烯,通过水热合成法将硫化铟纳米球生长到三维泡沫石墨烯上。制备出的硫化铟纳米球/泡沫石墨烯电极应用于生物传感器领域,具有高的灵敏度,选择性好、重复性和稳定性好等优点,解决了现有材料在生物感器中检测左旋多巴灵敏度较低的问题。
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公开(公告)号:CN109637830A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811620695.8
申请日:2018-12-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种NiO/石墨烯复合纳米片电极材料的制备方法。分别以水热法和Hummers法制备的Ni(OH)2纳米片和氧化石墨烯为前驱体。采用阳离子表面活性剂对Ni(OH)2纳米片进行修饰使其表面带有正电荷,然后将其与带有负电荷的氧化石墨烯进行混合。最后利用静电自组装和热处理工艺得到一种二维NiO/石墨烯复合纳米片材料。本发明制备方法简单,成本低廉,所制备的电极材料NiO与石墨烯混合均匀。并且制备的电极材料,不仅具有较高比容量,同时具有良好的速率性能以及优异的循环稳定性,是一种非常优异的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN109626435A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811621992.4
申请日:2018-12-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: C01G39/06 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , D01F9/22 , G01N27/48 , G01N33/50
Abstract: 一种二硫化钼纳米片阵列/碳纳米纤维的制备及其应用,涉及一种纳米材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有材料应用于检测左旋多巴和尿酸时灵敏度低和检测限较高的问题。制备方法如下:一、静电纺丝法;二、水热法。一种二硫化钼纳米片阵列/碳纳米纤维可以作为电极材料检测左旋多巴和尿酸。本发明主要用于制备一种二硫化钼纳米片阵列/碳纳米纤维材料。
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公开(公告)号:CN109459474A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811621042.1
申请日:2018-12-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/30 , C01B32/186 , C01B32/194 , B22F9/24 , B82Y40/00 , B82Y30/00
CPC classification number: G01N27/30 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/186 , C01B32/194
Abstract: 本发明涉及一种金纳米粒子/三维石墨烯复合电极的制备及应用。本发明是要解决现有材料在检测多巴胺和尿酸时灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要包括:一、液相还原法制备镍纳米粒子;二、化学气相沉积法制备三维石墨烯;三、自组装法制备金纳米粒子/三维石墨烯复合材料。本发明制备的一种金纳米粒子/三维石墨烯复合材料具有比表面积大、电导率高、电催化性能和生物相容性好等优点,可以作为电极材料检测多巴胺和尿酸。
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公开(公告)号:CN109449004A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811118745.2
申请日:2018-09-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种二硒化钼纳米片球-石墨烯复合材料的制备方法,涉及一种二硒化钼纳米片球-石墨烯复合材料超级电容器电极材料的制备方法。本发明要解决二硒化钼作为超级电容器电极材料导电性差的问题。首先制备出氧化石墨烯,然后与钼酸钠,水合肼和硒粉混合,配成混合溶液转移至反应釜中,通过一步水热的方法得到一种具有高比表面积、高性能的超级电容器电极材料。本发明具有工艺简单、高效和成本低等优点。
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公开(公告)号:CN109142475A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810839522.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/30
CPC classification number: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种无酶氧化镍还原氧化石墨烯复合材料电极的制备及电化学检测多巴胺。本发明是要解决现有材料在检测多巴胺时需要酶修饰,灵敏度低和选择性差的问题。本发明主要包括:一、水热法制备出氢氧化镍纳米片;二、自动喷涂法制备出氢氧化镍氧化石墨烯复合材料电极;三、热还原法制备出氧化镍氧化石墨烯复合材料电极。本发明制备的一种无酶氧化镍还原氧化石墨烯复合材料电极具有比表面积大、电导率高和生物相容性好等优点,可以作为电极材料检测多巴胺。
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