一种pH调控的双酶电化学生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105842317A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610314562.2

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: G01N27/3272

    Abstract: 本发明公开了一种pH调控的双酶电化学生物传感器及其制备方法,包括:PAA?PBA的合成,PAA?PBA是由聚丙烯酸与3?氨基苯硼酸半硫酸盐在交联剂N?羟基丁二胺磺酸钠和N?(3?二甲氨基丙基)?N'?乙基?碳二亚胺盐酸盐存在的条件下发生缩合反应而生成;将石墨电极打磨后,在二次水中超声30 s,吹干后即可作为使用的工作电极。本发明首次制备通过硼酸?二醇特异性识别作用构筑的层层组装(layer?by?layer,LbL)双酶薄膜在pH可控的生物电催化中应用;获得了pH调控的双酶电化学生物传感器,在热解石墨(PG)电极上构筑了{PAA?PBA/HRP/PAA?PBA/GOD}n LbL薄膜。

    一种石墨炔/聚N,N-二乙基丙烯酰胺水凝胶薄膜电极及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116008365B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202310066544.7

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本申请提供了一种石墨炔/聚N,N‑二乙基丙烯酰胺水凝胶薄膜电极的制备方法和用途,采用本申请提供的制备方法制备石墨炔/聚N,N‑二乙基丙烯酰胺水凝胶薄膜电极以苯肼为环境污染分子活性探针,石墨炔/聚N,N‑二乙基丙烯酰胺水凝胶薄膜电极表现出pH、温度、盐敏感的电化学响应,并展现出了开关的性质。进一步地,将石墨炔/聚N,N‑二乙基丙烯酰胺水凝胶薄膜电极与苯肼分子电催化相结合,并通过利用外界环境的各种刺激因素变化,控制和调节苯肼的电化学催化氧化,从而实现对苯肼的监测和控制以及逻辑门体系构建。

    一种MCM-48复合催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114985000B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210480571.4

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种MCM‑48复合催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)酸洗粉煤灰的制备;(2)制备MCM‑48分子筛的硅源的制备;(3)MCM‑48分子筛的制备;(4)MCM‑48/ZnFe2O4的制备;(5)MCM‑48复合催化剂的制备,还公开了该MCM‑48复合催化剂的应用,包括:MCM‑48复合催化剂的制备方法及其制备的MCM‑48复合催化剂,在光催化降解有机污染物方面的应用,本发明适用于介孔分子筛复合半导体技术领域,摒弃传统试剂制备介孔分子筛,通过预处理工业固废粉煤灰提取分子筛的合成原料最大程度提高粉煤灰的利用率,而且在制备分子筛过程中减少了粉煤灰中其余成分对分子筛结晶度的干扰。

    聚合物基MCM-48介孔分子筛吸附剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN114904494A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210392282.9

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了聚合物基MCM‑48介孔分子筛吸附剂的制备及应用,该制备方法,包括以下步骤:步骤一:将粉煤灰加入到稀盐酸溶液中;得到酸洗粉煤灰;步骤二:酸洗粉煤灰溶于氢氧化钠溶液中,移入聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,得到硅液;步骤三:将CTAB溶于水中,加入无水乙醇,剧烈搅拌下缓慢逐滴加入脱硅液;步骤四:将硅液和步骤三得到的溶液移入反应釜中,晶化,过滤,干燥后煅烧,得到白色粉末;步骤五:将白色粉末置于烧杯中,加入苯胺,滴加盐酸溶液,剧烈搅拌下滴加APS,得到复合吸附剂,即得到产品。本发明以粉煤灰为原料制备脱硅液制备MCM‑48介孔分子筛,聚苯胺将其改性合成复合吸附剂吸附废水中重金属离子。

    一种粉煤灰基MCM-41介孔分子筛的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN113578260A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110837237.5

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本申请实施例提供了一种粉煤灰基MCM‑41介孔分子筛的制备方法,其包括:(1)对粉煤灰进行酸洗;(2)将酸洗后的粉煤灰与氢氧化钠水溶液混合,脱硅,过滤,得到脱硅液;(3)在CTAB中,加入去离子水和甲醇,滴加所述脱硅液,混合,然后调节pH,将所得溶液老化、晶化、煅烧,获得所述粉煤灰基MCM‑41介孔分子筛,其中,所得溶液中的硅与CTAB的摩尔比为1:(0.0010‑0.0045)。采用本申请的制备方法制备的粉煤灰基MCM‑41介孔分子筛,其具有大的比表面积、大的孔容和窄的孔径分布,并且具有六方介孔结构,同时能够有效地应用于废水处理领域。

    基于硼酸‑二醇特异性识别作用的层层组装薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107144616A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710328029.6

    申请日:2017-05-11

    CPC classification number: G01N27/3277

    Abstract: 本发明涉及一种基于硼酸‑二醇特异性识别作用的层层组装薄膜的制备方法。所述方法包括:通过氨基苯硼酸与聚丙烯酸PAA的羧基之间的缩合反应将苯硼酸PBA基团接枝到聚丙烯酸PAA骨架上,得到产物聚丙烯酸‑苯硼酸PAA‑PBA;然后利用聚丙烯酸‑苯硼酸PAA‑PBA与葡聚糖Dex之间的硼酸‑二醇特异性识别作用在热解石墨PG电极表面上组装{PAA‑PBA/Dex}n LbL薄膜,然后再从溶液中吸入肌红蛋白Mb,形成{PAA‑PBA/Dex}n‑Mb薄膜。该薄膜为保持Mb的生物活性提供了良好的微环境,为蛋白质的固定提供了一种新型的LbL薄膜,为设计基于酶的直接电化学的生物传感器提供了一个新的思路。

    双酶-无机杂化纳米花微球的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115093017B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210765868.5

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明适用于污水处理技术领域,提供了双酶‑无机杂化纳米花微球的制备方法及其应用,本发明制备的简称HRP/GOD纳米花微球不仅能保持良好的活性,而且具有较好的稳定性和环境耐受性,在储存60天以及重复降解吖啶10次后均保留较高的催化活性;本发明的操作方法简单、成本低、绿色环保,且对吖啶的降解效果明显,具有很好的经济前景和实用价值;HRP/GOD纳米花微球生物催化剂相较于单独使用HRP/GOD双酶‑无机杂化纳米花或者共固定化HRP/GOD双酶的微球表现出更大的比表面积,更高的机械强度,更好的催化活性,更强的稳定性、重复使用性和储存稳定性,具有较高的实际应用价值。

    双酶-无机杂化纳米花微球的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115093017A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210765868.5

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明适用于污水处理技术领域,提供了双酶‑无机杂化纳米花微球的制备方法及其应用,本发明制备的简称HRP/GOD纳米花微球不仅能保持良好的活性,而且具有较好的稳定性和环境耐受性,在储存60天以及重复降解吖啶10次后均保留较高的催化活性;本发明的操作方法简单、成本低、绿色环保,且对吖啶的降解效果明显,具有很好的经济前景和实用价值;HRP/GOD纳米花微球生物催化剂相较于单独使用HRP/GOD双酶‑无机杂化纳米花或者共固定化HRP/GOD双酶的微球表现出更大的比表面积,更高的机械强度,更好的催化活性,更强的稳定性、重复使用性和储存稳定性,具有较高的实际应用价值。

    一种粉煤灰基SBA-15介孔分子筛的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN113233473A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110732224.1

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本申请实施例提供了一种粉煤灰基SBA‑15介孔分子筛的制备方法,其包括:(1)对粉煤灰进行酸洗;(2)将酸洗后的粉煤灰与氢氧化钠水溶液混合,脱硅,过滤,得到脱硅液;(3)在P123中,加入盐酸水溶液、甲醇和去离子水,混合,然后滴加所述脱硅液,将所得溶液搅拌、晶化、煅烧,获得所述粉煤灰基SBA‑15介孔分子筛,其中,所得溶液中的硅与P123的摩尔比为1:(0.0010‑0.0050)。采用本申请的制备方法制备的粉煤灰基SBA‑15介孔分子筛,其具有大的比表面积、大的孔容和窄的孔径分布,并且具有六方介孔结构,同时能够有效地应用于废水处理领域。

    金属高温蠕变性能测试的设备及利用该设备的测试方法

    公开(公告)号:CN112945752A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110167229.4

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本申请提供的金属高温蠕变性能测试的设备及利用该设备的测试方法,通过第一联轴器的设置,使试样垂直,消除各连接轴与试样、夹具间的扭矩力,试样在拉伸过程中受力均匀;通过在装载杆上设置刀口,刀口可旋转地放置于支点上,能够调节负荷应力的对称性,确保应力的准确性;通过伸长量测量装置的安装,在其底部设置至少一个螺旋测微器,试样在拉伸过程中,螺旋测微器中测微螺杆上移,电压值随之逐渐减小,电压值准确且及时地反映到线性可变差动变压器中,通过线性拟合方程计算得到准确的伸长量。将本申请的设备,利用在本申请提供的金属高温蠕变性能的测试方法中,测量金属在不同高温下或不同应力下的蠕变性能,能够得到准确的蠕变性能测试结果。

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