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公开(公告)号:CN111122672A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911254939.X
申请日:2019-12-10
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明属于电化学传感器领域,通过简便的一锅法合成CuZnO/MWCNTS,再用CuZnO/MWCNTS修饰玻碳电极作为传感器检测咖啡酸。用本发明制备的CuZnO/MWCNTS修饰电极传感器在用于咖啡酸的电化学检测时表现良好,优化后的传感器具有较低的检测限0.155μM(LOD=3Sb/S),线性范围宽,范围为1-100μM;良好的再现性、重复性和稳定性,该传感器可用于检测咖啡和红酒中的咖啡酸。这一发现有助于开发用于监测饮食和环境安全的新型高性能传感器。
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公开(公告)号:CN110646482A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910977343.6
申请日:2019-10-15
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状聚苯胺/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器的制备方法。本发明先通过简单的化学法制备了MnOx,再把MnOx加入苯胺溶液中进行原位聚合合成了PANI/MnO2+Mn3O4复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI/MnO2+Mn3O4非酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的三维纳米球状PANI/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器具有制备简单,具有重现性、重复性好,稳定性高,抗干扰能力强等优点,在食品监测、医疗保健等行业有着极大的发展前景。
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公开(公告)号:CN110646481A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910977179.9
申请日:2019-10-15
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,涉及一种铂-氧化锆/多壁碳纳米管(Pt-ZrO2/MWCNTs)电极材料。本发明针对现有商用Pt/C成本高、易中毒等不足,提供了一种Pt-ZrO2/MWCNTs复合电极材料制备方法并用于催化氧化甲醇。本发明通过水热法首先制备出ZrO2/MWCNTs,然后再通过电化学沉积方法制备Pt-ZrO2/MWCNTs。本发明的有益效果是:采用本发明制备的Pt-ZrO2/MWCNTs复合材料相比于商用的Pt/C(20 wt.%)-SA具有较好的导电性、更高的稳定性、以及优越的催化活性等优点,同时减少了贵金属Pt的使用总量。
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公开(公告)号:CN109999828A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910343132.7
申请日:2019-04-26
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明属于烟气脱硝领域,尤其是一种Ni柱撑锰基蒙脱土(Ni/Mn-MMT)低温脱硝催化剂制备和应用,本发明方法以蒙脱土(MMT)为原料,通过浸渍法制备Ni/Mn-MMT低温脱硝催化剂并对其在低温下的脱硝性能进行研究及评价。本实验利用蒙脱土的特性,并用Ni和Mn柱撑蒙脱土,撑大了蒙脱土的层间距,使其有更好的载体效果,同时该复合催化剂对于脱硝有着良好的性能,在较低温度下有着不错的脱硝还原作用。本发明的制备工艺简单,经济实惠以及无需任何模板,有效增大了催化剂的比表面积,提高了脱硝活性并且具有较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN112611792B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011383477.4
申请日:2020-12-01
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/416 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及一种多壁碳纳米管/过渡金属氧化物非酶咖啡酸电化学传感器及其制备方法,属于纳米功能材料与电化学技术领域。通过水热法合成了多壁碳纳米管/过渡金属氧化物,并将该材料修饰的玻碳电极作为电化学传感器,应用于咖啡酸的测定。本发明所制备的多壁碳纳米管/过渡金属氧化物在中性磷酸缓冲溶液(PBS)体系下,对咖啡酸有检测响应,进一步的电化学测试证明其具有较高的灵敏度和较低的检测限;并具有良好的抗干扰能力和稳定性。本发明所制备的多壁碳纳米管/过渡金属氧化物非酶传感器,在食品和药物检测领域拥有良好的前景。
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公开(公告)号:CN114507353A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210036447.9
申请日:2022-01-13
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学非酶传感器领域,具体涉及一种有机杂化钙钛矿/金属有机框架材料的制备方法及应用。先制备金属有机框架材料,再制备卤化铅/金属有机框架材料,最后制得有机杂化钙钛矿/金属有机框架材料。由有机杂化钙钛矿与金属有机框架材料复合制得有机杂化钙钛矿/金属有机框架材料,制备过程简单,易操作,将其应用于电化学非酶传感器技术领域,在针对原儿茶酸的分析检测中,该类有机杂化钙钛矿/金属有机框架材料都具有良好的电化学响应信号。
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公开(公告)号:CN110732337A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910975584.7
申请日:2019-10-15
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于材料合成领域,尤其涉及一种Co-MOF衍生的Co/N-C NW复合材料的制备方法。本发明包括以下步骤:Co-MOF复合材料的水热法制备;Co/氮-碳纳米线(Co/N-C NW)复合材料的热解法制备。本发明的有益效果为:用本发明制备的Co/N-C NW复合材料方法简便新颖,在复合材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110609069A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910981103.3
申请日:2019-10-16
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明属于电化学传感器领域,涉及一种CuNi/还原石墨烯(rGO)非酶亚硫酸盐电化学传感器的制备。本发明先采用水热法制备CuNi双金属纳米复合材料,再采用改进的Hummer方法以石墨烯制备氧化石墨烯(GO),将其超声分散后加入到含有CuNi双金属纳米复合材料的反应釜中,制备CuNi/rGO非酶亚硫酸盐电化学传感器,所制备的CuNi1:1/rGO1 wt%双金属纳米复合材料具有灵敏度较高、检测限较低、稳定性和重现性较好和抗干扰能力较好的特点。
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公开(公告)号:CN108987758A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811043628.4
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,尤其是一种基于NiCoS/聚苯胺(NiCoS/PANI)的复合材料的制备方法。本发明针对能源短缺,开发燃料电池电极材料,镍基过渡金属被认为是非贵金属中最有前途的阳极催化材料。本发明采用化学氧化法制备不同质子酸下的聚苯胺,用水热法制备不同的镍基双金属复合物,同步对比了NiCoS/PANI、NiMnS/PANI、NiCuS/PANI复合材料对甘油催化氧化的效果,确定NiCoS/PANI复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步测试修饰电极的电化学行为,NiCoS/PANI复合材料具有最高的甘油催化活性,最低的降解率,最高的稳定性。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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