同步检测汞、铜、铅、镉离子含量的电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN105067691B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510518917.5

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 一种同步检测汞、铜、铅、镉离子含量的电化学传感器的制备方法是,在氯化铵‑氨缓冲体系中,利用电化学沉积的方法将氧化石墨烯氮掺杂化制备修饰玻碳电极,在醋酸/醋酸钠为支持电解质的溶液中对汞、铜、铅、镉四种离子进行电化学检测,结果表明氮掺杂还原氧化石墨烯修饰电极对四种金属离子的检测有很高的灵敏度和较低的检测限。本发明制备的电化学传感器能实现对铜、汞、铅、镉四种离子的同时及分别检测,并可成功应用于实际样品中的含量。另外,本发明制备的电化学传感器具有电极材料易于制备、成本低廉、操作简便、快速高效、灵敏度高等优点,在环境中重金属离子检测分析领域具有良好的应用前景和潜在应用价值。

    一种保水缓控释肥料微胶囊的制备方法

    公开(公告)号:CN106242726A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610586659.9

    申请日:2016-07-25

    CPC classification number: C05G3/0017 C05B17/00 C05G3/04 C05F11/02

    Abstract: 一种保水缓控释肥料的制备方法,包括1)将酸法明胶粉末溶解于水中,腐植酸钠与酸法明胶的质量比为0.01~0.1:1,酸溶液调节pH值到6.5~7.8;2)将质量比为0.004~0.01:1的乳化剂分散在密封剂中,并将肥料加入上述溶液中,超声分散10~30分钟;3)将步骤2)所述的溶液加入到步骤1)所述的水溶液中,搅拌分散30~120分钟,获得O/W型乳液;4)降温至0~15℃,继续反应2~4小时;5)室温下,用有机溶剂洗涤产物中过量的密封剂,经真空干燥得到粉末状明胶-腐植酸钠肥料微胶囊。本发明所制备的保水缓控释肥料微胶囊可生物降解,具有优异的保水吸水性,可改善土壤养分,保持土壤水分,提高肥料利用率。制备方法操作简单、成本低,易于工业化生产。

    同步检测汞、铜、铅、镉离子含量的电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN105067691A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510518917.5

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 一种同步检测汞、铜、铅、镉离子含量的电化学传感器的制备方法是,在氯化铵-氨缓冲体系中,利用电化学沉积的方法将氧化石墨烯氮掺杂化制备修饰玻碳电极,在醋酸/醋酸钠为支持电解质的溶液中对汞、铜、铅、镉四种离子进行电化学检测,结果表明氮掺杂还原氧化石墨烯修饰电极对四种金属离子的检测有很高的灵敏度和较低的检测限。本发明制备的电化学传感器能实现对铜、汞、铅、镉四种离子的同时及分别检测,并可成功应用于实际样品中的含量。另外,本发明制备的电化学传感器具有电极材料易于制备、成本低廉、操作简便、快速高效、灵敏度高等优点,在环境中重金属离子检测分析领域具有良好的应用前景和潜在应用价值。

    快速检测人工合成激素己烯雌酚电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN104198552A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410494611.6

    申请日:2014-09-25

    Abstract: 一种快速检测人工合成激素己烯雌酚电化学传感器的制备方法,是以0.4mgmL-1氧化石墨烯和1mgml-1多壁碳纳米管为材料,超声混合均匀后,直接滴涂到玻碳电极表面,用红外干燥箱干燥后,在负电位下将玻碳电极上的氧化石墨烯-多壁碳纳米管还原成石墨烯-多壁碳纳米管,制得具有良好电化学性能和选择性的电化学传感复合电极。本发明构建的复合电极对己烯雌酚具有良好的电催化性能,快速的电流响应,宽的线性范围,高的灵敏度,低的检测限,良好的稳定性等特点,而且具有制备成本低廉、工艺简单、操作简易、选择性强等优点。在药品食品检测分析领域具有良好的应用前景和潜在应用价值。

    一种石墨化碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119774600A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510273791.3

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明属于材料应用技术领域,具体涉及一种石墨化碳材料及其制备方法和应用,所述石墨化碳材料的制备方法为:(1)称取D‑(+)‑木糖粉末与过渡金属盐粉末,充分研磨成均匀;(2)过筛后,在惰性气体氛围下煅烧;(3)对煅烧后的研磨、过筛,然后用1.0mol/L稀盐酸溶液洗涤,再用蒸馏水洗涤并干燥,获得石墨化碳材料,对植物油中的黄曲霉毒素B1(AFB1)高效吸附,结合磁性固相萃取(MSPE)和高效液相色谱‑荧光检测(HPLC‑FLD)技术联用,检测限低至2.0 pg·g‑1,石墨化碳材料优异的再生性能,显著降低了检测过程中的材料消耗和成本。

    具有三维分级多孔结构的复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118645378A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410690048.3

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料技术领域,公开了具有三维分级多孔结构的复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法为:将多壁碳纳米管和氧化石墨烯分散于甲醇后,依次加入钴盐和2‑甲基咪唑溶液混匀,于室温下进行反应,获得前驱体;于惰性气氛中,对前驱体进行高温裂解,获得由CoOx、多壁碳纳米管和还原氧化石墨烯形成的具有三维分级多孔结构的复合材料。本发明的制备方法操作简单,且制备原料易得,有利于推广进行大规模生产使用;且本发明获得的复合材料具有优异的电容性能和循环稳定性。

    一种均相-非均相电化学毒死蜱的传感方法

    公开(公告)号:CN118243765B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410673085.3

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明属于电化学传感技术领域,尤其涉及一种均相‑非均相电化学毒死蜱的传感方法,包括以下步骤:(1)将乙酰胆碱酯酶和不同浓度的毒死蜱标准溶液加入至pH=4.0的0.1mol/L醋酸缓冲液中,室温下孵育;(2)向步骤(1)的混合液加入硫代乙酰胆碱,孵育;(3)向步骤(2)的混合液加入Hg2+标准溶液,孵育;(4)利用工作电极Co/NHPCNC/GCE对步骤(3)溶液中的Hg2+进行检测,绘制标准曲线,从而得出毒死蜱的浓度。本发明结合均相‑非均相电化学传感策略,采用修饰电极实现Hg2+信号放大,实现毒死蜱高灵敏检测。

    一种检测苯菌灵的电化学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114397340A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111556992.2

    申请日:2021-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种检测苯菌灵的电化学传感器及其制备方法,首先在MWCNTs‑COOH上修饰nano‑CuxO,然后通过超声处理将其嵌入MXene纳米片中,合成了多维杂化结构的nano‑CuxO/MWCNTs‑COOH/MXene复合材料。以nano‑CuxO/MWCNTs‑COOH/MXene修饰玻碳电极(nano‑CuxO/MWCNTs‑COOH/MXene/GCE)为电化学传感器,在电解质溶液中电化学检测苯菌灵。nano‑CuxO/MWCNTs‑COOH/MXene/GCE对苯菌灵的电化学检测显示出优越的催化性和灵敏性。本发明构建的电化学传感器能实现对苯菌灵的定量分析及快速检测。

    一种检测Pb2+和Hg2+的电化学传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113311043A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110630180.1

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种检测Pb2+和Hg2+的电化学传感器及其制备方法与应用,通过层层(LbL)组装与电化学沉积技术的智能结合,选取绿色环保来源广泛的生物炭(BC)与金属有机框架(MOFs)进行复合,在玻碳电极的表面沉积[UiO‑66‑NH/BC]n层,得到[UiO‑66‑NH2/BC]n/GCE即为电化学传感器。在电解质溶液中对Pb2+和Hg2+进行电化学检测,并结合人工神经网络对获得的数据进行分析。本发明制备的电化学传感器对Pb2+和Hg2+显示出了良好的检测灵敏性;结合人工神经网络能实现对Pb2+和Hg2+的实时定量分析,具有较高的准确性,此外,有效处理了检测物浓度与电流之间的非线性关系。

    一种检测铅离子的电化学传感器

    公开(公告)号:CN111751421B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010677921.7

    申请日:2020-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种快速高效检测铅离子的电化学传感器,通过层层(LbL)组装技术在玻碳电极(GCE)表面构建Bi‑MOFs和氧化石墨烯(GO)层,然后对复合材料中GO进行电还原,将绝缘状态的两层Bi‑MOFs/GO层转化为导电的两层Bi‑MOFs/rGO层。以Bi‑MOFs/rGO修饰玻碳电极GCE/[Bi‑MOFs/rGO]2为电化学传感器,在电解质溶液中对Pb2+进行电化学检测。GCE/[Bi‑MOFs/GO]2对Pb2+显示出了良好的检测灵敏性。本发明构建的电化学传感器能实现对Pb2+的定量分析,且能够对Pb2+进行快速检测。

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