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公开(公告)号:CN109403037A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811329579.0
申请日:2018-11-09
Applicant: 安徽农业大学
IPC: D06M15/333 , D06M11/38 , D06M11/76 , D06M11/13 , D06M13/152 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种改性涤纶纤维,通过下来步骤的方法制备:水与无水乙醇以2:5-3:5的体积比混合,加入质量分数为10-12%氢氧化钠和1.5-2%的碳酸钠,将涤纶纤维材料放入配置好的溶液中,在35-45℃温度条件下预处理2-3小时,将涤纶纤维材料用去离子洗净,低温烘干,烘干后的涤纶纤维加入质量分数为2-4%的PVA溶液,在温度50-65℃的条件下搅拌4-5小时,用水洗净并干燥,即得改性涤纶纤维。本发明的改性涤纶纤维及制备方法通过调整碱处理的配方,使得处理时的溶液温度较现有技术普遍采用的温度大大降低,可以减少加热溶液消耗的能量,从而降低生产成本。
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公开(公告)号:CN108254355A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810042892.X
申请日:2018-01-17
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明属于硅片表面增强拉曼散射效应领域并公开了一种盐桥辅助原电池诱导生长金纳米颗粒表面增强拉曼散射基底的制备方法;一、用氯金酸、柠檬酸钠和硼氢化钠配制金籽晶胶体溶液;二、取琼脂、氯化钾,加入蒸馏水,溶解后倒入U型管中得到琼脂-氯化钾盐桥;三、将金籽晶胶体溶液滴加到ITO导电玻璃表面,得到旋涂过金籽晶的ITO导电玻璃衬底;四、用导线把石墨与ITO导电玻璃衬底连接,石墨置于氯化亚铁溶液中,ITO导电玻璃衬底置于沉积液中;琼脂-氯化钾盐桥插入两种溶液当中,静置3h;五、将ITO导电玻璃衬底溅射银,得到金纳米颗粒表面增强拉曼散射基底。本发明方法简单、制备时间短,制备的金纳米颗粒衬底具有很好的SERS活性和均匀性、检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN119529344A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411729008.1
申请日:2024-11-28
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种海藻酸钠(SA)/PCN‑225/Eu(DBM)3Bpy复合指示薄膜的制备方法及其应用,首先通过水热法得到PCN‑225粉末,然后将得到的PCN‑225粉末于乙醇、丙酮中洗涤使其活化得到具有pH敏感特性的PCN‑225荧光指示剂粉末,然后将活化后的PCN‑225粉末与有机铕Eu(DBM)3Bpy(DBM:二苯甲酰甲烷,Bpy:联吡啶)荧光粉末分别均匀分散在海藻酸钠(SA)溶液中,最后采用流延法制备SA/PCN‑225/Eu(DBM)3Bpy复合指示薄膜;SA薄膜基体具有无色无毒、优异的透明性、可降解性等优点;PCN‑225荧光指示剂粉末与有机铕Eu(DBM)3Bpy荧光粉末构筑的比率荧光探针具有灵敏的pH荧光颜色响应;基于SA/PCN‑225/Eu(DBM)3Bpy荧光指示薄膜能够实现低浓度氨水、牛奶以及虾肉变质过程中的灵敏显色,从而实现对氨气、牛奶以及虾肉新鲜度实时检测,在氨气检测以及食品新鲜度检测领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN119159084A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411301161.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 安徽农业大学
IPC: B22F9/12 , B22F1/16 , B22F1/102 , B22F1/07 , C23C14/34 , C23C14/14 , G01N21/65 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种有序的银纳米颗粒@环形纳米间隙阵列薄膜的制备方法及应用,具体涉及一种银纳米颗粒修饰的有序环形纳米间隙阵列薄膜表面增强拉曼散射(SERS)基底的构筑及其在环境污染废水的检测应用;首先利用有序硅纳米柱阵列模板基于流延法制备PAN纳米凹坑阵列薄膜,然后通过垂直沉降法在纳米凹坑内部填充二氧化硅纳米球或者聚苯乙烯球等球形颗粒从而得到环形间隙阵列薄膜,再采用离子溅射法在环形间隙阵列薄膜表面溅射银纳米颗粒,从而得到有序的银纳米颗粒修饰的环形间隙阵列薄膜;由于环形纳米间隙具有多重耦合局域电磁场增强模式,该薄膜展现出优异的SERS效应,利用该薄膜作为SERS基底可以实现有机污染物如罗丹明R6G、结晶紫以及农药福美双的低浓度检测,并且具有优异的SERS灵敏性以及信号均一性,在环境污染物检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118929765A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411398453.4
申请日:2024-10-09
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明涉及一种碳化泡沫层状硫化物负极材料的制备方法及其应用,包括碳化泡沫(CF)的制备,层状硫化物/CF柔性复合材料的制备,以及在离子电池中的电化学性能。通过高温碳化三聚氰胺泡沫,得到碳化泡沫,将其置于反应釜中通过水热反应制备柔性自支撑层状硫化物/CF复合材料,再将硫化物复合材料组装成钠/钾离子电池,测试其电化学性能。本发明使用廉价的泡沫为前驱体制备CF,有很好的经济性、普适性;CF作为柔性自支撑基底,无需使用粘结剂、导电剂、集流体,降低了成本,提高了活性物质,其独特的结构也提高了复合材料在钠离子/钾离子电池中的倍率性能、循环稳定性等电化学性能。
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公开(公告)号:CN116930300A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310892913.8
申请日:2023-07-20
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米材料修饰的分子印迹电化学传感器及其在罗丹明B检测中的应用,该方法基于羧基化多壁碳纳米管材料大的比表面积、良好的电子传递性,引入分子印迹技术,以罗丹明B为模板分子,邻苯二胺为单体,采用电聚合的方法在f‑MWCNT修饰的玻碳电极表面沉积一层分子印迹膜,获得了MIPs/f‑MWCNT/GCE电极,以此修饰电极为工作电极制备了能选择性识别罗丹明B的电化学传感器。在最佳条件下,该传感器具有0.01~30nM和30~500nM的宽线性范围和0.01nM的最低检测限。
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公开(公告)号:CN114990489B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210675002.5
申请日:2022-06-15
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C23C14/20 , C23C14/34 , C25D9/04 , C25D5/56 , B82Y15/00 , B82Y40/00 , B22F9/24 , B22F1/054 , G01N21/65 , C08J5/18 , C08L33/20
Abstract: 本发明涉及一种有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列的制备方法及其应用,包括制备PAN薄膜、第一次溅射、制备氢氧化钴纳米花阵列薄膜、第二次溅射和原位合成金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列。通过电化学沉积法在金纳米颗粒修饰的PAN薄膜表面沉积氢氧化钴纳米花结构阵列,然后再次溅射金纳米颗粒,再将溅射有金纳米颗粒的氢氧化钴纳米花阵列薄膜浸泡到硝酸银溶液中,在氢氧化钴纳米花表面自发原位生长金@银纳米颗粒,从而得到有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列薄膜,具有良好的SERS信号均一性以及重复性,可作为衬底对有机染料污染物分子罗丹明6G、4‑氨基苯硫酚进行表面增强拉曼散射光谱探测。
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公开(公告)号:CN114230867B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111617179.1
申请日:2021-12-27
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开一种高湿强度纤维素复合材料,涉及功能复合材料技术领域,所述复合材料由改性材料改性纤维素纳米纤丝获得,所述改性材料为植物油基聚合物,植物油基聚合物的结构式为:其中,R为H或CH3;20≤m≤500,20≤n≤500,且m和n均为整数;x和y为大于等于1的整数;1≤q≤6,且q为整数。本发明还提供上述复合材料的制备方法。本发明的有益效果在于:在对材料刚性和强度影响较小的条件下,大幅度提高了纤维素材料的湿机械性能和表面疏水性,拓展了该类材料在湿环境下的应用。
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公开(公告)号:CN114990489A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210675002.5
申请日:2022-06-15
Applicant: 安徽农业大学
IPC: C23C14/20 , C23C14/34 , C25D9/04 , C25D5/56 , B82Y15/00 , B82Y40/00 , B22F9/24 , B22F1/054 , G01N21/65 , C08J5/18 , C08L33/20
Abstract: 本发明涉及一种有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列的制备方法及其应用,包括制备PAN薄膜、第一次溅射、制备氢氧化钴纳米花阵列薄膜、第二次溅射和原位合成金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列。通过电化学沉积法在金纳米颗粒修饰的PAN薄膜表面沉积氢氧化钴纳米花结构阵列,然后再次溅射金纳米颗粒,再将溅射有金纳米颗粒的氢氧化钴纳米花阵列薄膜浸泡到硝酸银溶液中,在氢氧化钴纳米花表面自发原位生长金@银纳米颗粒,从而得到有序的金@银纳米颗粒@氢氧化钴纳米花阵列薄膜,具有良好的SERS信号均一性以及重复性,可作为衬底对有机染料污染物分子罗丹明6G、4‑氨基苯硫酚进行表面增强拉曼散射光谱探测。
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公开(公告)号:CN111358061A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010336377.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 安徽农业大学
Abstract: 本发明公开了一种吸湿发热暖宫内裤,所述吸湿发热暖宫内裤包括内裤本体和发热区,所述内裤本体为精梳棉,所述发热区为三层结构,由外向内依次为精梳棉外层、聚丙烯腈/角蛋白复合材料层和精梳棉内层。本发明的有益效果为:本发明的吸湿发热暖宫内裤以角蛋白天然的亲水、亲和性,为聚丙烯腈分子引入大量氨基、羟基等亲水性基团,提高聚丙烯腈纤维的吸湿性,使纤维能迅速捕捉空气中自由运动的水分子,充分利用能量守恒定律,将动能转化为热能,结合聚丙烯腈纤维自身良好的保暖性,实现对聚丙烯腈吸湿发热改性,且静电纺丝技术能为纤维膜带来较高的比表面积和孔隙率,使纤维膜在微环境中能源源不断地进行吸放湿发热过程,提升服用舒适性。
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