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公开(公告)号:CN106483173A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610844333.1
申请日:2016-09-23
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 一种细菌纤维素石墨烯复合物修饰玻碳电极的制备方法及其在检测亚硝酸盐中的应用,木粗杆菌在合适的固体培养基中培养;将培养好的木粗杆菌从固体培养基上取出适量放入液体培养基培养数天后上层白色固体物质即为细菌纤维素;将细菌纤维素取出后切块并用超纯水煮沸清洗残余培养基至块状物接近透明;超纯水继续清洗数次至溶液pH接近中性;细菌纤维素冷冻干燥备用;取适量细菌纤维素和石墨烯氧化物不同比例分散在一定体积比的超纯水/乙醇中溶液中超声分散即得不同比例的细菌纤维素石墨烯复合物混合液;取适量细菌纤维素纤维素石墨烯的混合液中,滴涂在清洁的玻碳电极表面;自然风干后作为工作电极与铂金丝及饱和甘汞电极组成三电极体系。
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公开(公告)号:CN106378124A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610850633.0
申请日:2016-09-23
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: B01J23/10 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/22
Abstract: 本发明涉及一种秸秆纤维素-氧化铈复合物光催化还原处理含铬废水的方法。包括如下步骤:秸秆浆分散在四甲基哌啶氮氧化物和溴化钠中,逐滴加入碱性次氯酸钠溶液;剧烈搅拌下反应数小时,以氢氧化钠调节前述溶液的pH;抽滤洗净烘干即得纳米秸秆纤维素;含有适量秸秆纤维素、六水合硝酸铈溶于去离子水与乙醇的混合溶液中并搅拌均匀,混合物转移至高压反应釜中反应;离心分离后用乙醇和去离子水清洗;烘干得到秸秆纤维素-氧化铈成品;将其加入初始浓度为3~10 mg /L的含六价铬废水中,搅拌均匀后用氙灯照射30分钟以上,测定处理后的六价铬浓度并计算去除率。该秸秆纤维素-氧化铈复合物处理六价铬废水去除率高,处理成本低且环境友好。
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公开(公告)号:CN105758913A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610323787.4
申请日:2016-05-16
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/416 , G01N27/48
CPC classification number: G01N27/308 , G01N27/416 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管状秸秆纤维素?二硫化钼纳米复合物制备及其应用方法。包括如下步骤:秸秆浆分散在四甲基哌啶氮氧化物和溴化钠中,逐滴加入碱性次氯酸钠溶液;剧烈搅拌下反应数小时,以氢氧化钠调节前述溶液的pH;抽滤洗净烘干即得具有碳纳米管状的秸秆纤维素;含有适量秸秆纤维素、二水合硫酸钼和硫脲溶于去离子水中并搅拌均匀,混合物转移至高压反应釜中反应;离心分离后用乙醇和去离子水清洗;烘干得到秸秆纤维素?二硫化钼成品;取秸秆纤维素?二硫化钼复合物分散在水乙醇及全氟磺酸的混合液中,滴涂在清洁的玻碳电极表面;自然风干后作为工作电极与铂金丝及饱和甘汞电极组成三电极体系。结果证明该秸秆纤维素?二硫化钼复合物检测亚硝酸盐方便快速,灵敏度高,检测浓度范围宽。
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