一种碳化Zn基MOFs萃取涂层的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108421541A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810216394.2

    申请日:2018-03-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳化Zn基MOFs萃取涂层的制备方法及应用,所述制备方法包括:合成ZIF-8涂层、碳化;所述应用为:建立一种水体中芳香族嗅味污染物的分析方法,具体为:将碳化的Zn基MOFs萃取涂层材料在萃取温度20-50℃,萃取时间20-80min,解吸时间0.5-4min,解吸温度200-270℃,盐浓度0-37%,条件下进行萃取实验,对比碳化前后萃取涂层与商用化纤维涂层的萃取效果差异,并探究合成涂层的热稳定性和化学稳定性。本发明材料制备简单,操作方便,成本低廉,建立方法重现性好。因此,本发明用于检测污染水体中的芳香族嗅味物质,具有良好的经济和环境效益。

    一种氮磷共掺杂碳基限域磷化铁复合材料及其制备方法与应用和再生

    公开(公告)号:CN118373403A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410459088.7

    申请日:2024-04-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明属于化学还原材料技术领域,具体公开了一种氮磷共掺杂碳基限域磷化铁复合材料及其制备方法与应用和再生。本发明先将铁前驱体分子、锌盐、有机配体和溶剂混合,进行聚合反应,得到Fe@ZIF‑8材料;然后再将Fe@ZIF‑8材料与磷源顺次进行磷化反应和碳化反应,得到氮磷共掺杂碳基限域磷化铁复合材料。本发明所述材料中P掺杂能够改善材料的比表面积,电子传递能力和分散性。Fe和P配位形成的Fe2P活性位点显著抑制了反应过程中的Fe浸出,增强了材料的稳定性;在宽pH值范围内能够高效还原去除溴酸根离子等有害物质;所述材料还可以通过磷化再生,并保持高还原率。

    MOFs基纳米酶活化过硫酸盐的PFASs比色传感器构建方法及应用

    公开(公告)号:CN117571697A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311549192.7

    申请日:2023-11-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了MOFs基纳米酶活化过硫酸盐的PFASs比色传感器构建方法及应用,本发明先后制备得到了两种MOFs基纳米酶包括PCN‑222(Fe)粉末前体以及改性后的PCN‑222(Fe)‑3F粉末,具有类酶活性的PCN‑222(Fe)‑3F将过硫酸盐活化后催化TMB呈现蓝色,当PFOS存在时,其会抑制PCN‑222(Fe)‑3F的催化活性,从而抑制显色过程,根据吸光度的减弱和PFOS浓度之间呈现线性关系建立PFOS的快速可视化检测体系。该方法成本低廉,操作简单,合理高效,灵敏度高,具有较低的检出限,填补了现有技术中比色传感器技术快速检测筛查环境介质中PFASs的空白。

    一种基于锆基荧光MOF的水体全氟辛烷磺酸快速筛查方法

    公开(公告)号:CN115541549A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211287416.7

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于锆基荧光MOF的水体全氟辛烷磺酸快速筛查方法,包括以下步骤:S1、锆基荧光MOF制备;S2、全氟辛烷磺酸浓度梯度筛查;S3、全氟辛烷磺酸荧光动力学分析;S4、残余固体粉末分析;S5、水体常见离子影响分析;S5‑1、高浓度离子影响分析;S5‑2、低浓度离子影响分析;S6、真实水体检测。本发明的方法以锆基荧光MOF UiO‑66‑NH2为传感器,采用了溶剂热法合成了UiO‑66‑NH2传感器,并通过对PFOS的梯度浓度筛查、荧光动力学分析以及残余固体粉末分析的方法,从传感灵敏度、速度和稳定性出发,大大提高了UiO‑66‑NH2传感器对于水体中PFOS筛查的准确性,为UiO‑66‑NH2传感器在真实水体中的可应用性提供理论基础和前提保障。

    一种利用LMOF组成的传感器阵列检测抗生素的方法

    公开(公告)号:CN113791058B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202111080602.9

    申请日:2021-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用LMOF组成的传感器阵列检测抗生素的方法,传感器阵列为基于1,3,6,8‑四苯甲酸‑芘配体的NU901、NU1000以及Cd‑TBAPy三种发光金属有机框架LMOF组成的三组5×5传感器阵列,检测装置为96孔细胞培养板,通过传感器阵列能够灵敏准确地检测和区分磺胺甲噁唑、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲基嘧啶五种磺胺类抗生素。

    一种基于荧光传感器阵列的全氟化合物高通量筛查方法

    公开(公告)号:CN113791057B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111080599.0

    申请日:2021-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光传感器阵列的全氟化合物高通量筛查方法,包括以下步骤:S1发光金属有机骨架LMOFs的合成:S1‑1PCN‑222的合成;S1‑2PCN‑223的合成;S1‑3PCN‑224的合成;S1‑4:混合;S2LMOFs传感器阵列构建:S2‑1区分不同全氟烷基物质PFAS;S2‑2区分单个PFAS的指定浓度;S2‑3区分PFASs混合物;S3数据分析。本发明方法将发光金属有机骨架LMOFs和传感器阵列结合起来,提出了一种新型的LMOFs传感器阵列,用于筛查六种全氟烷基物质PFAS,三种锆卟啉类LMOFs:PCN‑222、PCN‑223和PCN‑224在与不同的PFAS相互作用时表现出不同的荧光反应,由这三种LMOFs构建的传感器阵列结合统计学方法成功地进行了PFAS的筛查,并且验证了筛查不同比例混合的两种PFASs混合物的可行性。

    一种基于TpBD材料固相微萃取水体中多溴联苯醚的检测方法

    公开(公告)号:CN112266040B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202011281773.3

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于TpBD材料固相微萃取水体中多溴联苯醚的检测方法,包括以下步骤:S1:将Tp、BD分别溶解在混合溶剂中,高温处理得到橙红色沉淀,将橙红色沉淀进行索氏提取,得到TpBD粉末;S2:将处理后的钢丝插入处理溶液中,将钢丝一端在TpBD粉末中旋转,处理后得到TpBD涂覆的SPME材料;S3:将S2制备得到的TpBD涂覆的SPME材料置于水样中萃取,取出TpBD涂覆的SPME材料解吸,利用GC‑ECD检测解吸的气体。TpBD材料比表面积大,热稳定性好,结晶稳定,具有较高的富集效率,本发明将该材料制成固相微萃取涂层,用于检测水体中的多溴联苯醚,获得了比PDMS、PDMS/DVB商用针更好的萃取效果。

    用于检测抗生素的LOMF组成的传感器阵列及检测装置

    公开(公告)号:CN113791058A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111080602.9

    申请日:2021-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测抗生素的LOMF组成的传感器阵列及检测装置,传感器阵列包括:基于1,3,6,8‑四苯甲酸‑芘配体的NU901、NU1000以及Cd‑TBAPy三种发光金属有机框架LMOF组成的三组5×5传感器阵列,检测装置为96孔细胞培养板,通过传感器阵列能够灵敏准确地检测和区分磺胺甲噁唑、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲基嘧啶五种磺胺类抗生素。

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