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公开(公告)号:CN107153041A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710329074.3
申请日:2017-05-11
Applicant: 同济大学
CPC classification number: G01N21/314 , G01N1/34 , G01N2021/3155
Abstract: 本发明涉及多氯联苯77检测的核酸适配体比色传感器的制备及应用,将含一定碱基序列、具备特异性识别PCB 77能力的核酸适配体与比色分析技术结合,构筑得到多氯联苯77(PCB 77)核酸适配体比色传感器,由于采用专一性识别PCB 77的核酸适配体作为识别元件,大大提高了比色传感器检测PCB 77的灵敏度和选择性。PCB 77检测的线性范围为5×10‑10~9×10‑7mol/L,检测限达到5×10‑11mol/L。与现有技术相比,该方法具有操作简便、响应迅速、易于在线检测等优点。
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公开(公告)号:CN105110423B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510566279.4
申请日:2015-09-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及碳气凝胶负载双金属有机骨架电芬顿阴极及其制备方法,制备时,以块状碳气凝胶作为基底电极,通过水热反应将双金属有机骨架负载在基底电极上,后经过滤,洗涤,真空干燥,即制得所述的碳气凝胶负载双金属有机骨架电芬顿阴极,其中,所述的双金属有机骨架为Fe/Co双金属有机骨架。与现有技术相比,本发明将光催化技术和电芬顿相结合,实现更高效和低耗能的高级氧化技术降解有机污染物,为电芬顿阴极用于光催化与电芬顿联用技术处理难降解有机污染物提供了一种新的途径,工艺操作简单、节能且高效,在实际的水处理领域具有非常广泛的应用。
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公开(公告)号:CN106637273A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510727315.0
申请日:2015-10-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及碳层包覆铬掺杂钛酸锶/二氧化钛纳米管光电极及制备与应用,属于光电极材料领域。将具有可见光特性的铬掺杂钛酸锶纳米立方块均匀修饰周期性有序二氧化钛纳米管阵列基底电极表面,得到铬掺杂钛酸锶/二氧化钛纳米管复合电极,再通过碳源包覆的方法,通过惰性气体煅烧处理,制备得到碳层包覆铬掺杂钛酸锶/二氧化钛纳米管光电极。并将此异质结构光电极作为光电催化过程中光阳极材料,用于高效光电催化葡萄糖氧化制氢过程。与现有技术相比,本发明光电催化制氢方法简单易行,操作简单且适用条件温和。此外,碳层包覆铬掺杂钛酸锶/二氧化钛纳米管光电极氧化葡萄糖促进产氢量是分解水制氢量的23.97倍,且其呈现出优异光电催化稳定性。
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公开(公告)号:CN104528891B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201510001962.3
申请日:2015-01-05
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种在中性条件下三维有序大孔Fe2O3/碳气凝胶(CA)电极的制备方法及其应用。在CA电极表面上,通过垂直浸渍、溶剂蒸发和模板煅烧的方法在CA电极表面沉积三维有序大孔的Fe2O3即得到3DOM‑Fe2O3/CA电极。该电极可用于电芬顿阴极快速降解废水中难生物降解的污染物。与现有技术相比,本发明选用了具有高比面积、高电导率、高吸附容量的碳气凝胶作为基底,同时在CA上负载了三维有序大孔Fe2O3,既具有了吸收太阳能的光催化性能,同时兼备良好的电芬顿催化活性,将电芬顿与光催化技术联合使用,提高了电芬顿活性的同时也降低了能耗。本工艺实施简便、成本低廉,是一种高效、节能的新技术,在实际应用方面具有广泛的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN106053558A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610435052.0
申请日:2016-06-17
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于Pd量子点修饰TiO2纳米棒的光电化学分析方法及其应用,通过制作标准PCB101溶液浓度与电流的关系图,得到待测溶液中PCB101的浓度。与现有技术相比,本发明通过具有高效光电催化还原活性的Pd量子点修饰TiO2纳米棒构筑,实现了PCB101的高效还原,获得了灵敏的阴极光电流,实现了PCB101光电化学检测;另外分子印迹位点的引入以及还原型分析方法的建立,有利于进一步提高分析方法的选择性,大大降低了环境水体中共存的易氧化污染物对PCB101检测的干扰。该方法简单易行,灵敏度高,检测限达到10‑13mol/L,电极稳定,并且具有良好的重现性。
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公开(公告)号:CN105891287A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610394166.5
申请日:2016-06-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种微囊藻毒素分子印迹功能化TiO2@CNTs光电传感电极及采用该电极的光电分析方法,该电极由基底电极及覆在基底电极表面的MI?TiO2@CNTs纳米材料组成,所述的MI?TiO2@CNTs纳米材料由多壁碳纳米管及包裹在多壁碳纳米管外表面的具有MC?LR原位分子印迹位点的TiO2纳米颗粒层构成。与现有技术相比,本发明的电极大大提高了光电催化性能,对MC?LR的选择性识别和吸附富集的性能好,光电检测灵敏度高,检测限达到1.0×10?12mol·L?1,同时,制备方法简单,分析方法快速简便,且具有良好的重现性,可应用于痕量污染物的检测分析。
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公开(公告)号:CN105836857A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610269761.6
申请日:2016-04-27
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F1/4672 , C02F1/30 , C02F1/46 , C02F1/46104 , C02F1/469 , C02F2001/46142 , C02F2101/345 , C02F2201/46 , C02F2201/46105
Abstract: 本发明涉及一种高{001}晶面暴露比例的纳米级TiO2/碳气凝胶电极及其制备方法和应用,制备方法以碳气凝胶为基底,在分散有高{001}晶面暴露比例的纳米级TiO2薄片和碘单质的丙酮溶液形成的电泳沉积液中,通过电泳沉积法制得高{001}晶面暴露比例的纳米级TiO2/碳气凝胶电极;制备得到的电极包括碳气凝胶基底,碳气凝胶基底表面及孔道内负载有高{001}晶面暴露比例的纳米级TiO2薄片;该电极可应用于光电催化氧化降解废水中的双酚A。与现有技术相比,本发明制得的电极具有兼备低阳极电势、提高光能利用率、具有高效催化氧化能力等优点。
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公开(公告)号:CN104914143A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510234214.X
申请日:2015-05-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种原位分子印迹功能化CdS/3DOM TiO2/BDD电极对苯并芘的光电分析方法。首先采用硬模板法结合溶胶-凝胶法在BDD表面构筑3DOM TiO2,然后通过连续离子层吸附反应法组装BaP原位分子印迹功能化的CdS纳米粒子,构筑出CdS/3DOM TiO2/BDD光电化学传感器。本发明借助光电传感器的催化物种选择和微观结构控制,可实现对BaP的高灵敏、高选择性检测。本发明采用原位分子印迹功能化CdS纳米粒子作为选择性识别元素,具有更稳定的印迹位点和选择能力;TiO2的三维大孔结构具有较高的空间比表面积,不仅有利于识别元素CdS的均匀负载,而且可与CdS形成异质结,使电极获得可见光电响应能力的同时,提高光生电子-空穴的分离效率,使电极具有稳定高效的可见光响应。在可见光照射下,采用该传感电极对水样中的BaP进行光电分析检测,检测限达到10-14mol·L-1数量级。
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公开(公告)号:CN104528891A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510001962.3
申请日:2015-01-05
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F1/46109 , C02F1/30 , C02F1/4672 , C02F1/725 , C02F2001/46142 , C02F2101/30 , C02F2305/026 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种在中性条件下三维有序大孔Fe2O3/碳气凝胶(CA)电极的制备方法及其应用。在CA电极表面上,通过垂直浸渍、溶剂蒸发和模板煅烧的方法在CA电极表面沉积三维有序大孔的Fe2O3即得到3DOM-Fe2O3/CA电极。该电极可用于电芬顿阴极快速降解废水中难生物降解的污染物。与现有技术相比,本发明选用了具有高比面积、高电导率、高吸附容量的碳气凝胶作为基底,同时在CA上负载了三维有序大孔Fe2O3,既具有了吸收太阳能的光催化性能,同时兼备良好的电芬顿催化活性,将电芬顿与光催化技术联合使用,提高了电芬顿活性的同时也降低了能耗。本工艺实施简便、成本低廉,是一种高效、节能的新技术,在实际应用方面具有广泛的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN102830073B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201110157816.1
申请日:2011-06-13
Applicant: 同济大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明涉及一种采用杯芳烃修饰电极的可见光电化学分析方法,该方法采用对-叔丁基杯[4]芳烃修饰的TiO2NTs电极作为工作电极,对实际样品中的内分泌干扰物丙溴磷进行可见光电化学检测,检测灵敏度达到10-9mol·L-1。与现有技术相比,本发明首次将对-叔丁基杯芳烃功能化的TiO2NTs修饰电极用于光电化学传感电极,尤其是可用于可见光电分析;同时杯芳烃的修饰大大提高了电极的选择性和检测的灵敏度,可以排除多种共存小分子的干扰,检测限达到10-9数量级,电极稳定,检测方法具有良好的重现性。
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