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公开(公告)号:CN103954663A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410137557.X
申请日:2014-04-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种采用细胞电极电化学检测细胞增殖活性的方法,利用双酚A对人乳腺癌细胞(MCF-7)的作用作为细胞增殖活性的研究模型;先将多壁碳纳米管滴涂在玻碳电极上固定粘纤蛋白RGDSK,随后将细胞固定在修饰电极的表面,然后以此细胞电极为工作电极,铂电极为辅助电极,饱和甘汞电极为参比电极,基于差分脉冲伏安法的电化学方法,检测MCF-7细胞的增殖情况,并且根据电流与污染物的作用浓度和作用时间的绘制出线性关系曲线。与现有传统检测细胞增殖活性的MTT技术相比,细胞电极与传统方法的检测结果基本一致,同时可以避免传统检测过程中化学试剂对检测人员的伤害,操作也较传统方法快速易与操作,并且检测结果具有良好的重现性和较高的灵敏度,为检测污染物的细胞毒性提供了一个新平台,具有重要的实际应用意义。
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公开(公告)号:CN103940871A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410161159.1
申请日:2014-04-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种氨基酸对映体的光电催化手性识别方法,该方法通过在水热过程中添加模板分子即氨基酸对映体,构筑了具有手性氨基酸识别能力的单晶ZnO,并采用该修饰电极作为光阳极,用于苯丙氨酸对映体的高选择性灵敏快速的光电催化识别检测。与现有技术相比,本发明利用高灵敏的光电催化氧化技术与具有手性氨基酸择形识别位点的单晶ZnO光阳极结合用于识别检测氨基酸对映体,该方法简单易行、成本低、稳定性及重现性好,检测限可达到10-12mol·L-1数量级,在获得高灵敏度的同时,该光阳极也有很好的选择性,在50倍浓度另一对映体的干扰下仍然能够特异性地识别目标氨基酸对映体。
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公开(公告)号:CN103922608A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201310012822.7
申请日:2013-01-14
Applicant: 同济大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛异质结光阳极的制备方法及其应用,该方法包括以下步骤:(1)对掺氟二氧化锡导电玻璃去除表面油脂粉尘;(2)将经步骤(1)处理的掺氟二氧化锡导电玻璃加入水热溶液中进行水热处理,得到金红石相二氧化钛纳米棒;(3)将金红石相二氧化钛纳米棒加入溶剂热溶液中进行溶剂热处理,然后用无水乙醇冲洗,晾干,并退火热处理后,得到二氧化钛异质结光阳极;以二氧化钛异质结光阳极作为光阳极,采用三电极体系,利用模拟太阳光氧化降解有机废水。与现有技术相比,本发明制得的二氧化钛异质结光阳极为纳米阵列,具有高度分布的异质结构、较高的比表面积、较大的活性晶面暴露、较强的太阳光光电催化活性。
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公开(公告)号:CN102745778B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201110099324.1
申请日:2011-04-20
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种二氧化锡-三氧化二铁纳米管复合电极及其制备方法,该电极内层为铁基底,表层为SnO2和Fe2O3NTs的复合层,通过在阳极化处理制备得到的铁基体三氧化二铁纳米管(Fe2O3NTs)阵列表面,负载锡醇盐溶胶,制备得到二氧化锡-三氧化二铁纳米管(SnO2/Fe2O3NTs)复合电极。本发明制备的复合电极SnO2负载量大,颗粒直径小,与铁基Fe2O3NTs骨架结合紧密,电极表面光滑平整,不仅同时具有可见光响应强、电催化性能优良和光电协同催化效率高等特点,而且化学性能稳定,另外制备工艺简单、制作成本低廉,能有效用于染料废水及难生化氧化有机废水的降解处理,具有广泛的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN103316653A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201210075273.3
申请日:2012-03-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种一维单晶刚性分子印迹ZnO电极的制备方法,在经阳极氧化预处理的钛板上通过晶种诱导低温水热法可控地生长具有目标物质分子印迹识别位点的ZnO纳米电极,并将其应用于相应的目标物质-非目标物质体系的选择性光催化氧化。与现有技术相比,本发明直接在ZnO无机材料表面构筑目标物质的识别位点,避免了由传统聚合物构筑的印迹膜在实际应用中存在的遮光和自身被降解的问题;又保证了材料本身一定的刚性和机械强度,使得目标物质结合位点可接近性强,印迹表达效果好。该电极制备工艺简单、制作成本低廉,具有一定的普适性和广泛的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN103011346A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110280368.4
申请日:2011-09-20
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/32 , C02F1/72 , C25D11/26 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种原位直立生长的钛钨合金氧化物纳米管电极及制法和应用,该电极可应用于高效光电催化氧化降解高浓度有机污染物。利用氩弧熔融法制备得到化学成分均匀的钛钨(Ti-3W)合金,在含F-的乙二醇溶液中用电化学阳极化法原位生成含有TiO2和WO3的高度有序Ti-W-O纳米管阵列。与传统的钨离子掺杂TiO2纳米管和以TiO2为基础的钛钨氧化物复合膜相比,本发明制备的钛钨合金氧化物纳米管阵列具有更均匀的掺杂物分布、更大的比表面积、更高的稳定性,以及更高的光电催化性能。本发明可广泛应用于高浓度偶氮染料污染物降解的研究,具有较大的环境经济效益。
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公开(公告)号:CN102689948A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110072198.0
申请日:2011-03-24
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明涉及一种处理含氟有机污染物的SnO2电极,该产品可应用于含氟有机污染物的高效电化学氧化降解,在经阳极化处理制备得到的二氧化钛纳米管阵列基体上,采用电沉积方法制备得到具有高疏水性表面的高析氧电位高催化活性SnO2电极。与传统的溶胶凝胶法制备的Sb掺杂SnO2电极相比,本发明制备的SnO2电极表面具有高疏水性,且析氧电位高达2.7V、催化活性强、电催化氧化效率高,可应用于难氧化的含氟有机污染物的高效电化学氧化降解。该电极制备工艺简单、制作成本低廉,具有广泛的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN101549895B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN200910049822.8
申请日:2009-04-23
Applicant: 同济大学
IPC: C01B31/00 , C02F1/32 , C02F103/30
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种碳气凝胶负载二氧化钛电极的制备方法及其应用。具体步骤为:碳气凝胶的制备、碳酸丁酯溶胶的制备、钛酸丁酯溶胶凝胶的负载、锻烧,即得所需产品。该电极具有孔隙率高、比表面积大、电导率高、外观形状可控、光催化活性强等优点,适用于电化学吸附辅助光催化降解处理高色度染料废水。本发明的CA/TiO2具有优良的电吸附性能和光催化活性,在电吸附的辅助增强作用下,有色染料废水降解去除的浓度范围宽(100mg/L~1000mg/L),与光催化降解相比,去除速率可以提高3倍以上。本工艺操作简便,对污染物废水的处理效果好,是一种高效、节能的新技术,在废水处理领域具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN102311153A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010221644.5
申请日:2010-07-08
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/30 , C02F1/48 , B01J23/745 , C02F103/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及铁基Fe2O3纳米管在可见光催化降解染料废水中的应用,该应用具体包括以下步骤:将铁基Fe2O3纳米管作为电极置于盛有染料废水的光透化学反应容器内,以铁基Fe2O3纳米管电极作为工作电极,铂片作为对电极,为工作电极施加一个0.4V~0.6V的正偏压,使用可见光源进行光催化降解反应。与现有光催化技术相比,本发明具有可以直接利用可见光进行高效光催化的特性,并且兼具材料制备工艺简单,成本低廉,光催化效果好等优点。
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公开(公告)号:CN101671088B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910197216.0
申请日:2009-10-15
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种处理废水的电催化湿式过氧化氢氧化装置及方法。本方法所使用的装置包括高压反应釜、加热器、温度控制器、磁力搅拌器、压力表、液相取样阀门、气相取样阀门,可更换的阳极电极和阴极电极。本发明将纳米铂电极作为湿式催化氧化的电催化剂应用到有机难生化降解的污染物中去,对比普通纳米铂催化剂催化湿式过氧化氢方法来说,加快了有机污染物的氧化反应速率和矿化速率,降低了初始反应物的氧化活化能。在相同时间,不同温度下,2,4-二氯苯氧乙酸的TOC去除率提高了80-93%。本方法所使用装置阳极为可更换阳极,可以将常用的平板电极,诸如掺硼金刚石膜电极,二氧化铅电极,二氧化锡电极等应用到该废水处理方法中。本工艺操作简便,对有机废水的处理效果好,具有广阔的应用前景和开发潜力。
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