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公开(公告)号:CN103752284B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201410008211.X
申请日:2014-01-08
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔金纳米吸附材料、制备方法及其应用,所述多孔金纳米吸附材料,以多孔金纳米材料为载体,以聚乙烯亚胺为修饰剂,本发明还提供其制备方法,步骤为,将多孔金纳米材料置于硫辛酸溶液中;反应完成后将上述反应得到的表面羧基化材料加入吡啶和氯仿中,加入氯乙酰氯,反应完成后将上述反应得到的表面含氯基团材料加入含聚乙烯亚胺的有机溶液中,反应,洗涤后得到多孔金纳米吸附材料,本发明还提供一种多孔金纳米吸附材料在去除废水中的环境激素或/和重金属离子的应用,本发明的多孔金纳米吸附材料的吸附效率高、吸附量大且可重复使用,制备方法工艺简单,应用无二次污染。
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公开(公告)号:CN104226987A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410521018.6
申请日:2014-09-30
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性纳米零价铁及其制备方法,其中改性纳米零价铁包括纳米零价铁和十二烷基硫酸钠,十二烷基硫酸钠包裹在纳米零价铁表面,十二烷基硫酸钠与纳米零价铁的质量比为0.01~0.07。改性纳米零价铁的制备方法包括以下步骤:将纳米零价铁颗粒通过超声分散在十二烷基硫酸钠溶液中得到改性纳米零价铁。本发明采用十二烷基硫酸钠对纳米零价铁进行改性,通过空间位阻效应,实现对纳米材料的稳定化,具有分散性能好,稳定性良好,反应活性高等优势。
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公开(公告)号:CN103512855A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310449795.X
申请日:2013-09-27
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种还原型谷胱甘肽的检测方法,包括以下步骤:将含纳米金颗粒的溶液和氯金酸溶液分别用缓冲溶液稀释后再混合,然后加入表面活性剂溶液混匀,向所得混合溶液中加入待测溶液,静置5min~10min后,再加入H2O2水溶液形成反应体系并启动反应,反应完成后,对所得产物体系的紫外可见吸收光谱进行检测,根据检测所得产物体系的紫外可见吸收光谱中520nm处的吸光度变化定性判断待测溶液中是否含有还原型谷胱甘肽,通过已测定的线性回归方程定量检测待测溶液中还原型谷胱甘肽的含量。本发明的检测方法灵敏度高、简单方便、且成本低廉。
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公开(公告)号:CN102798628A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210274895.9
申请日:2012-08-03
Applicant: 湖南大学
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种可用于检测纤维二糖酶活性的纳米金探针,该纳米金探针包括纳米金颗粒,纳米金颗粒上修饰有纤维二糖和6-巯基己-1-醇。该纳米金探针的制备方法为:在配好的纤维二糖溶液中加入氯金酸溶液和硼氢化钠溶液,充分反应后,将得到的反应产物低速离心纯化以去除沉积颗粒,再于上清液中加入6-巯基己-1-醇进行培养,培养完成后高速离心纯化,将高速离心后的沉淀重溶于超纯水中,得到含有可用于检测纤维二糖酶活性的纳米金探针的溶液。本发明的纳米金探针具有灵敏度高、特异性强、检测精度高、绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN102618622A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210102860.7
申请日:2012-04-10
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种检测纤维二糖脱氢酶活性的方法,包括以下步骤:首先取HAuCl4水溶液加热搅拌至沸腾,然后加入柠檬酸钠溶液,至混合溶液颜色转为清亮橘红色后停止加热,得含纳米金颗粒的溶液;将该溶液加入到缓冲溶液中,再加入纤维二糖溶液、氯金酸溶液和表面活性剂溶液,使纳米金、纤维二糖在混合溶液中的浓度分别控制在0.3~0.4nM和0.4~0.5mM,配得检测体系;将待测溶液按照体积比添加到检测体系中,反应后对产物体系进行光谱扫描,测得纳米金颗粒的表面等离子体共振吸收峰强度,再根据测得的强度数值和已建立的线性回归方程,得到待测溶液中纤维二糖脱氢酶的酶活。本发明的方法具有灵敏度更高、抗干扰能力更强等优点。
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公开(公告)号:CN110801811B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201911182708.2
申请日:2019-11-27
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/72 , B01J23/745 , B01J20/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种Mg/Fe氧化物修饰的生物炭纳米复合材料及其制备方法,Mg/Fe氧化物修饰的生物炭纳米复合材料以生物炭为基体,在生物炭表面负载Mg/Fe氧化物。其制备方法为:将农林废弃物粉碎后混悬在水中得到混悬液A;加入Mg2+和Fe3+,搅拌分散得到混悬液B;进行老化,共沉淀获得生物质铁镁改性复合物;在惰性气氛下进行热解。本发明中Mg/Fe氧化物修饰的生物炭纳米复合材料具有低价高效、可大规模生产、具有强吸附能力且能迅速实现固液分离的、环境友好等优势,应用于活化过硫酸盐降解水体中的抗生素污染,去除效果好,反应速度快。
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公开(公告)号:CN111569919B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010421563.3
申请日:2020-05-18
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/22 , B01J27/051 , B01J23/755 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/10 , C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/031
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼量子点改性的碳化钼/泡沫镍复合材料及其制备方法和在电催化析氧中的应用,该复合材料包括由碳化钼负载在泡沫镍上形成碳化钼/泡沫镍复合材料,其面生长有二硫化钼量子点。其制备方法包括制备二硫化钼量子点前驱体悬浮液,与碳化钼/泡沫镍复合材料混合进行水热反应制备得到上述本发明复合材料。本发明复合材料具有结构稳定、电催化性能好等优点,是一种析氧效果好、性能稳定、可被广泛用于电催化析氧的新型电催化剂,可直接作为电极材料用于电催化析氧反应,具有很高的使用价值和很好的应用前景。本发明制备方法具有制备过程可控、制备工艺简单、制备成本低廉等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN109292883B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811238225.5
申请日:2018-10-23
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种石墨化多孔生物炭及利用其活化过硫酸盐用来降解水体中有机染物的方法。本发明公开的一种石墨化多孔生物炭利用高铁酸盐一步实现生物炭的活化和石墨化,通过以下步骤实现:热解、活化、洗涤、烘干。本发明公开的石墨化多孔生物炭活化过硫酸盐的活性高,对水体中有机物的去除效率高,易于实现工业化生产,并且能够针对性的处理水体中的微量污染物,尤其是激素类,在处理污染物的同时还能螯合活化过硫酸盐后游离出去的三价铁离子,避免了金属离子进入水体造成二次污染。
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公开(公告)号:CN109759119B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910156024.9
申请日:2019-03-01
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/03 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种碳化钼修饰的管状氮化碳光催化材料及其制备方法和应用,碳化钼修饰的管状氮化碳光催化材料包括碳化钼和管状氮化碳,碳化钼修饰在管状氮化碳表面。其制备方法为:将管状氮化碳混悬在甲醇中得到悬浮液;将碳化钼分散在所述混悬液中,充分搅拌,干燥得到碳化钼修饰的管状氮化碳光催化材料。本发明的碳化钼修饰的管状氮化碳光催化材料,改善了氮化碳的能带结构,形成碳化钼/氮化碳异质结,从而实现光生电子‑空穴对的有效分离,增大了光生电子‑空穴的利用效率,促进了光催化降解的效果,可应用于废水中抗生素或染料的降解。
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公开(公告)号:CN108410953B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810196521.7
申请日:2018-03-09
Applicant: 湖南大学
IPC: C12Q1/6825 , C12Q1/6876
Abstract: 本发明公开了一种用于检测汞的生物传感器及其制备方法和应用,该生物传感器包括一在三电极系统中用作工作电极的玻碳电极,玻碳电极的反应端表面修饰有氮硫共掺杂有序介孔碳,氮硫共掺杂有序介孔碳表面修饰有金纳米粒子,金纳米粒子表面自组装有巯基修饰的探针P1,生物传感器还包括二茂铁标记的探针P2。制备方法包括修饰氮硫共掺杂有序介孔碳、修饰金纳米粒子、组装并连接探针等步骤。应用方法为:建立三电极系统,将生物传感器的玻碳电极反应端置于待测溶液中进行反应,再根据电流差的变化测定待测溶液中的汞离子浓度。本发明的生物传感器具有制备简单、成本合理、抗干扰能力强、检测精度和效率高等优势。
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