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公开(公告)号:CN111286324A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010230260.3
申请日:2020-03-27
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种黄色荧光碳量子点荧光探针及其制备方法与应用,制备方法包括首先将对苯二胺、三缩四乙二醇、乙醇、浓硫酸混合,再通过溶剂热法将混合反应物碳化处理,之后经过分离提纯后,得到黄色荧光碳量子点荧光探针;所制备的黄色荧光碳量子点荧光探针可应用于水环境中ClO-离子的检测。与现有技术相比,本发明中的黄色荧光碳量子点荧光探针具有制备方法简单成熟、检测响应迅速、选择性高、抗干扰性强、重现性好等优点,在环境、化学、生物和医学等诸多领域具有很好的应用前景和实用价值。
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公开(公告)号:CN111849481A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010735759.X
申请日:2020-07-28
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种非金属荧光纳米材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将五硫化二磷、碱和N-甲基吡咯烷酮混合后超声,得到分散液;(2)将分散液转移至反应釜中,用溶剂热法制备含磷、硫非金属元素荧光纳米材料;(3)将反应液过滤、萃取、干燥后得到非金属荧光纳米材料。与现有技术相比,本发明具有材料制备方法简单、材料粒径均匀、低毒等优点。
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公开(公告)号:CN113340866A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110717828.9
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种基于黄色荧光碳量子点检测亚硫酸根离子的方法,具体为:(1)取Y‑CQDs溶解于pH缓冲溶液中,之后稀释定容得到空白样品溶液,搅拌静置后进行荧光测试,荧光强度记为F0;(2)取多份等质量的Y‑CQDs分别溶解于多份等体积的pH缓冲溶液中,再加入不同体积的含SO32‑标准物的标准液,之后稀释定容得到一系列的标准样品溶液,搅拌静置后进行荧光测试,得到的一系列的荧光强度记为Fn,分别计算Fn/F0值,再得到Fn/F0和SO32‑浓度之间的函数关系;(3)取Y‑CQDs溶解于待检测的含SO32‑的污染水样中,进行荧光测试,得到F,根据函数关系计算得到污染水样中SO32‑的浓度。与现有技术相比,本发明显著提高了SO32‑检测的灵敏度和准确度,拓展了碳量子点在材料在光学传感领域的应用。
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公开(公告)号:CN115475636A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211148684.0
申请日:2022-09-20
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/186 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种溴氧化铋基光催化材料及其制备方法和应用,该方法具体为:将五水合硝酸铋和十六烷基三甲基溴化铵溶于水中超声,并向所得分散液中滴加氢氧化钠溶液,调节pH值,滴加完成后加入PS量子点继续搅拌,得到混合液;将混合液转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中进行水热反应,将所得产物离心分离、洗涤和干燥,得到复合光催化材料。本发明所得的复合光催化材料罗丹明B具有较高的光催化活性和良好的重复性,可以实现对罗丹明B的快速光降解。
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公开(公告)号:CN115475636B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202211148684.0
申请日:2022-09-20
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/186 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种溴氧化铋基光催化材料及其制备方法和应用,该方法具体为:将五水合硝酸铋和十六烷基三甲基溴化铵溶于水中超声,并向所得分散液中滴加氢氧化钠溶液,调节pH值,滴加完成后加入PS量子点继续搅拌,得到混合液;将混合液转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中进行水热反应,将所得产物离心分离、洗涤和干燥,得到复合光催化材料。本发明所得的复合光催化材料罗丹明B具有较高的光催化活性和良好的重复性,可以实现对罗丹明B的快速光降解。
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公开(公告)号:CN113340866B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110717828.9
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种基于黄色荧光碳量子点检测亚硫酸根离子的方法,具体为:(1)取Y‑CQDs溶解于pH缓冲溶液中,之后稀释定容得到空白样品溶液,搅拌静置后进行荧光测试,荧光强度记为F0;(2)取多份等质量的Y‑CQDs分别溶解于多份等体积的pH缓冲溶液中,再加入不同体积的含SO32‑标准物的标准液,之后稀释定容得到一系列的标准样品溶液,搅拌静置后进行荧光测试,得到的一系列的荧光强度记为Fn,分别计算Fn/F0值,再得到Fn/F0和SO32‑浓度之间的函数关系;(3)取Y‑CQDs溶解于待检测的含SO32‑的污染水样中,进行荧光测试,得到F,根据函数关系计算得到污染水样中SO32‑的浓度。与现有技术相比,本发明显著提高了SO32‑检测的灵敏度和准确度,拓展了碳量子点在材料在光学传感领域的应用。
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