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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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公开(公告)号:CN112023972A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010915759.8
申请日:2020-09-03
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种复合光催化材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将六水合硝酸钴、三聚氰胺和去离子水在超声下均匀混合;(2)将超声后的溶液进行干燥;(3)将干燥后得到的固体研磨、煅烧后,得到固体粉末Co-g-C3N4;(4)将溶液A和溶液B均匀混合,并添加Co-g-C3N4,继续超声,得到均匀分散的混合溶液;(5)将混合溶液进行水热反应;(6)将反应后的物质用离心、洗涤、干燥、冷却、研磨,即可得到Co-g-C3N4/BiOCl复合光催化材料。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、操作方便、能够在可见光下有效降解罗丹明B等优点。
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公开(公告)号:CN112023972B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202010915759.8
申请日:2020-09-03
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种复合光催化材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将六水合硝酸钴、三聚氰胺和去离子水在超声下均匀混合;(2)将超声后的溶液进行干燥;(3)将干燥后得到的固体研磨、煅烧后,得到固体粉末Co‑g‑C3N4;(4)将溶液A和溶液B均匀混合,并添加Co‑g‑C3N4,继续超声,得到均匀分散的混合溶液;(5)将混合溶液进行水热反应;(6)将反应后的物质用离心、洗涤、干燥、冷却、研磨,即可得到Co‑g‑C3N4/BiOCl复合光催化材料。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、操作方便、能够在可见光下有效降解罗丹明B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: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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