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公开(公告)号:CN118362543B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202410520415.5
申请日:2024-04-28
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开一种基于染料封装Zn‑MOF的比率荧光传感器的制备方法,采用一锅法将RhB封装到Zn‑MOF框架中构建了比率荧光传感器(RhB@Zn‑MOF),用于比率荧光检测DQ。在DQ存在下,Zn‑MOF的荧光强度逐渐增强,RhB的荧光强度逐渐减弱,形成了“on‑off”型比率荧光传感器。该传感器拥有自校准能力,避免了外界环境的干扰,有效提高了传感器的精度和准确度,应用于实际样品中DQ的检测,其检测限低至10.5 nM。基于以上优点,我们相信比率荧光传感器(RhB@Zn‑MOF)在食品安全领域将会有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118344606B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202410520418.9
申请日:2024-04-28
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开一种双金属镧系金属有机框架的制备及应用,利用基于Ln‑MOFs的双发射荧光化学传感器(Eu(1.4μM)‑Tb‑MOF)成功开发了用于现场检测OTC和DOX的智能手机辅助平台。通过调整镧系离子的配比,该传感器具有优异的选择性和对OTC和DOX双关闭响应,并且其他类抗生素也不会造成明显干扰,实现了高灵敏性、精度和可视化的OTC和DOX检测。通过静电势分析和密度泛函理论理论计算揭示了传感机理。更重要的是,Ln‑MOFs被成功开发用于潜在指纹识别,在330 nm激发下能够产生多种颜色的荧光发射,为刑事领域侦查提供了更可靠的材料。此外,该传感器还成功应用于牛奶、牛肉和猪肉中OTC和DOX的回收检测。相信这种高效的策略可以扩展Ln‑MOFs在基于智能手机的荧光传感器的应用范围,为便携式和高精度的荧光传感器传感其他污染物铺平了道路。
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公开(公告)号:CN118362543A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410520415.5
申请日:2024-04-28
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开一种基于染料封装Zn‑MOF的比率荧光传感器的制备方法,采用一锅法将RhB封装到Zn‑MOF框架中构建了比率荧光传感器(RhB@Zn‑MOF),用于比率荧光检测DQ。在DQ存在下,Zn‑MOF的荧光强度逐渐增强,RhB的荧光强度逐渐减弱,形成了“on‑off”型比率荧光传感器。该传感器拥有自校准能力,避免了外界环境的干扰,有效提高了传感器的精度和准确度,应用于实际样品中DQ的检测,其检测限低至10.5 nM。基于以上优点,我们相信比率荧光传感器(RhB@Zn‑MOF)在食品安全领域将会有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118344606A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410520418.9
申请日:2024-04-28
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开一种双金属镧系金属有机框架的制备及应用,利用基于Ln‑MOFs的双发射荧光化学传感器(Eu(1.4μM)‑Tb‑MOF)成功开发了用于现场检测OTC和DOX的智能手机辅助平台。通过调整镧系离子的配比,该传感器具有优异的选择性和对OTC和DOX双关闭响应,并且其他类抗生素也不会造成明显干扰,实现了高灵敏性、精度和可视化的OTC和DOX检测。通过静电势分析和密度泛函理论理论计算揭示了传感机理。更重要的是,Ln‑MOFs被成功开发用于潜在指纹识别,在330 nm激发下能够产生多种颜色的荧光发射,为刑事领域侦查提供了更可靠的材料。此外,该传感器还成功应用于牛奶、牛肉和猪肉中OTC和DOX的回收检测。相信这种高效的策略可以扩展Ln‑MOFs在基于智能手机的荧光传感器的应用范围,为便携式和高精度的荧光传感器传感其他污染物铺平了道路。
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公开(公告)号:CN118186480A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410414739.0
申请日:2024-04-08
Applicant: 兰州交通大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种NiFe‑MOF‑74@Sm/NiFe‑LDH/NF催化材料的制备方法,通过先水热后电沉积的方法制备了片状的双金属基MOFs电催化材料NiFe‑MOF‑74@Sm/NiFe‑LDH,通过调节Sm盐的掺杂量以及电化学沉积时间,制备了最优性能的催化剂。交错的纳米片结构提供了大量的反应活性位点,并且Fe元素的加入明显提高了OER性能。在LDH中加入电负性较强的Sm则优化了对氧中间体的吸附,MOF@LDH组成了异质结,不同组分之间的电子转移可以调节活性位点周围的电流密度,进一步提升了催化性能。在10 mA cm‑2电流密度处,NiFe‑MOF‑74@Sm/NiFe‑LDH的过电势仅为207mV,塔菲尔仅为51 mV dec‑1,同时在60 h长时间的电化学测试中表现出了优异的稳定性。
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