一种具有水辅助氢键导电网络结构的磷钼酸超分子聚合物

    公开(公告)号:CN114823156B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210404433.8

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种具有水辅助氢键导电网络结构的磷钼酸超分子聚合物的制备及应用。本发明的目的是要解决一些多酸类聚合物作为超级电容器电极材料在溶液中稳定性差,导电性能不高的问题,提供一种可以提高其电容性能作为超级电容器电极材料的制备方法。本发明的一种具有水辅助氢键导电网络结构的磷钼酸超分子聚合物的化学式为[Cu2(H2O)4H2(imbta)4](PMo12O40)2·6H2O,其中imbta为1‑咪唑‑1亚甲基‑1H‑苯并三氮唑。合成方法为将磷钼酸、醋酸铜和imbta加入到蒸馏水中搅拌均匀,调节pH值,在温度为140℃下反应4天,获得的聚合物制得的电极材料在1A·g‑1电流密度下比电容值为710F·g‑1。为构建氢键导电网络结构以提高多酸类聚合物的超电性能提供了一条技术路线。

    一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯的电化学传感电极

    公开(公告)号:CN111024792B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010011768.4

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯的电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯的电化学传感电极。本发明目的是为了解决目前用来检测肾上腺素的无酶传感器制备复杂、响应速度慢、灵敏度差的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯复合物构成;以此电化学传感电极为基础构建的电化学传感器对肾上腺素具有优异的检测性能。

    一种多层夹心型三维多酸基金属有机杂化材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN114775036A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210406226.6

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种多层夹心型三维多酸基金属有机杂化材料的制备及应用。本发明的目的是要解决一些多酸基杂化材料作为超级电容器电极材料在溶液中稳定性差,导电性能不高的问题,提供一种可以提高其电容性能作为超级电容器电极材料的制备方法。本发明的一种多层夹心型三维多酸基金属有机杂化材料的化学式为[Ag2H7(pybta)6(PMo12O40)3]·12H2O,其中pybta为1‑吡啶‑3‑亚甲基‑1H‑苯并三氮唑。合成方法为将磷钼酸、硝酸银和pybta加入到蒸馏水中搅拌均匀,调节pH值,在温度为140℃下反应4天,获得的杂化材料制得的电极材料在1A/g电流密度下比电容值为408F/g。本发明的杂化材料可作为多酸基金属有机超级电容材料使用。本发明应用于多酸基无机有机储能材料的制备领域。

    一种空心NiO@N-C纳米管复合电极材料的制备

    公开(公告)号:CN109950056B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910278127.2

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 一种空心NiO@N‑C纳米管复合电极材料的制备,本发明属于超级电容器技术领域,其目的主要是为了解决现存的碳基电极材料比电容不高、倍率性能低和赝电容电极材料循环稳定性差且导电性差等问题。本产品以MoO3为模板,聚吡咯作为氮掺杂的碳前驱体,连续包覆法制备了空心NiO@N‑C纳米管复合电极材料。将该电极材料作为工作电极并展示出较高的比电容、优异的倍率特性及良好的循环稳定性,同时该方法可以用来合成其他种类的空心结构复合材料。

    一种花状Ni-Co水滑石电极材料的制备

    公开(公告)号:CN109133200B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201811006886.5

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 一种花状Ni‑Co水滑石电极材料的制备,本发明属于超级电容器技术领域,其目的是解决现有的二维水滑石导电性能差而导致的循环稳定性能不佳、倍率性能低等问题。本产品以镍盐、钴盐、尿素、PVP为原料,且在没有使用模板剂的情况下成功制备了三维多孔花状结构水滑石。将该电极材料作为工作电极并展示出较高的比电容、优异的倍率特性及良好的循环稳定性。同时该方法可以用来合成其他种类的三维多孔花状结构水滑石。

    一种用于检测尿酸的Ni-MOF基电化学传感器

    公开(公告)号:CN108760861B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810999204.9

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于检测尿酸的Ni‑MOF基电化学传感器的构建。本发明提供了一种新型的尿酸电化学传感器的构建材料Ni‑MOF‑74‑GO@PtNP。采用简单绿色的合成方法制备出复合材料,并利用电化学手段检测尿酸。本发明所制备的传感器对尿酸的响应的线性范围为1×10‑7‑2.35×10‑4 M,灵敏度分别为0.015μA/μM。检测限为2.78×10‑6M。本发明操作简便,成本低,抗干扰能力强,能够快速有效的检测人体血清中的尿酸。

    一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯的电化学传感电极

    公开(公告)号:CN111024792A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN202010011768.4

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯的电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯的电化学传感电极。本发明目的是为了解决目前用来检测肾上腺素的无酶传感器制备复杂、响应速度慢、灵敏度差的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于花状氧化锌@二茂铁功能化三维石墨烯复合物构成;以此电化学传感电极为基础构建的电化学传感器对肾上腺素具有优异的检测性能。

    一种用于传感酪氨酸的电化学工作电极

    公开(公告)号:CN107607602B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201710798255.0

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 一种用于传感酪氨酸的电化学工作电极,具体涉及一种基于磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管/壳聚糖‑铜螯合物的用于传感酪氨酸的电化学工作电极。本发明属于电化学传感器技术领域,目的是为了解决目前用来检测酪氨酸的无酶电化学传感器线性范围窄、灵敏度底以及制备成本高的问题。本产品由ITO电极和ITO电极外包裹的PEI/[P2Mo16V2‑MWCNTs/CTS‑Cu]n修饰膜构成,其中磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管层和壳聚糖‑铜螯合物层为一个循环,循环n次,其中n=1‑10。以此工作电极构建的电化学传感器对酪氨酸具有良好的传感性能,它的线性范围为4.99 × 10‑8 M ~6.88 × 10‑5 M (M:mol/L),灵敏度为0.206 μM/μA。

    一种提高金属有机框架材料在碱性溶液中电化学性能的方法

    公开(公告)号:CN108281296B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201810067352.7

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本发明公开了电容器技术领域中一种提高金属有机框架材料在碱性溶液中电化学性能的方法,只需较短的时间就可制得结构完整、性能优异的自组装纳米材料,不需要复杂设备,成本低廉,合成的自组装纳米材料比表面积大、分布均匀,具有良好的内部多孔结构、优异的电化学性能、超高的比电容(2291.6Fg‑1)、循环寿命长、循环稳定性好、能量密度高,还原性氧化石墨烯有效提高了ZIF‑67的导电能力,而镍铝水滑石则作为“避难所”来容纳从ZIF‑67上溶解的钴离子,进一步重组形成镍钴铝三元水滑石,有效弥补了ZIF‑67的导电性能较差,且在碱性电解液中化学稳定性差的缺点,此类方法也可以适用于其他在碱性溶液中不稳定的金属有机框架或是应用在锂硫电池中防止硫的流失。

    一种基于Cs/Ce-MOF电化学传感器用工作电极

    公开(公告)号:CN110095520A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910378513.9

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于Cs/Ce-MOF复合材料的电化学传感器用工作电极的制备。本发明目的是为了解决目前用来检测色氨酸的电化学传感器线性范围窄、检测限高,稳点性差以及响应时间慢的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的Cs/Ce-MOF修饰膜构成;以此工作电极构建的电化学传感器对色氨酸具有良好的检测性能。它的线性检测范围是2.5×10-7M–3.31×10-4M,检测限为1.4×10-7M。

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