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公开(公告)号:CN114235920B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202111560798.1
申请日:2021-12-20
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: G01N27/30 , G01N27/327 , C01G53/00 , C01B32/05 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/065
摘要: 本发明属于一种基于Co MOF的低硫掺杂NiCo LDH/NiCoS@C纳米复合材料,具体涉及步骤简单、耗时短,并且可用于析氧反应(OER)、无酶葡萄糖和过氧化氢传感器的应用。当本发明作为OER的催化剂时,在达到电流密度10mA cm‑2仅需207mV的过电位,塔菲尔斜率低至48mV dec‑1。当NiCo LDH/NiCoS@C作为无酶葡萄糖传感器时,该材料对葡萄糖响应的线性范围为1μM‑3mM和3‑9mM,灵敏度高达2167μAmM‑1cm‑2和1417μAmM‑1cm‑2,检出限低至208nM。该材料用于无酶过氧化氢传感器的催化材料时,检测范围为10μM‑12mM,灵敏度高达285μAmM‑1cm‑2,检出限低至1.66μM。本发明成本低、电催化活性高、操作简便、抗干扰能力强,可快速检测人体血清中的葡萄糖和过氧化氢,并且具有优异的析氧性能。
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公开(公告)号:CN109507272A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811381375.1
申请日:2018-11-16
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于ZIF-67合成的NiCoLDH@Au复合材料的制备及其在葡萄糖传感器中的应用。具体涉及以六水合硝酸钴和2-甲基咪唑为原料,以甲醇作溶剂,以常温静置24~48小时的方法合成金属-有机骨架ZIF-67,离心,洗涤,干燥,经高温管式炉碳化得到ZIF-67C材料,按一定质量比取适量ZIF-67C和六水合硝酸镍,以乙醇做溶剂,加入少量氯金酸水热条件下合成NiCoLDH@Au复合材料。本发明简单易行,制备出的传感器电极对葡萄糖检测范围宽,可检测0.5μM~8.0mM的葡萄糖,灵敏度高达2491μAmM-1cm-2,检出限低至0.1μM,并且对抗坏血酸、尿酸、多巴胺具有很好的抗干扰性能。
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公开(公告)号:CN109507271A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811381374.7
申请日:2018-11-16
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开一种用于葡萄糖检测的GO/NiCO LDHs催化材料以及电化学传感器的制备方法。本发明首先将氧化石墨烯(GO)分散于无水甲醇中得到氧化石墨烯分散液,利用六水合硝酸钴和二甲基咪唑合成GO@ZIF-67,然后将GO@ZIF-67与六水合硝酸镍水热合成GO/NiCOLDHs催化材料,最后将该催化材料溶液滴到处理干净的裸玻碳电极上,得到GO/NiCO LDHs修饰的电化学传感器。本发明结合氧化石墨烯优良的电化学性能以及MOFs材料的多孔结构和规则形貌,以ZIF-67为牺牲模板,定向生长NiCO LDHs催化材料,用来增强葡萄糖电化学传感器的稳定性、拓宽检测范围、降低检测成本以及提高检测的灵敏度。使无酶电化学传感器表现出高稳定性、高灵敏度、高催化性等提高分析性能的突破。
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公开(公告)号:CN107190367A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710545876.8
申请日:2017-06-30
申请人: 天津工业大学
CPC分类号: Y02E60/13 , D01F9/16 , D01F11/12 , D01F11/14 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/40 , H01G11/44
摘要: 本发明公开了一种以棉花为碳源制备机械性能良好的超级电容器用氮硫共掺杂多孔碳纤维的制备方法。具体涉及一种以棉花为原料,通过碳化、氮硫的引入,结合化学活化法制备机械性能良好的超级电容器用多孔碳纤维的新方法。本发明包括具体步骤如下:首先将棉花高温碳化为纤维,将碳纤维与活化试剂、氮硫化合物按一定质量比混合,再向其中加入适量蒸馏水浸渍一定时间后烘干,而后在管式炉中活化处理一定时间,固体洗涤、干燥,得到超级电容器用氮硫共掺杂多孔碳纤维。
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公开(公告)号:CN106517184A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611005680.1
申请日:2016-11-14
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/348 , H01G11/86
CPC分类号: Y02E60/13 , H01G11/86 , C01P2004/32 , C01P2006/40
摘要: 本发明公开了一种利用玉米芯等生物质制备超级电容器用三维多级孔碳微球的新方法。具体涉及一种生物质酸降解液在水热下碳化成微球、再经化学活化制备高比容量的超级电容器用三维多级孔碳微球的新方法。本发明包括具体步骤如下:首先将玉米芯等生物质先通过酸降解为糖类小分子,再将小分子的水解液水热条件下合成碳微球,再将碳微球与碱性活化剂按一定质量比混合进行活化处理,制备超级电容器用高比容量三维多级孔碳微球。
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公开(公告)号:CN106512937A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611005847.4
申请日:2016-11-14
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC分类号: B01J20/20 , B01J2220/485 , C02F1/281 , C02F1/288 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40
摘要: 本发明公开了一种高效去除废水中亚甲基兰吸附剂的制备方法。具体涉及一种以生物质为原料,经活化处理,制备一种高效吸附亚甲基兰的活性炭材料的方法。本发明包括具体步骤如下:首先将香蕉皮等生物质粉碎,再将其与一定浓度的氯化锌溶液按一定比例混合均匀,在一定温度下活化处理后,固体过滤、洗涤、干燥得到活性炭材料。制备的活性炭可高效吸附废水中亚甲基蓝。本方法工艺简单,吸附效果较好。
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公开(公告)号:CN105251449A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510815074.5
申请日:2015-11-20
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/58 , C02F103/30
摘要: 本发明涉及一种用于吸附染料废水中孔雀石绿的多孔碳材料的制备方法。具体涉及一种以麦壳为原料,在一定条件下进行活化处理,制备一种高效吸附废水中孔雀石绿的多孔碳材料的方法。本发明包括具体步骤如下:首先将麦壳烘干、粉碎,粉碎后的麦壳与活化试剂按一定质量比充分混合,在一定条件下活化处理后,固体过滤、洗涤、干燥得到多孔碳材料,制备的多孔碳材料具有高效吸附孔雀石绿的性能。本方法工艺简单,吸附效果好。
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公开(公告)号:CN104362005A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410714079.4
申请日:2014-11-26
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: H01G11/86
摘要: 一种四氧化三钴/碳复合材料的制备方法,本发明公开了一种利用淀粉和钴盐制备负载四氧化三钴的微介孔碳材料的新方法。具体步骤如下:首先将一定浓度的淀粉液高温高压下水热反应合成固体碳,将固体碳与活化试剂混合,在一定条件下活化处理,制备具有发达孔结构的多孔碳,将多孔碳与钴盐按一定质量比混合,向其中滴加一定量氢氧化钠至中性,将得到的固体一定条件下热处理得到具有一定微介孔结构的四氧化三钴/碳复合材料。
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公开(公告)号:CN104332329A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410714078.X
申请日:2014-11-26
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种利用淀粉和锰盐制备负载二氧化锰的微介孔碳材料的新方法。具体步骤如下:首先将淀粉和锰盐按一定摩尔比配成混合溶液,将其置于反应釜中在一定温度压力下进行水热反应合成二氧化锰/碳复合材料,再将其与活化剂按一定质量比混合,进行活化处理,制备具有高比电容量的负载二氧化锰的微介孔碳材料。
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公开(公告)号:CN118127530A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211524280.7
申请日:2022-12-02
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/056 , C25B11/065 , C25B11/091
摘要: 本发明属于一种以碳基质为导电基底,通过水热法、改性磷化法和电沉积法制备了三维自支撑的NiCoP@NiCo LDH@C电极,具体涉及步骤简单、耗时短,并且可用于析氢反应(HER)、析氧反应(OER)的应用。此电极一维NiCoP纳米线和二维NiCo LDH纳米片的结合可以促进电子扩散,大大增加材料与电解液之间的接触面积,为电催化过程提供更多数量的活性位点,从而有效提高电极在催化过程中的活性。参与析氢反应时,使用NiCoP@NiCo LDH@C电极在1M KOH和0.5M H2SO4电解质中分别在10mA cm‑2的电流密度具有178mV和114mV的低过电位,塔菲尔斜率为80mV dec‑1和79mV dec‑1。此外,在1M KOH溶液中,NiCoP@NiCo LDH@C电极在10mA cm‑2的电流密度下OER过电位低至310mV,塔菲尔斜率为115mV dec‑1,展现出良好的电催化性能。本发明成本低、电催化活性高、操作简便,并且在酸性和碱性条件下对HER、OER显示出优异的催化性能。
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