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公开(公告)号:CN114166820A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111447271.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及痕量污染物检测技术领域,具体为一种检测微/纳米塑料及其表面吸附有机污染物的方法,先合成SERS信号增强剂,利用TLC技术对微/纳米塑料及其表面吸附的有机污染物进行分离,将添加了凝聚剂的SERS信号增强剂滴加至TLC板上除微/纳米塑料以外的有机污染物位点上,最后使用拉曼光谱仪对TLC板进行光谱采集,本发明将薄层色谱与表面增强拉曼技术(TLC‑SERS)联用,实现了微/纳米塑料及有机污染物的共检测,通过添加SERS信号增强剂,提升了对有机污染物的检测灵敏度,解决了仅用TLC对目标分析物的无特异性和无法准确定量的不足,也解决了对比移值相近的污染物无法分离的问题。
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公开(公告)号:CN114850078A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210561866.4
申请日:2022-05-23
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开一种基于拉曼光谱的暗色塑料材质分选装置系统,包括进料输送装置,还包括分选系统;所述分选系统包括激光器、拉曼光谱仪、探测器、旋转扫描棱镜、电脑、若干喷阀及分选料斗;所述激光器、拉曼光谱仪、旋转扫描棱镜均与探测器连接,拉曼光谱仪与电脑连接,所述旋转扫描棱镜设置在履带上方,所述喷阀和分选料斗分别设置在履带的出料端,喷阀与压缩气缸连接,所述压缩气缸控制喷阀启动将履带上的待分选塑料吹至对应的分选料斗中。本发明采用拉曼光谱仪系统作为检测系统,可以识别暗黑色塑料的材质,便于后续进行物料分选,有效的提升塑料判定的准确度。
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公开(公告)号:CN119331256A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411362540.4
申请日:2024-09-27
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种DA‑MIL‑101(Fe)纳米材料和开‑关型比率电化学传感器,所述纳米材料包括DA和MIL‑101(Fe),且DA化学接枝在MIL‑101(Fe)表面。本发明所述DA‑MIL‑101(Fe)纳米材料包括MIL‑101(Fe)和化学接枝在MIL‑101(Fe)表面的DA,将其用于构建电化学传感器后,可以在传感器表面提供两种独立的电化学信号,显著增强传感器的灵敏度、稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117444196A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311111995.4
申请日:2023-08-31
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种单分散ZIF‑8包覆各向异性金纳米粒子的SERS基底及其制备方法,所述单分散ZIF‑8包覆各向异性金纳米粒子的SERS基底的制备方法包括:将阳离子表面活性剂作为修饰剂包裹在各向异性金纳米粒子表面后,将所得表面包裹有阳离子表面活性剂的各向异性金纳米粒子与锌盐、2‑甲基咪唑进行自组装配位反应,得到单分散ZIF‑8包覆各向异性金纳米粒子,即为所述SERS基底;所述各向异性金纳米粒子为金纳米棒、金纳米哑铃、椭球形或准球形金纳米颗粒中的至少一种。本发明所述基于单分散ZIF‑8包覆各向异性金纳米粒子的SERS基底具有良好灵敏度的同时兼备选择性,可以实现对血液中结晶紫的选择性检测和高效SERS检测。
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公开(公告)号:CN114486848B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210069385.1
申请日:2022-01-20
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了一种基于SERS机理实时原位监测还原反应的方法,包括以下步骤:①制备1‑3nm金种子;②配置HAuCl4镀液;③用PS@Fe3O4分散液和步骤①得到的金种子制备PS@Fe3O4/Au;④用步骤③得到的PS@Fe3O4/Au和步骤②得到HAuCl4镀液制备PS@Fe3O4@Au;⑤用步骤④得到的PS@Fe3O4@Au制备PS@Fe3O4@Au/4‑NTP;⑥在超纯水中加入步骤⑤得到的PS@Fe3O4@Au/4‑NTP,加入适量NaBH4后进行拉曼检测。本发明的有益效果表现如下:①通过磁铁固定水溶液中的SERS材料,在单颗粒上进行拉曼检测,克服了常规SERS材料拉曼信号不稳定的缺点。②利用60x水镜实时监测反映水溶液中正在进行的催化还原反应,实现了真正意义上的原位监测。
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公开(公告)号:CN118604079A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410783858.3
申请日:2024-06-18
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/36 , G01N27/327
Abstract: 本发明提供了一种冠醚修饰的锥形玻璃纳米管电极及其制备方法和应用,所述冠醚修饰的锥形玻璃纳米管电极包括锥形玻璃纳米管和贯穿所述锥形玻璃纳米管内腔的金属电极丝;其中,所述锥形玻璃纳米管锥形尖端的内腔表面化学键合有冠醚基团。本发明提供的一种冠醚修饰的锥形玻璃纳米管电极及其制备方法和应用,通过在锥形玻璃纳米管的管壁上原位键合有冠醚官能团,当其作为电极用于电化学分析传感器时,可实现对钾等金属离子的快速、高灵敏以及高时空分辨率监测。
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公开(公告)号:CN115561293A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211286527.6
申请日:2022-10-20
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提出一种氧化锌修饰纳米多孔金及其制备方法和应用,所述氧化锌修饰纳米多孔金制备方法包括:将金作为工作电极置于锌盐溶液中,进行电化学合金化/脱合金化处理,得到金锌多孔合金;将所述金锌多孔合金进行热处理后,即得到所述氧化锌修饰纳米多孔金。本发明通过原位合金及脱合金的方法构建出一种氧化锌修饰纳米多孔金,当其作为电极用于电化学分析传感器时,可实现对低浓度重金属三价砷离子的快速高灵敏监测。
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公开(公告)号:CN114486848A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210069385.1
申请日:2022-01-20
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了一种基于SERS机理实时原位监测还原反应的方法,包括以下步骤:①制备1‑3nm金种子;②配置HAuCl4镀液;③用PS@Fe3O4分散液和步骤①得到的金种子制备PS@Fe3O4/Au;④用步骤③得到的PS@Fe3O4/Au和步骤②得到HAuCl4镀液制备PS@Fe3O4@Au;⑤用步骤④得到的PS@Fe3O4@Au制备PS@Fe3O4@Au/4‑NTP;⑥在超纯水中加入步骤⑤得到的PS@Fe3O4@Au/4‑NTP,加入适量NaBH4后进行拉曼检测。本发明的有益效果表现如下:①通过磁铁固定水溶液中的SERS材料,在单颗粒上进行拉曼检测,克服了常规SERS材料拉曼信号不稳定的缺点。②利用60x水镜实时监测反映水溶液中正在进行的催化还原反应,实现了真正意义上的原位监测。
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公开(公告)号:CN119100460A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411180976.1
申请日:2024-08-27
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供了一种Ru‑Co3O4纳米材料及其制备方法和电化学检测应用,所述纳米材料为掺杂Ru的Co3O4纳米管。本发明提供的这种Ru‑Co3O4纳米材料及其制备方法和应用,利用Ru‑Co3O4纳米材料构筑出高选择性的修饰电极,实现了对水中特定重金属离子(Pb)的高选择性、高灵敏度的电化学检测,减少实验成本的同时,提高了实验效率。
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公开(公告)号:CN117225425A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311025869.7
申请日:2023-08-15
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/882 , C02F1/72 , B01J35/02 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种Mo‑Co(OH)2纳米片的类芬顿催化剂及其制备方法和应用,所述类芬顿催化剂包括Co(OH)2纳米片和负载于Co(OH)2纳米片上的单原子Mo。本发明提供的一种Mo‑Co(OH)2纳米片的类芬顿催化剂及其制备方法和应用,通过采用Co(OH)2纳米片作为单原子Mo的载体,由此所得到的Mo‑Co(OH)2纳米片可以有效提高其作为类芬顿催化剂的催化活性和降解效率。
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