一种PANI-NiO无酶电化学传感器的制备

    公开(公告)号:CN111122671A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911254863.0

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种PANI-NiO无酶电化学传感器的制备。本发明先通过煅烧制备了NiO再采用一锅法在制备苯胺溶液时加入一定量的NiO进行原位聚合合成了PANI-NiO复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI-NiO无酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的PANI-NiO无酶电化学传感器制备简单,灵敏度高等优点。

    一种CuMn2O4-石墨烯超级电容器复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110734095A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910975954.7

    申请日:2019-10-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新型能源超级电容器领域,尤其是一种铜锰氧化物-石墨烯复合材料。本发明针对传统储能技术功率密度差、周期稳定性短、充放电速率低等缺陷,提供一种应用于超级电容器的铜锰氧化物-石墨烯复合材料及其制备方法。本发明采用Hummers法制备氧化石墨烯,再通过电化学还原法得到还原石墨烯,采用传统的溶胶-凝胶法制备CuMn2O4材料,再通过物理研磨将石墨烯和CuMn2O4混合均匀制得CuMn2O4-RGO复合材料。本发明方法的制备工艺、设备简单,原料廉价易得,且当所制备的CuMn2O4-RGO复合材料质量比为1:1,电流密度为1 A/g时,电容高达341.56 F/g,超过常见的大部分超级电容器电极材料,是一种具有极大潜在应用前景的电极材料。

    一种三维纳米球状聚苯胺/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器的制备

    公开(公告)号:CN110646482A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910977343.6

    申请日:2019-10-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状聚苯胺/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器的制备方法。本发明先通过简单的化学法制备了MnOx,再把MnOx加入苯胺溶液中进行原位聚合合成了PANI/MnO2+Mn3O4复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI/MnO2+Mn3O4非酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的三维纳米球状PANI/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器具有制备简单,具有重现性、重复性好,稳定性高,抗干扰能力强等优点,在食品监测、医疗保健等行业有着极大的发展前景。

    一种铂-氧化锆/多壁碳纳米管(Pt-ZrO2/MWCNTs) 电极材料

    公开(公告)号:CN110646481A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910977179.9

    申请日:2019-10-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于燃料电池领域,涉及一种铂-氧化锆/多壁碳纳米管(Pt-ZrO2/MWCNTs)电极材料。本发明针对现有商用Pt/C成本高、易中毒等不足,提供了一种Pt-ZrO2/MWCNTs复合电极材料制备方法并用于催化氧化甲醇。本发明通过水热法首先制备出ZrO2/MWCNTs,然后再通过电化学沉积方法制备Pt-ZrO2/MWCNTs。本发明的有益效果是:采用本发明制备的Pt-ZrO2/MWCNTs复合材料相比于商用的Pt/C(20 wt.%)-SA具有较好的导电性、更高的稳定性、以及优越的催化活性等优点,同时减少了贵金属Pt的使用总量。

    一种三维纳米球状LaFeO3无酶亚硫酸盐电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN110646480A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910976627.3

    申请日:2019-10-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状LaFeO3无酶亚硫酸盐电化学传感器的制备方法。本发明通过简单的溶胶凝胶法制备了三维纳米球状无酶亚硫酸盐电化学传感器,具有钙碳矿的优异性能,用作电极材料一般不发生溶解,且其独特的结构使其能够具有比其他金属氧化物更高的室温电导率,更低的电极内阻和更高的功率密度,具有优异的电化学性能。此外分散均匀的球形形貌,有助于提供更多的表面活性位点,提高其电化学灵敏度,用本发明制备的LaFeO3无酶亚硫酸盐传感器具有灵敏度较高、检测限较低(0.21µm)、稳定性和重现性较好和抗干扰能力较好的特点。

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