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公开(公告)号:CN113740396A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110933601.8
申请日:2021-08-14
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于电化学传感器中的电极的制备方法,本发明方法是先制备得到金纳米颗粒/巯基化多壁碳纳米管/还原氧化石墨烯杂化材料,然后将金纳米颗粒/巯基化多壁碳纳米管/还原氧化石墨烯杂化材料滴涂到玻碳电极表面,在N2、25~45℃下红外干燥1~2h,制得金纳米颗粒/巯基化多壁碳纳米管/还原氧化石墨烯/Nafion修饰的玻碳电极;将该电极作为电化学传感器中的工作电极应用在同步检测重金属镉、铅、汞、铜、锌离子中,实验结果显示本发明方法能实现镉、铅、汞、铜、锌离子的同步检测,提高同步检测通量,且检测灵敏度高,检测限低,线性范围宽,适于工业化生产和市场推广应用。
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公开(公告)号:CN113413956A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110622911.8
申请日:2021-06-04
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种内应力耦合机械破碎裂化细颗粒物的方法,其是将尾矿粗颗粒物放入机械粉碎装置中进行机械粉碎,在机械粉碎过程中同时用微波进行辐射,使粗颗粒在机械性粉磨的同时产生内应力进行粉裂,得到细颗粒物,本发明采用粉磨的方式将细颗粒物机械性粉碎,粉碎过程中通过微波辐照尾矿颗粒,对尾矿颗粒内部产生的内应力,分子之间由于摩擦产生大量的热量,尾矿细颗粒受到热作用,表面产生微裂纹,尾矿颗粒深度粉裂,能制得达到亚微米,甚至纳米级别的尾矿颗粒,本发明适于工业化生产和市场推广应用。
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公开(公告)号:CN115290724B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210814810.5
申请日:2022-07-12
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , B22F9/24 , C01B32/168 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种同时检测双酚A和双酚C的电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器基于rGO/PtNPs‑SWCNTs/Ti3C2纳米复合材料进行制造,该电化学传感器首次实现了水溶液中双酚A和双酚C的电化学同时检测,实验结果表明,该电化学传感器具有较高的灵敏度、降低的检测限和较宽的检测范围。此外,本发明所提出的电极修饰材料具有便于规模生产的优势,该电化学传感器具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115201309B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210970605.8
申请日:2022-08-13
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种羟基自由基电化学传感器的制备方法,该方法以g‑C3N4/MWCNTs‑COOH作为修饰电极材料,在g‑C3N4/MWCNTs‑COOH修饰过的电极表面采用本体聚合方法制备了分子印迹聚合物,能够对特定的羟基化产物进行选择性识别响应,g‑C3N4可以提供较多的表面活性位点、具有良好的热稳定性;MWCNTs‑COOH具有高导电性和良好的化学稳定性,两者之间的强协同作用可以提高传感器的检测灵敏度;采用差分脉冲法对目标产物进行分析测试,采用本体聚合的方法制备的电化学传感器对印迹分子响应快速、灵敏度高、稳定性好;具有较宽的线性检测范围和较低的检测限,适用于微量羟基自由的检测分析,且检测无需取样等过程,简化了检测流程。
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公开(公告)号:CN115290724A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210814810.5
申请日:2022-07-12
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , B22F9/24 , C01B32/168 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种同时检测双酚A和双酚C的电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器基于rGO/PtNPs‑SWCNTs/Ti3C2纳米复合材料进行制造,该电化学传感器首次实现了水溶液中双酚A和双酚C的电化学同时检测,实验结果表明,该电化学传感器具有较高的灵敏度、降低的检测限和较宽的检测范围。此外,本发明所提出的电极修饰材料具有便于规模生产的优势,该电化学传感器具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115201309A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210970605.8
申请日:2022-08-13
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种羟基自由基电化学传感器的制备方法,该方法以g‑C3N4/MWCNTs‑COOH作为修饰电极材料,在g‑C3N4/MWCNTs‑COOH修饰过的电极表面采用本体聚合方法制备了分子印迹聚合物,能够对特定的羟基化产物进行选择性识别响应,g‑C3N4可以提供较多的表面活性位点、具有良好的热稳定性;MWCNTs‑COOH具有高导电性和良好的化学稳定性,两者之间的强协同作用可以提高传感器的检测灵敏度;采用差分脉冲法对目标产物进行分析测试,采用本体聚合的方法制备的电化学传感器对印迹分子响应快速、灵敏度高、稳定性好;具有较宽的线性检测范围和较低的检测限,适用于微量羟基自由的检测分析,且检测无需取样等过程,简化了检测流程。
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公开(公告)号:CN117110410A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311062481.4
申请日:2023-08-23
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明开发了一种电化学传感器在替硝唑抗生素检测中的应用,所述电化学传感器是将氧化石墨烯纳米片置于超纯水‑乙醇的混合液中,调节pH值至1~5,超声,得到质子化氧化石墨烯胶体溶液;将氯酸铂放入质子化氧化石墨烯胶体声后制得体溶;将液[PtCl中[PtCl,在6]22~‑6]‑5GO2℃‑‑胶体滴下GO超胶在预处理电极表面,随后将电极干燥,干燥后电极置于PBS缓冲溶液中,采用循环伏安法扫描获得电化学传感器;本发明电化学传感器灵敏度高,检测限低,对替硝唑能选择性识别。
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公开(公告)号:CN115076694B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210626559.X
申请日:2022-06-04
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种内嵌式自供热的医疗垃圾热解气化燃烧方法,该方法是将粉碎后的医疗垃圾通过螺旋送料机送至自供热热解室,预热的燃料和助燃气在若干个内嵌式燃烧加热管中燃烧,医疗垃圾在850℃~1500℃、无氧条件下热解,获得可燃性混合气体;可燃性混合气体一部分直接回流至内嵌式燃烧加热管中作为燃气使用,另一部分回流至螺旋送料机内对医疗垃圾预热干燥;燃烧产生的高温尾气用于预热燃料和助燃气,换热后烟气通到急冷箱中迅速冷却,避免气体中二噁英类等有害物的产生,降低其毒性;再经过湿式电滤除尘,去除尾气中滞留的细微粉尘和烟气中多种污染物质达到排放标准后将其正常排放;本发明不仅节约能源,保护环境,而且还提高经济效益。
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公开(公告)号:CN114715984B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210313504.3
申请日:2022-03-28
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种自洁净发光光电协同催化电极,当电极为阳电极时,基底一面覆盖有空穴传输层,另一面覆盖有压电层,在空穴传输层上设置有量子点层,在量子点层上设置有催化材料层;当电极为阴电极时,基底一面覆盖有电子传输层,另一面覆盖有压电层,在电子传输层上设置有量子点层,在量子点层上设置有催化材料层;该电极能有效的耦合光电催化效应,提升电极的催化反应性能,通过连接交流电源能产生原位微振动达到电极自洁净的功能,同时制备方法工艺简单,适用于各种复杂环境中的光电催化反应。
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公开(公告)号:CN115290723A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210810230.9
申请日:2022-07-11
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , C01B32/168 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种重金属离子电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器是基于高性能的羧基化碳纳米管/石墨烯复合材料,应用于传统三电极系统和复合电极系统中工作电极的表面修饰,并通过动态优化沉积/富集时间和汞/铋离子浓度来实现该传感器在超宽浓度范围的镉和铅离子溶液中的电化学检测,实验结果显示本发明方法能实现水溶液中镉和铅离子的同步检测,在三种不同的运行参数下,获得了极宽的线性检测范围。本发明方法所提出的电化学传感器工作电极的修饰材料具有易于工业化生产、电化学性能强等优点;所提出的电化学传感器的运行策略具有动态优化能力,使该电化学传感器具有优于市面上绝大数产品的线性检测范围。
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