一种中空多孔立方体纳米硫化镍及其制备方法

    公开(公告)号:CN108455687B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810062033.7

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开一种中空多孔立方体纳米硫化镍及其制备方法。本发明材料是空心立方体结构,表面粗糙多孔,由颗粒堆积而成。该方法以PBA为前驱体制备出了具有中空多孔立方体结构的NiS。该方法简单易操作,反应周期短,对环境友好。合成的硫化镍材料粒径均匀,形貌统一,性能稳定可靠。而且由于NiS的中空多孔结构使得过氧化氢在NiS纳米颗粒间自由扩散以及巨大的比表面积有助于过氧化氢更好的附着在NiS表面进行电催化氧化反应。

    一种碳纳米材料修饰的电化学传感器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109444238B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201811406456.2

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种碳纳米材料修饰的电化学传感器的制备方法及应用。本发明采用基于普鲁士蓝类似物/碳纳米管复合材料的电化学传感器的制备方法,并实现对亚硝酸盐高灵敏度和高选择性检测;电化学传感器具有制作成本低、简单易操作、灵敏度高、方便快捷等优点,能够对亚硝酸盐的快速检测,将其运用到食品中亚硝酸盐的检测,实现了对食品中微量的亚硝酸盐的在线检测、快速检测、准确检测等。

    一种基于硫化镍纳米酶的双氧水电化学传感器

    公开(公告)号:CN109187698A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810902200.4

    申请日:2018-08-09

    Abstract: 本发明公开一种基于硫化镍纳米酶的双氧水电化学传感器。本发明利用金属离子配合物作为前体使用电化学沉积和离子交换法合成NiS纳米材料。随后,构建基于NiS的电化学传感器来检测H2O2。本发明提出了一种利用金属离子络合物作为前驱体的新型电沉积方法,采用硫代乙酰胺水解的金属离子络合物和S2-的缓慢离子反应控制NiS的产生速率,较常规电沉积法使得NiS的生成速率可控,为实际应用提供了条件。本发明制备过程简单,合成的NiS颗粒尺寸较常规电沉积法小,合成的电化学传感器灵敏度高,检测限低。

    一种基于硫化镍纳米酶的双氧水电化学传感器

    公开(公告)号:CN109187698B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810902200.4

    申请日:2018-08-09

    Abstract: 本发明公开一种基于硫化镍纳米酶的双氧水电化学传感器。本发明利用金属离子配合物作为前体使用电化学沉积和离子交换法合成NiS纳米材料。随后,构建基于NiS的电化学传感器来检测H2O2。本发明提出了一种利用金属离子络合物作为前驱体的新型电沉积方法,采用硫代乙酰胺水解的金属离子络合物和S2‑的缓慢离子反应控制NiS的产生速率,较常规电沉积法使得NiS的生成速率可控,为实际应用提供了条件。本发明制备过程简单,合成的NiS颗粒尺寸较常规电沉积法小,合成的电化学传感器灵敏度高,检测限低。

    一种直接电子传递型的苯酚类传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108845008B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201810420711.2

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开一种直接电子传递型的苯酚类传感器及其制备方法和应用。本发明包括一表面修饰含氮基团和含氧基团后的玻碳电极;基团之间的协同作用和静电效应达到增大电子传递效率的效果。由于本发明修饰后玻碳电极表面同时有含氮基团和含氧基团,这些基团之间可以形成氢键,因为这些氢键使电极上的基团有序的结合在一起,就如给电子的传递搭建了一个很好的桥梁,进而可以加速电子的传递,增强电信号的响应;另一方面,带不同属性电荷的基团之间可以形成静电效应,此效应和氢键有异曲同工之妙,亦可增强电信号的响应。

    一种直接电子传递型的苯酚类传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108845008A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810420711.2

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开一种直接电子传递型的苯酚类传感器及其制备方法和应用。本发明包括一表面修饰含氮基团和含氧基团后的玻碳电极;基团之间的协同作用和静电效应达到增大电子传递效率的效果。由于本发明修饰后玻碳电极表面同时有含氮基团和含氧基团,这些基团之间可以形成氢键,因为这些氢键使电极上的基团有序的结合在一起,就如给电子的传递搭建了一个很好的桥梁,进而可以加速电子的传递,增强电信号的响应;另一方面,带不同属性电荷的基团之间可以形成静电效应,此效应和氢键有异曲同工之妙,亦可增强电信号的响应。

    一种中空多孔立方体纳米硫化镍及其制备方法

    公开(公告)号:CN108455687A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810062033.7

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开一种中空多孔立方体纳米硫化镍及其制备方法。本发明材料是空心立方体结构,表面粗糙多孔,由颗粒堆积而成。该方法以PBA为前驱体制备出了具有中空多孔立方体结构的NiS。该方法简单易操作,反应周期短,对环境友好。合成的硫化镍材料粒径均匀,形貌统一,性能稳定可靠。而且由于NiS的中空多孔结构使得过氧化氢在NiS纳米颗粒间自由扩散以及巨大的比表面积有助于过氧化氢更好的附着在NiS表面进行电催化氧化反应。

Patent Agency Ranking