具有荧光性能的银纳米簇/羧甲基纤维素膜及制备方法

    公开(公告)号:CN113073369A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110351575.8

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种具有荧光性能的银纳米簇/羧甲基纤维素膜及制备方法,其特征在于:用羧甲基纤维素溶液为电沉积液,金属银片为阳极材料进行电沉积,金属银片在电沉积过程中因为阳极的电化学反应被氧化生成银离子,银离子与羧甲基纤维素分子的配位作用结合羧甲基纤维素分子链上的羟基对银离子的还原作用,在阳极上原位制得复合膜。本发明可以直接在银片上电沉积形成具有荧光性能的银纳米簇/羧甲基纤维素复合膜,制备方法简单、操作可控、条件温和、成本低廉、环境友好和可重复性好。

    具有荧光性能的银纳米簇 / 羧甲基纤维素膜及制备方法

    公开(公告)号:CN113073369B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202110351575.8

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种具有荧光性能的银纳米簇/羧甲基纤维素膜及制备方法,其特征在于:用羧甲基纤维素溶液为电沉积液,金属银片为阳极材料进行电沉积,金属银片在电沉积过程中因为阳极的电化学反应被氧化生成银离子,银离子与羧甲基纤维素分子的配位作用结合羧甲基纤维素分子链上的羟基对银离子的还原作用,在阳极上原位制得复合膜。本发明可以直接在银片上电沉积形成具有荧光性能的银纳米簇/羧甲基纤维素复合膜,制备方法简单、操作可控、条件温和、成本低廉、环境友好和可重复性好。

    一种采用一锅法制备的量子点/琼脂复合物及其进行金属离子检测方法

    公开(公告)号:CN111117596B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201911225674.0

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种采用一锅法制备的量子点/琼脂复合物及其进行金属离子检测方法,其特征在于,利用琼脂作为锰掺杂硫化锌量子点制备过程中的稳定剂,采用一种新颖简单的一锅法制备具有金属离子检测作用的锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物,它包括如下步骤:1)锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物的制备;2)锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物凝胶小球的制备。利用量子点/琼脂复合物进行金属离子检测。这种一锅法制备方法具有方法简单、环境友好、绿色无毒、反应条件温和、后处理过程方便等优点。本发明所制备的锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物对金属离子例如铜离子的检测表现出良好的检测效果,并且检测手段可靠、检测方法便捷、检测后易于与待测物体系分离。该锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物将在金属离子检测等领域具有良好的应用价值。

    一种碳点/壳聚糖/二氧化锰储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110379641B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910591266.0

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种碳点/壳聚糖/二氧化锰储能材料及其制备方法。以碳点/壳聚糖复合物与高锰酸钾水溶液作为电沉积液,采用阴极电沉积技术在泡沫镍电极上电沉积碳点/壳聚糖/二氧化锰电沉积层,从而直接在泡沫镍电极上构建得到所述储能材料。本发明利用电沉积技术具有可控性和选择性、操作简单、条件温和等优点,在电沉积过程中,以碳点/壳聚糖/高锰酸钾溶液为电沉积液,整个电沉积过程安全可控,在短时间内就可以在泡沫镍上电沉积得到碳点/壳聚糖/二氧化锰储能材料。同时由于碳点的作用,提高了电容器的比电容,具有较好的充放电效率和比电容。

    一步法制备天然高分子小球/胶囊双层结构载体的方法

    公开(公告)号:CN109621852B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811574278.4

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一步法制备天然高分子小球/胶囊双层结构载体的方法,包括以下步骤:将浓度2.0~3.0wt%的琼脂溶液和2.0~3.0wt%的壳聚糖溶液充分混合,制备得到琼脂与壳聚糖混合溶液,85~95℃下保存;将所得混合溶液超声去除气泡,在维持85~95℃下采用注射器缓慢滴加入同样超声去除气泡浓度为0.5~1.0wt%、温度为1~5℃的羧甲基纤维素钠溶液中并被浸没;放置20~40分钟,即制备得到天然高分子小球/胶囊双层结构载体材料。本发明同时利用天然高分子琼脂的温度刺激响应性溶胶‑凝胶转变性能,以及壳聚糖与羧甲基纤维素钠通过静电相互作用形成复合膜,采用简单方便的一步滴加法直接制备得到。

    一种碳点/壳聚糖/二氧化锰储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110379641A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910591266.0

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种碳点/壳聚糖/二氧化锰储能材料及其制备方法。以碳点/壳聚糖复合物与高锰酸钾水溶液作为电沉积液,采用阴极电沉积技术在泡沫镍电极上电沉积碳点/壳聚糖/二氧化锰电沉积层,从而直接在泡沫镍电极上构建得到所述储能材料。本发明利用电沉积技术具有可控性和选择性、操作简单、条件温和等优点,在电沉积过程中,以碳点/壳聚糖/高锰酸钾溶液为电沉积液,整个电沉积过程安全可控,在短时间内就可以在泡沫镍上电沉积得到碳点/壳聚糖/二氧化锰储能材料。同时由于碳点的作用,提高了电容器的比电容,具有较好的充放电效率和比电容。

    对金属离子同时进行荧光和电化学检测的含量子点电极的制备方法

    公开(公告)号:CN110596220B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201910908705.6

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种对金属离子同时进行荧光和电化学检测的含量子点电极的制备方法。将硫化锌量子点溶液与等体积的海藻酸钠溶液混合,加入碳酸钙粉末混合均匀,即得到硫化锌量子点与海藻酸钠电沉积液;将所得硫化锌量子点与海藻酸钠电沉积液在ITO玻璃电极上进行共沉积,即得到能对金属离子同时进行荧光和电化学检测的含量子点电极。本发明制备的电极可以对被检测物质达到更好的检测效果,且具有制备方法简便、操作简单、制备过程环保无污染、成本低的特点,所制备的含量子点电极在生物传感领域和检测器领域具有良好的应用前景。

    一种采用一锅法制备的量子点/琼脂复合物及其进行金属离子检测方法

    公开(公告)号:CN111117596A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911225674.0

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种采用一锅法制备的量子点/琼脂复合物及其进行金属离子检测方法,其特征在于,利用琼脂作为锰掺杂硫化锌量子点制备过程中的稳定剂,采用一种新颖简单的一锅法制备具有金属离子检测作用的锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物,它包括如下步骤:1)锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物的制备;2)锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物凝胶小球的制备。利用量子点/琼脂复合物进行金属离子检测。这种一锅法制备方法具有方法简单、环境友好、绿色无毒、反应条件温和、后处理过程方便等优点。本发明所制备的锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物对金属离子例如铜离子的检测表现出良好的检测效果,并且检测手段可靠、检测方法便捷、检测后易于与待测物体系分离。该锰掺杂硫化锌量子点/琼脂复合物将在金属离子检测等领域具有良好的应用价值。

    对金属离子同时进行荧光和电化学检测的含量子点电极的制备方法

    公开(公告)号:CN110596220A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910908705.6

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种对金属离子同时进行荧光和电化学检测的含量子点电极的制备方法。将硫化锌量子点溶液与等体积的海藻酸钠溶液混合,加入碳酸钙粉末混合均匀,即得到硫化锌量子点与海藻酸钠电沉积液;将所得硫化锌量子点与海藻酸钠电沉积液在ITO玻璃电极上进行共沉积,即得到能对金属离子同时进行荧光和电化学检测的含量子点电极。本发明制备的电极可以对被检测物质达到更好的检测效果,且具有制备方法简便、操作简单、制备过程环保无污染、成本低的特点,所制备的含量子点电极在生物传感领域和检测器领域具有良好的应用前景。

    一步法制备天然高分子小球/胶囊双层结构载体的方法

    公开(公告)号:CN109621852A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811574278.4

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一步法制备天然高分子小球/胶囊双层结构载体的方法,包括以下步骤:将浓度2.0~3.0wt%的琼脂溶液和2.0~3.0wt%的壳聚糖溶液充分混合,制备得到琼脂与壳聚糖混合溶液,85~95℃下保存;将所得混合溶液超声去除气泡,在维持85~95℃下采用注射器缓慢滴加入同样超声去除气泡浓度为0.5~1.0wt%、温度为1~5℃的羧甲基纤维素钠溶液中并被浸没;放置20~40分钟,即制备得到天然高分子小球/胶囊双层结构载体材料。本发明同时利用天然高分子琼脂的温度刺激响应性溶胶‑凝胶转变性能,以及壳聚糖与羧甲基纤维素钠通过静电相互作用形成复合膜,采用简单方便的一步滴加法直接制备得到。

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