一种基于AgNPs/MOFs/g-C3N4的复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112834478B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011489318.2

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 一种基于AgNPs/MOFs/g‑C3N4的复合薄膜的制备方法,将六水合硝酸钴的甲醇溶液和2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合并搅拌后,转移至反应釜中,室温下静置,得到金属框架MOFs材料a;将a分散在去离子水中,加入单宁酸的水溶液,离心获得深色产物b,洗涤去除过量单宁酸;将b重新分散在去离子水中,加入硝酸银溶液,得到c;将单层g‑C3N4放入离心管中,加入浓盐酸,得到质子化的g‑C3N4;将c和质子化后的g‑C3N4加入到甲醇溶液中,将混合物在室温搅拌并静置一段时间,形成溶液d;将d经过聚醚砜真空抽滤,用甲醇洗涤、干燥得到AgNPs/MOFs/g‑C3N4复合薄膜。本发明主要通过原位还原、静电相互作用等方法来构筑AgNPs/MOFs/g‑C3N4复合薄膜,该制备方法绿色环保、简便。

    一种具有SERS活性和降解性能的纳米复合基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN112808272B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202011536464.6

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 一种具有SERS活性和降解性能的纳米复合基底的制备方法,包括:将MgCl2溶解超纯水中形成溶液a;在不断搅拌下在溶液a中加入氨水和无水乙醇形成溶液b,将溶液b抽滤、洗涤分离出Mg(OH)2沉淀。将此沉淀在高温下煅烧一段时间,得到MgO。随后将其分散于H2O2中形成悬浮液c,将固体从悬浮液中分离出来,得到产物MgO2。将MgO2与聚醚酰亚胺超声混合得到悬浮液d,离心洗涤数次,再在重悬过后的d中加入金纳米粒子,超声处理,洗涤,重悬后形成金纳米粒子与MgO2的复合物;将碳纳米管海绵浸泡在上述的金纳米粒子与MgO2的复合物中,形成纳米复合基底。本发明的方法是以MgCl2为前驱体合成MgO2,再与金纳米粒子、碳纳米管海绵分别组装具有既有SERS活性又具有降解性能的纳米复合基底。

    一种基于AgNPs/MOFs/g-C3N4的复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112834478A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011489318.2

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 一种基于AgNPs/MOFs/g‑C3N4的复合薄膜的制备方法,将六水合硝酸钴的甲醇溶液和2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合并搅拌后,转移至反应釜中,室温下静置,得到金属框架MOFs材料a;将a分散在去离子水中,加入单宁酸的水溶液,离心获得深色产物b,洗涤去除过量单宁酸;将b重新分散在去离子水中,加入硝酸银溶液,得到c;将单层g‑C3N4放入离心管中,加入浓盐酸,得到质子化的g‑C3N4;将c和质子化后的g‑C3N4加入到甲醇溶液中,将混合物在室温搅拌并静置一段时间,形成溶液d;将d经过聚醚砜真空抽滤,用甲醇洗涤、干燥得到AgNPs/MOFs/g‑C3N4复合薄膜。本发明主要通过原位还原、静电相互作用等方法来构筑AgNPs/MOFs/g‑C3N4复合薄膜,该制备方法绿色环保、简便。

    一种具有SERS活性和降解性能的纳米复合基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN112808272A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011536464.6

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 一种具有SERS活性和降解性能的纳米复合基底的制备方法,包括:将MgCl2溶解超纯水中形成溶液a;在不断搅拌下在溶液a中加入氨水和无水乙醇形成溶液b,将溶液b抽滤、洗涤分离出Mg(OH)2沉淀。将此沉淀在高温下煅烧一段时间,得到MgO。随后将其分散于H2O2中形成悬浮液c,将固体从悬浮液中分离出来,得到产物MgO2。将MgO2与聚醚酰亚胺超声混合得到悬浮液d,离心洗涤数次,再在重悬过后的d中加入金纳米粒子,超声处理,洗涤,重悬后形成金纳米粒子与MgO2的复合物;将碳纳米管海绵浸泡在上述的金纳米粒子与MgO2的复合物中,形成纳米复合基底。本发明的方法是以MgCl2为前驱体合成MgO2,再与金纳米粒子、碳纳米管海绵分别组装具有既有SERS活性又具有降解性能的纳米复合基底。

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