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公开(公告)号:CN118079953A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410492254.3
申请日:2024-04-23
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明属于环境化学光催化技术领域,具体涉及一种水钠锰矿‑亚硫酸盐光催化剂及其应用,所述水钠锰矿‑亚硫酸盐光催化剂由质量比为1∶2的水钠锰矿和亚硫酸盐组成,所述水钠锰矿‑亚硫酸盐光催化剂应用于降解污染物中有机染料。与现有技术相比,本发明在实验室条件下基本实现了零污染,有效降低了有机染料对环境的污染和生物体的危害,同时,由于光是清洁能源,进而成本也相对更低;应用于实际生产后,能够快速净化有机染料导致的水体污染,且不产生其他有害副产物,安全可控。
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公开(公告)号:CN115656286B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202211215690.3
申请日:2022-09-30
Applicant: 江西农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了含有VO‑TiO2@MXene复合材料的电化学传感器在检测吡虫啉中的用途,首先制备了二氧化钛插层的MXene(TiO2@MXene)复合材料,然后对复合材料进行电化学活化处理,将TiO2@MXene转化为富含氧空位的VO‑TiO2@MXene。以VO‑TiO2@MXene修饰玻碳电极(VO‑TiO2@MXene/GCE)为电化学传感器,在电解质溶液中对吡虫啉进行电化学检测。VO‑TiO2@MXene/GCE对吡虫啉显示出了良好的检测灵敏度。本发明构建的电化学传感器能实现对吡虫啉的定量分析及快速检测。
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公开(公告)号:CN119955049A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510446284.5
申请日:2025-04-10
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明属于多孔有机材料技术领域,具体涉及一种共价有机框架材料及其制备方法和应用,由1,3,5‑苯三甲酰肼和2,5‑二乙烯基‑1,4‑苯二甲醛在高温下经过氨醛缩合反应而获得的,同时,利用偶氮二异丁腈(AIBN)作为引发剂,通过1,2‑乙二硫醇和COFBTH‑DVa表面的乙烯基发生点击反应,实现巯基在COF表面及孔道内壁的锚定;其中,COFBTH‑DVa自身丰富的‑N‑N‑位点与后修饰的巯基将赋予SH‑COFBTH‑DVa多重HMIs吸附位点,使SH‑COFBTH‑DVa材料对HMIs呈现优异的吸附性能,具体表现在SH‑COFBTH‑DVa材料可实现水溶液中Pb2+的高效快速去除。
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公开(公告)号:CN118243765A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410673085.3
申请日:2024-05-28
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明属于电化学传感技术领域,尤其涉及一种均相‑非均相电化学毒死蜱的传感方法,包括以下步骤:(1)将乙酰胆碱酯酶和不同浓度的毒死蜱标准溶液加入至pH=4.0的0.1mol/L醋酸缓冲液中,室温下孵育;(2)向步骤(1)的混合液加入硫代乙酰胆碱,孵育;(3)向步骤(2)的混合液加入Hg2+标准溶液,孵育;(4)利用工作电极Co/NHPCNC/GCE对步骤(3)溶液中的Hg2+进行检测,绘制标准曲线,从而得出毒死蜱的浓度。本发明结合均相‑非均相电化学传感策略,采用修饰电极实现Hg2+信号放大,实现毒死蜱高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN115656286A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211215690.3
申请日:2022-09-30
Applicant: 江西农业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了含有VO‑TiO2@MXene复合材料的电化学传感器在检测吡虫啉中的用途,首先制备了二氧化钛插层的MXene(TiO2@MXene)复合材料,然后对复合材料进行电化学活化处理,将TiO2@MXene转化为富含氧空位的VO‑TiO2@MXene。以VO‑TiO2@MXene修饰玻碳电极(VO‑TiO2@MXene/GCE)为电化学传感器,在电解质溶液中对吡虫啉进行电化学检测。VO‑TiO2@MXene/GCE对吡虫啉显示出了良好的检测灵敏度。本发明构建的电化学传感器能实现对吡虫啉的定量分析及快速检测。
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公开(公告)号:CN118645378A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410690048.3
申请日:2024-05-30
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料技术领域,公开了具有三维分级多孔结构的复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法为:将多壁碳纳米管和氧化石墨烯分散于甲醇后,依次加入钴盐和2‑甲基咪唑溶液混匀,于室温下进行反应,获得前驱体;于惰性气氛中,对前驱体进行高温裂解,获得由CoOx、多壁碳纳米管和还原氧化石墨烯形成的具有三维分级多孔结构的复合材料。本发明的制备方法操作简单,且制备原料易得,有利于推广进行大规模生产使用;且本发明获得的复合材料具有优异的电容性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118243765B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410673085.3
申请日:2024-05-28
Applicant: 江西农业大学
Abstract: 本发明属于电化学传感技术领域,尤其涉及一种均相‑非均相电化学毒死蜱的传感方法,包括以下步骤:(1)将乙酰胆碱酯酶和不同浓度的毒死蜱标准溶液加入至pH=4.0的0.1mol/L醋酸缓冲液中,室温下孵育;(2)向步骤(1)的混合液加入硫代乙酰胆碱,孵育;(3)向步骤(2)的混合液加入Hg2+标准溶液,孵育;(4)利用工作电极Co/NHPCNC/GCE对步骤(3)溶液中的Hg2+进行检测,绘制标准曲线,从而得出毒死蜱的浓度。本发明结合均相‑非均相电化学传感策略,采用修饰电极实现Hg2+信号放大,实现毒死蜱高灵敏检测。
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