利用氧化铁纳米材料促进并加速堆肥过程中有机质降解的方法

    公开(公告)号:CN109456093A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201910031596.4

    申请日:2019-01-14

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用氧化铁纳米材料促进并加速堆肥过程中有机质降解的方法,该方法包括以下步骤:将氧化铁纳米材料与堆肥原料混合,对所得混合物进行堆肥。本发明利用氧化铁纳米材料促进并加速堆肥过程中有机质降解的方法,通过利用氧化铁纳米材料提高堆肥过程中相关酶的活性从而促进并加速堆肥过程中总有机质、总有机碳以及水溶性有机碳的降解,因而能够促进并加速堆肥过程中有机质的降解,具有工艺简单、操作方便、处理效率高、处理效果好等优点,对于提高堆肥产品的应用价值和应用范围具有十分重要的意义。

    一种用于检测铅的电化学传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105092683A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510551088.0

    申请日:2015-08-31

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种用于检测铅的电化学传感器及其制备方法和应用,该电化学传感器包括玻碳电极、信号放大装置、响应探针和目标探针,玻碳电极的检测端表面修饰有有序介孔碳,并沉积有纳米金颗粒,巯基修饰的捕获探针吸附在纳米金颗粒上;信号放大装置包括沉积有纳米金颗粒的有序介孔碳,沉积有纳米金颗粒的有序介孔碳上吸附有亚甲基蓝,响应探针通过巯基吸附在信号放大装置的纳米金颗粒上;响应探针的核苷酸序列为脱氧核糖核酸与核苷酸腺苷嵌合体的核苷酸序列。其制备方法包括修饰玻碳电极、制备信号放大装置和配制响应探针和目标探针溶液。本发明电化学传感器应用于检测水体中的铅离子,具有简化操作、快速响应、高灵敏度、高检测精度及较强抗干扰性等优势。

    利用氧化铁纳米材料促进并加速堆肥过程中有机质降解的方法

    公开(公告)号:CN109456093B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910031596.4

    申请日:2019-01-14

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用氧化铁纳米材料促进并加速堆肥过程中有机质降解的方法,该方法包括以下步骤:将氧化铁纳米材料与堆肥原料混合,对所得混合物进行堆肥。本发明利用氧化铁纳米材料促进并加速堆肥过程中有机质降解的方法,通过利用氧化铁纳米材料提高堆肥过程中相关酶的活性从而促进并加速堆肥过程中总有机质、总有机碳以及水溶性有机碳的降解,因而能够促进并加速堆肥过程中有机质的降解,具有工艺简单、操作方便、处理效率高、处理效果好等优点,对于提高堆肥产品的应用价值和应用范围具有十分重要的意义。

    用于检测汞的电化学传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107389755B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201710827484.0

    申请日:2017-09-14

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于检测汞的电化学传感器及其制备方法和应用,电化学传感器包括玻碳电极,探针P2和固定在纳米金粒子上巯基修饰的探针P3;玻碳电极的检测端表面修饰有碳掺杂类石墨烯相氮化碳,碳掺杂类石墨烯相氮化碳上沉积有纳米金粒子,巯基修饰的探针P1连接在所述纳米金粒子上,探针P2部分脱氧核糖核苷酸可与巯基修饰的探针P1部分脱氧核糖核苷酸互补配对形成双链结构,探针P1和探针P2中未配对的脱氧核糖核苷酸可与固定在纳米金粒子上巯基修饰的探针P3形成双链结构。其制备方法包括修饰碳掺杂类石墨烯相氮化碳、修饰纳米金、修饰探针P1等步骤。本发明的电化学传感器抗重金属离子干扰的能力强,可应用于检测汞离子。

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