一种CuMn双金属纳米酶及其便携式水凝胶的制备方法和在检测抗坏血酸中的应用

    公开(公告)号:CN119565629A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410976284.1

    申请日:2024-07-20

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体涉及了一种CuMn双金属纳米酶及其便携式水凝胶的制备方法和在检测抗坏血酸中的应用。一种便携式水凝胶球,制作方法如下,将CuMn双金属纳米酶配制成悬浊液,将海藻酸钠超声分散CuMn双金属纳米酶悬浊液中,用滴管吸取溶胶置于塑料离心管的管盖中,滴加氯化钙溶液并不断摇晃使其形成水凝胶球。本发明所述的CuMn双金属纳米酶材料有丰富的活性位点、较大的比表面积,该材料对于检测抗坏血酸有较低的检出限。水凝胶能将酶固定化,能够提高酶的催化活性和稳定性。水凝胶具有多孔性能够促进分子扩散,并且水凝胶由于其光学清晰度,作为底物非常完美。并且其颜色变化可以和智能手机联用,进行现场便携式可视化的检测。

    一种磁响应多功能超疏水生物质气凝胶的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119186420A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411489737.4

    申请日:2024-10-24

    Applicant: 辽宁大学

    Inventor: 刘欣雨 许旭 张蕾

    Abstract: 本发明属于超疏水材料技术领域,具体涉及一种磁响应多功能超疏水生物质气凝胶的制备方法和应用。本发明通过冷冻干燥技术,结合壳聚糖(CS)、磁性多孔碳材料(CMIL‑101)和聚二甲基硅氧烷(PDMS),制备超疏水PDMS@CMIL‑101/CS气凝胶,以实现高效的油水分离和有机污染物微塑料去除。该气凝胶利用磁响应和光热特性,在磁场下促进油吸附和处理高粘度油,简化净化流程,对水体修复具有重要的应用价值。

    一种高活性晶面共暴露三元花状Bi0/BiOI/ZCO吸波材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117983253B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202410141088.2

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种高活性晶面共暴露三元花状Bi0/BiOI/ZCO吸波材料及制备方法和应用。本发明通过简单的溶剂热法制备了具有{110}与{001}高活性晶面共暴露的3D分层级BiOI微花,进一步水热使其与ZnCo2O4纳米立方体形成BiOI/ZCO异质结,再一次水热使其表面原位生长0D半金属Bi0,得到高活性{110}与{001}晶面共暴露的3D分层级Bi0/BiOI/ZCO三元复合MW吸收材料。在MW驱动下,该材料对PFOA表现出超高的催化降解活性,在全氟烷基化合物污染的环境水体净化方面具有潜在的应用前景。

    一种中空FeCo2O4@CuCo2O4 Z型异质结构光电催化剂的制备方法及其在光电NH3生产中的应用

    公开(公告)号:CN119144995A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411231850.2

    申请日:2024-09-04

    Applicant: 辽宁大学

    Inventor: 张蕾 胡加波

    Abstract: 本发明属于高附加值化学品、催化剂生产技术领域,具体涉及一种中空FeCo2O4@CuCo2O4Z型异质结构光电催化剂的制备方法及其在光电NH3生产中的应用。制备方法如下:将ZIF‑67分散在乙醇中,再加入K3[Fe(CN)6],通过离子交换法得到前驱体,将前驱体分散到乙醇中,再向其中加入Cu(CH3COO)2水溶液,水浴搅拌,离心收集产品,将所得产品干燥后煅烧,得到目标产物。本发明制备的光电催化剂在可见光照射以及特定附加偏压作用下,在60min内催化合成的NH3的产量高达到26.124mg。本发明制备的光电催化剂具有高效、成本低、对硝酸盐吸附性能好的特点,能够应用于光电催化制备NH3领域。

    一种Janus漂浮NiFe2O4@CdS@PANI/Ti一体化电极的制备方法及其在H2O2生产中的应用

    公开(公告)号:CN118854363A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411073923.X

    申请日:2024-08-07

    Applicant: 辽宁大学

    Inventor: 张蕾 孙燕

    Abstract: 本发明涉及一种Janus漂浮NiFe2O4@CdS@PANI/Ti一体化电极的制备方法及其在H2O2生产中的应用,属于高附加值化学品、催化剂技术领域。制备方法如下:通过先水热后煅烧的方法在Ti网上生长NiFe2O4,再经二次水热法进一步生长CdS得到NiFe2O4@CdS/Ti一体化电极,通过电化学沉积的方法在NiFe2O4@CdS/Ti电极表面生长聚苯胺(PANI),再经PTFE单侧疏水化处理得到Janus漂浮NiFe2O4@CdS@PANI/Ti一体化电极。本发明制备的Janus漂浮NiFe2O4@CdS@PANI/Ti一体化电极,在无需外部供氧的情况下高效快速收集环境中O2用于还原生产H2O2,有助于推动光电催化技术在生产清洁能源领域的应用。

    一种Cu2O@NiFe2O4/Ni一体化电极的制备方法及其在合成氨中的应用

    公开(公告)号:CN118835273A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411073969.1

    申请日:2024-08-07

    Applicant: 辽宁大学

    Inventor: 张蕾 孙燕

    Abstract: 本发明提供一种Cu2O@NiFe2O4/Ni一体化电极的制备方法及其在合成氨中的应用,其制备方法包括采用抗坏血酸还原法制备了Cu2O纳米立方体模板,然后根据皮尔逊的酸碱理论,利用硫代硫酸钠对Cu2O立方体进行刻蚀,同时利用刻蚀产生的碱性环境在立方体外层生长镍铁双氢氧化物(NiFe‑LDH),将Cu2O@NiFe‑LDH涂覆于Ni泡沫上并在350℃下进行退火处理,得到了Cu2O@NiFe2O4/Ni一体化电极。本发明制备的Cu2O@NiFe2O4/Ni一体化电极具有独特的空心核壳结构形貌,有利于NO3‑的富集,异质结的形成有利于载流子分离,提高光电催化性能,一体化电极的设计能够提高电极稳定性,用于高效快速NO3‑还原产氨,有助于推动光电催化技术在环境修复领域的应用。

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