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公开(公告)号:CN110863195A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911193722.2
申请日:2019-11-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种用于高浓度氯离子环境中的镁合金表面处理方法,主要包括磷酸氢二钠-氨水混合溶液处理和浸渍提拉处理步骤。本发明处理后的镁合金可长期稳定应用于高浓度氯离子环境中,突破了长久以来高浓度氯离子环境对镁合金应用的限制。本发明方法适用于各种型号、尺寸和形状的镁合金工件的表面处理,具有工艺简单、操作自动化程度高、易于大规模工业化处理等特点。本发明表面处理方法还可推广应用于其他在高浓度氯离子环境中应用的金属材料。
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公开(公告)号:CN106198666A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610514521.8
申请日:2016-06-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/333
CPC classification number: G01N27/308 , G01N27/3335
Abstract: 本发明公开了一种检测铅离子的复合材料修饰玻碳电极及其制备方法,该复合材料修饰玻碳电极包括玻碳电极,在玻碳电极表面涂满纳米四氧化三铁/二氧化钛/氮掺杂石墨烯/纳米金复合材料,再吸附有机配体修饰膜。该制备方法包括步骤1、氨基化壳核Fe3O4/TiO2的制备;2、羧基化氮掺杂石墨烯/纳米金的制备;3、Fe3O4/TiO2/NG/Au复合材料的制备;4、有机配体(ETBD)的制备;5、Fe3O4/TiO2/NG/Au/ETBD修饰玻碳电极的制备。本发明的复合材料修饰玻碳电极具有的优点是,响应迅速、成本低、检测灵敏度高、线性范围宽、检测下限低、抗干扰能力强和稳定性能优良。
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公开(公告)号:CN101859906A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010192421.0
申请日:2010-06-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明所涉及的一种非贵金属燃料电池氧还原电催化剂为下述方法所得到的产物,(1)乙炔黑预处理;(2)机械研磨:将质量比为1∶2∶10的氯化钴(CoCl2·6H2O)、氮源(三聚氰胺或六次甲基四胺)、炭黑(乙炔黑或VulcanXC-72R),混合于研钵中进行机械研磨30分钟,达到均匀分散;(3)热处理:在氮气保护下采用分段式升温的方式进行,即每升温100℃,保持10分钟后再升温,依此类推,最后在所需温度下(500~900℃)保持1~5小时后停止加热;待其自然冷却到室温后关闭氮气本发明所用原料价格低廉,极大降低了氧还原催化剂的制作成本。本发明所用方法简便易行,适合于催化剂的规模化生产制备。
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公开(公告)号:CN110863195B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201911193722.2
申请日:2019-11-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种用于高浓度氯离子环境中的镁合金表面处理方法,主要包括磷酸氢二钠‑氨水混合溶液处理和浸渍提拉处理步骤。本发明处理后的镁合金可长期稳定应用于高浓度氯离子环境中,突破了长久以来高浓度氯离子环境对镁合金应用的限制。本发明方法适用于各种型号、尺寸和形状的镁合金工件的表面处理,具有工艺简单、操作自动化程度高、易于大规模工业化处理等特点。本发明表面处理方法还可推广应用于其他在高浓度氯离子环境中应用的金属材料。
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公开(公告)号:CN102603972B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210064860.2
申请日:2012-03-13
Applicant: 重庆大学
IPC: C08F222/14 , C08F212/36 , C08F222/38 , C08F220/06 , C08F220/04 , C08F220/14 , C08F226/06 , C08F220/56 , C08F230/04 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明涉及一种分子印迹聚合物的制备方法。它将甲基膦酸二甲酯、功能单体A和功能单体B溶于致孔剂中,超声脱气至少5min,放置冰箱内8小时以上,得到模板分子-单体复合物,将交联剂加入到该模板分子-单体复合物中,超声振荡至少30min,通入氮气至少15min,同时加入引发剂,密封,在用聚乙烯醇制成的悬浮液中热聚合,冷却至室温,有沉淀析出,离心,所得聚合物索氏提取至无印迹分子,用氯仿继续洗涤微球,除去残留甲醇和醋酸,放入真空干燥至恒重,得到甲基膦酸二甲酯(DMMP)的分子印迹聚合物微球。该方法制备获得的甲基膦酸二甲酯(DMMP)的分子印迹聚合物微球,吸附量显著提高,比表面积增大,选择性好。
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公开(公告)号:CN103172899A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201210563254.5
申请日:2012-12-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种用于有机磷农药快速检测的分子印迹复合膜及其应用,其以有机磷类农药作为模板分子,以金属卟啉作为功能单体制备分子印记复合膜。本发明提供的分子印迹复合膜制备方法简单,本发明所述的分子印迹复合膜中形成的三维空穴是具有专一识别性的,只能与具有特定结构的模板分子结合,因此本发明的分子印迹复合膜对于相应的模版分子具有较高的选择性,可用于有机磷农药的快速检测。
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公开(公告)号:CN117470945A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311572258.4
申请日:2023-11-22
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N27/626 , G01N1/44
Abstract: 本发明公开了一种测定蜂蜜中无机元素含量的ICP‑MS方法,利用电感耦合等离子串联体质谱仪(ICP‑MS/MS)对蜂蜜中的19种无机元素进行含量测定,通过质量转移法建立了更快速、准确、便捷的检测方法,利用碰撞/反应池的动态反应模式(DRC),在氨气条件下通过形成高丰度无干扰团簇离子,从而有效的消除各元素的质谱干扰,在最佳测试条件下,各元素的线性相关系数均在0.999以上,实际蜂蜜样品的加标回收率为90.34‑115.68%,相对标准偏差为0.29‑6.48%,说明了本发明分析方法准确可靠、精密度高,同时具有分析速度快、检出限低且无干扰的优点,适用于蜂蜜中痕量毒理性元素的高通量分析。
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公开(公告)号:CN110747453B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911128570.8
申请日:2019-11-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种镁工件表面喷涂液,以及喷涂液用于制备镁工件耐久性超双疏表面的方法。本发明的镁工件表面喷涂液不含氟、硅、橡胶、树脂以及各种微/纳米填料,组分环保且不造成相容性问题;将该喷涂液均匀喷涂到清洁的镁工件表面,进而通过适当的固化处理即可得到镁工件耐久性超双疏表面。本发明制备的镁工件超双疏表面耐久性好,可经受摩擦磨损、紫外光辐射、高压水柱冲击、强酸强碱、有机溶剂浸泡、强腐蚀介质浸泡等多种严酷试验,有望大大拓宽镁材料的应用领域。本发明方法适用于各种尺寸、形状的镁及其合金工件的处理。本发明方法具有工艺简单、操作方便、绿色环保、易于大规模工业化处理等特点。
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公开(公告)号:CN104198555A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410470979.9
申请日:2014-09-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种聚卟啉/纳米金修饰玻碳电极、制备方法及其应用。聚卟啉/纳米金修饰玻碳电极包括玻碳电极,在玻碳电极表面沉积有纳米金颗粒,还覆盖有聚合四苯基卟啉膜层;该电极制备方法,包括步骤:1、合成与配制四苯基卟啉溶液;2、配制氯金酸溶液;3、制备纳米金修饰玻碳电极;4、制备聚卟啉/纳米金修饰玻碳电极;5、电极在室温下晾干。该电极能应用于痕量铅离子的检测中。本发明的优点是:电极用于检测金属铅离子过程中,检测灵敏度高、重现性好、线性范围宽、检测限低。
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公开(公告)号:CN102603972A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210064860.2
申请日:2012-03-13
Applicant: 重庆大学
IPC: C08F222/14 , C08F212/36 , C08F222/38 , C08F220/06 , C08F220/04 , C08F220/14 , C08F226/06 , C08F220/56 , C08F230/04 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明涉及一种分子印迹聚合物的制备方法。它将甲基膦酸二甲酯、功能单体A和功能单体B溶于致孔剂中,超声脱气至少5min,放置冰箱内8小时以上,得到模板分子-单体复合物,将交联剂加入到该模板分子-单体复合物中,超声振荡至少30min,通入氮气至少15min,同时加入引发剂,密封,在用聚乙烯醇制成的悬浮液中热聚合,冷却至室温,有沉淀析出,离心,所得聚合物索氏提取至无印迹分子,用氯仿继续洗涤微球,除去残留甲醇和醋酸,放入真空干燥至恒重,得到甲基膦酸二甲酯(DMMP)的分子印迹聚合物微球。该方法制备获得的甲基膦酸二甲酯(DMMP)的分子印迹聚合物微球,吸附量显著提高,比表面积增大,选择性好。
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