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公开(公告)号:CN119488926A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411638166.6
申请日:2024-11-16
Applicant: 海南大学
IPC: B01J27/10 , B01J35/39 , B01J35/70 , B01J37/10 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种降解海洋微塑料的铋基光催化剂及其制备方法,制备方法包括三个主要步骤:首先将特定浓度的五水合硝酸铋溶液和氯化钠溶液混合,经超声分散、水热反应等步骤得到氯氧化铋A;接着在氮气气氛下,将碳酸铯、十八烯、油酸反应形成油酸铯,再将十八烯、油酸、油胺、氢溴酸和溴化铋的混合物加热后注入油酸铯,猝灭后收集量子点形成铯铋溴量子点溶液B;最后将氯氧化铋A分散于溶剂后加入铯铋溴量子点溶液B,搅拌、洗涤、干燥得到Cs3Bi2Br9/BiOCl异质结铋基光催化剂。该催化剂由30%氯氧化铋A和70%铯铋溴量子点溶液B组成,可在可见光下降解海洋微塑料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115181984A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210787476.9
申请日:2022-07-06
Applicant: 海南大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/075
Abstract: 本发明涉及一种Co‑PiNiCoLDH@Nickel Foam电极的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)取泡沫镍浸泡于有机溶剂中,超声后水洗,再置于酸液浸泡,水洗后干燥,得到活化后的泡沫镍;(2)将镍盐和钴盐溶解于水中,调节pH值,超声振荡后得到NiCoLDH电解液;(3)将活化后的泡沫镍裁切后作为工作电极,以NiCoLDH电解液,进行电沉积处理,在阴极泡沫镍上得到含有NiCoLDH中间层的NiCoLDH@NF;(4)将NiCoLDH@NF加入到含有(NH4)2HPO4、钴盐的水溶液中,进行水热反应,制得目标电极。本发明制备的电极通过层层组装结构,极大提高活性面积,使得析氧和析氢活性都得以大幅提升,同时由于中间层作为保护层的加入,还可以有效提高电极的稳定性,可适用于电解水制氢、氯碱工业及海水电解等电化学领域。
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公开(公告)号:CN107703203B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201711194192.4
申请日:2017-11-24
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,公开了一种重金属检测装置以及检测方法,所述重金属检测装置包括:传感器装置设置于用于承装含有重金属离子的待测液的反应池装置中;所述传感器装置包括工作电极、参比电极和对电极,其中,所述工作电极为表面负载二氧化钛纳米管阵列层的钛片;所述传感器装置与所述恒电位仪连接;所述恒电位仪分别与信号处理模块和单片机模块连接,所述单片机模块与显示存储模块连接;所述的辅助系统包括至少一个激发光源和至少一个超声波装置。实施本发明的有益效果主要有:解决了现有技术中的重金属传感器测量准确性差和长期稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN107703203A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711194192.4
申请日:2017-11-24
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,公开了一种重金属检测装置以及检测方法,所述重金属检测装置包括:传感器装置设置于用于承装含有重金属离子的待测液的反应池装置中;所述传感器装置包括工作电极、参比电极和对电极,其中,所述工作电极为表面负载二氧化钛纳米管阵列层的钛片;所述传感器装置与所述恒电位仪连接;所述恒电位仪分别与信号处理模块和单片机模块连接,所述单片机模块与显示存储模块连接;所述的辅助系统包括至少一个激发光源和至少一个超声波装置。实施本发明的有益效果主要有:解决了现有技术中的重金属传感器测量准确性差和长期稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN103869608A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410089150.4
申请日:2014-03-12
Applicant: 海南大学
IPC: G03F7/00
Abstract: 本发明属于微纳米级结构材料和器件的加工技术领域,尤其涉及一种压印设备及其加压方法。本发明解决现有的压印设备在热压印大面积的被压印物时存在被压印物成型质量差的问题。本发明的压板由加压装置驱动,支撑板被弹性元件顶抵且限制在导柱的长度范围内移动,压板上固定有由压模与被压印物贴合形成的压印组件,只要使用加压装置,再配合弹性元件,即可让支撑板与压板实现靠近或分离,而压模与被压印物相抵实现压印。该压印设备结构简单、操作方便而且成型质量好,能够实现特征尺寸20nm到2000nm的图形转移,适于大量制备各种纳米电子器件、光学器件、存储器、纳米流体通道、生物芯片等。
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公开(公告)号:CN102718491A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210052477.5
申请日:2012-03-02
Applicant: 海南大学
IPC: C04B35/622 , C25D11/02
Abstract: 本发明公开了一种纳米管/粉共混态金属氧化物,属纳米材料科学领域。经过表面抛光清洁处理的Ti、Zn、Al、Zr、Ni、Co或其合金薄片,先在电解液中阳极氧化获得规整的纳米管阵列膜;膜层经剥落并清洗干燥后,经机械球磨得到纳米管/粉共混态;材料在球磨前或球磨后通过高温退火,或者直接高能球磨获得符合实际应用的最优晶型。此种纳米材料具有比表面积大、表面活性高、综合多形态优势等系列优点;且制备工艺简单,组分比例可控;便于掺杂、负载、敏化改性;可直接分散使用,也可附着于不同基底使用,灵活方便;在光催化、太阳能电池、半导体器件、传感器材料、电池材料及涂料、高分子添加剂等领域均有突出的性能及应用优势。
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公开(公告)号:CN103558270A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310488916.1
申请日:2013-10-18
Applicant: 海南大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明涉及一种基于有机电化学晶体管的海洋微生物附着传感器及制备方法。该传感器由衬底(1)、漏电极(2)和源电极(3)、具有微生物探测功能的导电聚合物层(4)、储水池(5)、栅电极(6)组成,漏电极(2)和源电极(3)位于衬底(1)之上,导电聚合物层(4)连接漏电极(2)和源电极(3),储水池(5)位于导电聚合物层(4)之上,栅电极(6)位于储水池(5)内,悬挂于导电聚合物层(4)上方,通过电解液与导电聚合物层(4)连接。制备步骤:对衬底清洗后干燥;在衬底表面制备源电极和漏电极;在源电极和漏电极之间制备导电聚合物探测层;在导电聚合物层表面安装储水池。其结构简单,制备方法也简单,易于制作。
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公开(公告)号:CN102718491B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201210052477.5
申请日:2012-03-02
Applicant: 海南大学
IPC: C25D11/02 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种纳米管/粉共混态金属氧化物,属纳米材料科学领域。经过表面抛光清洁处理的Ti、Zn、Al、Zr、Ni、Co或其合金薄片,先在电解液中阳极氧化获得规整的纳米管阵列膜;膜层经剥落并清洗干燥后,经机械球磨得到纳米管/粉共混态;材料在球磨前或球磨后通过高温退火,或者直接高能球磨获得符合实际应用的最优晶型。此种纳米材料具有比表面积大、表面活性高、综合多形态优势等系列优点;且制备工艺简单,组分比例可控;便于掺杂、负载、敏化改性;可直接分散使用,也可附着于不同基底使用,灵活方便;在光催化、太阳能电池、半导体器件、传感器材料、电池材料及涂料、高分子添加剂等领域均有突出的性能及应用优势。
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公开(公告)号:CN119588324A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411790172.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 海南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种兼具防污及吸附海水二价铜离子的复合聚氨酯膜及其制备方法和应用,本发明方法首先通过高分子有机聚合反应,制备出聚氨酯,并利用单宁酸/胶原蛋白复合物对其进行改性,在提高原聚氨酯吸附性能的同时赋予聚氨酯防污功能。此外,由于单宁酸在水中稳定性差,易溶于水,而本发明首先使其与胶原蛋白在水中发生共沉淀,而后将沉淀物接枝到聚氨酯上,解决了单宁酸的水稳性问题,同时由于胶原蛋白富含氨基,可进一步提高对二价铜离子的吸附。这种制备方法具有操作简便、生产效率高、原料易获得等优点,为其工业化生产提供了可行的技术路线,为降低海洋环境中的二价铜离子浓度以及减少海洋生物污损提供了新思路和方法。
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公开(公告)号:CN118204133A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410031147.0
申请日:2024-01-09
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供了一种微流控汗液收集与传感系统,包括汗液进样层,汗液进样层上设置有微流控汗液收集层,所述微流控汗液收集层上设置有汗液隔离层,所述汗液隔离层上设置有电极层。在毛细力的作用下,汗液从汗液进样层的汗液进样口进入微流控汗液收集层,再通过汗液传输通道传导到电极接触区,与电极层的电极接触,实现汗液的定向传输和检测。本发明选取低成本、生物相容性好的硅胶作为柔性基底,并使用导电碳浆结合丝网印刷技术得到完整导电电极层,同时采用硅胶制备微流控层用于汗液高效收集,实现对人体中多种生理健康成分的原位检测。
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