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公开(公告)号:CN109095463A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810434656.2
申请日:2018-05-09
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C01B32/198 , C01G3/02 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及电化学领域,具体涉及改进的氧化石墨烯/纳米氧化铜复合材料制备方法,改进的氧化石墨烯/纳米氧化铜复合材料制备方法,包括以下步骤,①制备氧化石墨,②取步骤①的氧化石墨制备氧化石墨烯,③制备纳米氧化铜,④将步骤②中的氧化石墨烯和步骤③中的纳米氧化铜合成为氧化石墨烯/纳米氧化铜复合材料。本发明的制备方法成品性能好、制备效率高、且环保性好、可适用于量产。
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公开(公告)号:CN108627554A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810434639.9
申请日:2018-05-09
Applicant: 东莞理工学院
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及电化学领域,具体涉及葡萄糖传感器用修饰电极及其制备方法,葡萄糖传感器用修饰电极的制备方法,包括以下步骤,①制备GO分散液,②制备ZnO纳米材料,③将步骤①和②中的GO和ZnO纳米材料进行合成,制得GO/纳米ZnO复合材料,④取Nafion溶液和步骤③中的GO/纳米ZnO复合材料制备Nafion/ZnO/GO/GCE修饰电极,即得本发明的葡萄糖传感器用修饰电极。本发明的葡萄糖传感器用修饰电极稳定性高、电化学性能好。
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公开(公告)号:CN108558999A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810350234.7
申请日:2018-04-18
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及一种改良纤维素及其制备方法和应用。一种如式(Ⅰ)所示改良纤维素,所述改良纤维素通过如式(Ⅱ)所示的长链化合物取代如式(Ⅲ)所示的纤维素中的糖羟基得到,其中,n为2~7。本发明通过具有端氨基的长链化合物来对纤维素进行取代改性,从而使得改性后的纤维素具有长链空间和端氨基,可作为固态多肽合成的基质,增加反应活性和反应空间,降低多肽合成的难度,较好的实现固态多肽合成,产率高,成本低。
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公开(公告)号:CN108359018A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810350887.5
申请日:2018-04-18
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及一种Rink Amide linker修饰的改良纤维素及其制备方法和应用。一种如式(Ⅰ)所示的改良纤维素,所述改良纤维素通过如式(Ⅱ)所示的长链化合物取代如式(Ⅲ)所示的纤维素中的6-位糖羟基后进行修饰得到,,其中,n为2~7。本发明通过具有端氨基的长链化合物来对纤维素进行取代改性,并利用Rink Amide linker进行修饰从而使得改性后的纤维素具有长链空间和更佳的反应活性,可较好的实现手动和自动固态多肽合成,产率高,条件简单,成本低;另外固态多肽合成后可不切割进行多肽活性的扫描,扫描后合成的多肽可从基质上切开下来,用质谱进行进一步的合成鉴定,或定量分析。
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公开(公告)号:CN108267530A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810283230.1
申请日:2018-04-02
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及一种食用油中丙二醛的检测方法。所述检测方法包括如下步骤:S1:向食用油中加入五氟苯肼,浓度为0.1~2mol/L、pH为3.5~6.5的磷酸二氢钾缓冲液和抗氧化剂,并利用萃取棒搅拌,将丙二醛衍生化为1-五氟苯酚-1,2-二氮唑并富集,所述萃取棒的填充材料为聚二甲基硅氧烷;S2:将萃取棒冲洗、晾干后,移入热解析管,并和丙二醛标准系列样品同步衍生化和萃取,利用热解析和气质联用分析即得丙二醛的含量。本发明提供的检测方法准确性高,检测限低,可为食用油氧化酸败程度评价提供更为准确的测量方法,为食用油质量安全监控提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN107186219A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710308558.X
申请日:2017-05-04
Applicant: 东莞理工学院
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0007 , C25B3/02 , C25B11/0494 , C25C5/02
Abstract: 本发明具体涉及一种枝状银‑钯钌复合材料的制备方法,通过将采用电沉积法制备的枝状纳米银微结构为模板,通过其与钯盐、钌盐的混合溶液进行电置换反应,从而制备得到具有枝状微结构的纳米枝状银‑钯钌复合材料;进一步地,本发明将上述制备方法得到的枝状银‑钯钌复合材料应用到乙醇中进行电催化氧化,使得在尽量减少钯、钌担载量的前提下,也能够获得较好的电催化氧化乙醇的效果。
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公开(公告)号:CN107046126A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710112679.7
申请日:2017-02-28
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料的制备方法,将还原氧化石墨烯、金属乙酸盐与乙二醇混合,回流反应1~2h,过滤,清洗,烘干,得到所述超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料;所述还原氧化石墨烯的质量浓度为0.3g/L;所述金属乙酸盐的浓度为5~20mmol/L;所述金属乙酸盐为镍的乙酸盐或钴的乙酸盐。本发明提供的复合材料,具有石墨烯材料的优良导电性及其含氧官能团参与的高活性。活性位点多,从而有效增大了电极材料的储锂性能。另外,由于金属氧化物超细纳米材料所独有的性质,电子传输路径变短,体积膨胀变小,有利于提升材料的导电性及储锂性能,实现对能源进行有效存储,为目前能源储存问题提供了很好的材料,具备极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106981650A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710074141.1
申请日:2017-02-10
Abstract: 本发明提供了一种纳米级单质铋的制备方法,通过电化学沉积法在导电碳布上生成纳米级单质铋;电解液为铋盐、十六烷基三甲基溴化铵和乙二胺四乙酸钠盐的混合水溶液,其中,铋盐浓度为(5~30)mmol/L;所述十六烷基三甲基溴化铵浓度为(30~80)mmol/L;所述乙二胺四乙酸钠盐浓度为(0.1~0.3)mol/L;所述电镀电压为‑1~0V;所述电镀时间为10~90min。本发明提供的制备方法能耗低,原料简便易取,操作简单,易于实现,制备得到的单质铋纳米材料,比表面积高,导电性能优异,具有很好的储能性能,为目前能源储存问题提供了很好的负极材料,具备极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN104761513B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510124055.8
申请日:2015-03-22
Applicant: 东莞理工学院城市学院
IPC: C07D277/82
Abstract: 以1,3?二苯并噻唑基三氮烯为配体,合成出了未见报道的三氮烯?镍(II)单核配合物Ni(C14H8N5S2)2,并通过X?ray单晶衍射对配合物晶体结构进行了表征,配合物属三斜晶系,P1空间群,晶胞参数:a=10.256(8)?,b=10.256(8)?,c=13.160(10)?,α=90o,β=90o,γ=90o;分子式:C28H16N10NiS4,Mr=679.46,V=1384.2(19)?3,Z=2,Dc=1.630Mgm?3,R1=0.0678,wR2=0.1619[I>2σ(I)]。
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