基于喷墨打印技术制备有机磷农药检测用可视化生物传感器的方法

    公开(公告)号:CN103558196A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310537362.X

    申请日:2013-11-04

    Abstract: 基于喷墨打印技术制备有机磷农药检测用可视化生物传感器的方法,属于纳米生物传感器技术领域。所述方法为:配制带有负电荷的量子点溶液和带有正电荷的聚电解质溶液;将量子点溶液与聚电解质溶液交替打印到基底材料上,得到聚电解质/量子点多层薄膜;在聚电解质/量子点多层薄膜上交替滴加聚电解质和乙酰胆碱酯酶。本发明采用办公用喷墨打印机在基底材料上制备可视化生物芯片并应用于有机农药残留检测,通过控制打印次数,可以获得不同信号强度的量子点多层薄膜,通过控制酶的组装浓度和蛋白质层数还可以进一步改善传感器性能。本发明的制备方法简单、操作容易、重复性好、精度高、检测限低、传感器结构可控、可进行现地快速检测。

    还原态铵钨青铜纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN103496744A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310490453.2

    申请日:2013-10-19

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 还原态铵钨青铜纳米粒子的制备方法,属于无机氧化物材料的制备领域。本发明在溶剂热条件下,以有机长链高沸点酸为反应媒介,有机钨源和有机高沸点胺为原料,在非水环境下一步控制合成铵钨青铜纳米粒子。本发明制备的样品为六角相铵钨青铜纳米晶体,尺寸在80~500nm之间可以进行调控,形态均匀,粒径分布窄,化学价态为W6+和W5+混合存在,富含自由电子。此外,本发明所制备的样品具有较强的近红外线吸收能力,含有纳米粒子的薄膜可以有效的屏蔽掉780~2500nm的近红外线并且保持对可见光的较高透过率。

    一种高效筛分钾离子与钠离子的磺酸化X型分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN120022956A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510204770.6

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种高效筛分钾离子与钠离子的磺酸化X型分子筛的制备方法,所述方法如下:(1)将NaX分子筛放置烧杯中;(2)加入去离子水搅拌,待其自然沉降,倒出洗涤后的废液;(3)重新加入去离子水,重复(2),充分洗净分子筛;(4)将洗涤后的分子筛烘干,得到待改性的分子筛;(5)将待改性的分子筛置于烧杯中,加入硫酸溶液,室温下搅拌;(6)搅拌完毕后,待分子筛彻底沉降后,倒出反应废液;(7)加入去离子水搅拌,使其充分洗涤分子筛,静置;(8)重复(7),直至洗涤液的pH为7;(9)将洗涤后的分子筛烘干,得到改性完成的磺酸化X型分子筛。本发明原料成本低廉,易于合成成型,适用于工业化大规模的生产。

    一种光催化紧密耦合微生物燃料电池、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113506906A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110773314.5

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明提供一种光催化紧密耦合微生物燃料电池、制备方法及应用,涉及环境、材料和能源领域,具体技术方案如下:一种光催化紧密耦合微生物燃料电池,包括阴极和阳极,所述阳极包括生物阳极和光阳极,所述生物阳极和光阳极并联连接,所述光阳极包括光催化剂和阳极基底Ⅰ,所述光催化剂附着在阳极基底Ⅰ上。本发明在微生物燃料电池中引入光催化剂,通过光催化剂及其负载的电极与传统的微生物燃料电池的电极并联构成光催化紧密耦合微生物燃料电池的阳极。在微生物降解的过程中加入光催化的过程,加快有机污染物的降解,提高微生物燃料电池的产电性能。

    一种低阻抗的柔性PDMS基聚合物植入式神经电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN111939467A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010750329.5

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种低阻抗的柔性PDMS基聚合物植入式神经电极及其制备方法,属于神经生物材料技术领域。本发明为了解决现有入式神经电极易出现机械匹配度差、硬度过大、电阻较高等问题。本申请利用碱液对硅片进行湿法刻蚀,使硅片表面产生金字塔微结构,通过在硅片表面电镀一层聚吡咯薄膜使此薄膜也具有金字塔微结构,进一步增加薄膜的比表面积从而降低其阻抗。并且本申请将吡咯薄膜转移到绝缘玻璃片上后在此薄膜上生长微米棒,再镀第二层聚吡咯薄膜以固定微米棒,将此薄膜转移到PDMS基底上,此时微米棒嵌入PDMS中,有效避免电极的分层现象。

    尺寸可控球状介孔二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN103214033A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310167532.X

    申请日:2013-05-09

    Abstract: 尺寸可控球状介孔二氧化钛的制备方法,属于材料技术领域。所述方法步骤如下:将钛酸异丙酯溶解于有机脂肪醇中,然后加入有机脂肪酸,混合均匀后,移至水热反应釜进行晶化反应,反应后将粉体样品离心,洗涤,真空干燥,即获得粉体样品。本发明在溶剂热条件下,利用有机醇类与酸酯化反应过程中缓慢地释放出来的水分子控制水解钛源,生产二氧化钛纳米晶体并团聚成球状二次粒子。介孔结构则形成于纳米晶体之间的空隙。另外,通过调控加热过程中释放出水分子量与原料量间的比值来调控二次球状粒子的粒径。本方法的合成步骤十分简单,获得粒子形貌均匀,孔结构发达,以及粒子大小可控。

    一种源自球果的三维多孔生物炭的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109721044B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201811582877.0

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种源自球果的三维多孔生物炭的制备方法及其应用,所述三维多孔生物炭的制备方法包括如下步骤:(1)将采集回来的球果表面的杂物清理干净,然后干燥;(2)将干燥后的球果在惰性气体的氛围下进行高温热处理碳化,形成多杂原子掺杂的生物炭。上述方法制备的源自球果的三维多孔生物炭可作为微生物燃料电池阳极。本发明在惰性氛围下将球果通过简单的热处理碳化获得多杂原子掺杂、具有三维独立结构的多孔生物炭。源自球果的多孔生物炭作为独立的阳极能够快速启动微生物燃料电池,并且能够获得显著高于商业三维材料的电压和功率密度,且其来源广泛,价格低廉,制备方法简单,可量化生产。

    一种红外理疗灯防灼伤灯罩及其制备方法

    公开(公告)号:CN113521554A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110807943.5

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明提供一种红外理疗灯防灼伤灯罩及其制备方法,属于医疗器械技术领域,具体方案如下:一种红外理疗灯防灼伤灯罩,包括光学层和透明基底,所述光学层附着在透明基底上,所述光学层材料为钨青铜材料、ITO、LaB6、ATO中的一种或多种的组合。本发明可有效屏蔽掉85%以上的波长大于1300nm的光,并且选择性透过80%以上800‑1300nm波段的光,用以保证理疗效果,红外理疗过程中可有效降低10℃以上的皮肤升温,进而避免出现红外理疗过程中所产生的“烤皮”现象,降低红外理疗的副作用。通过简单的外加灯罩、无需改变原有理疗光源的方式可对任一理疗灯进行升级改造,简单且通用性高。

    碳化铌纳米粒子修饰的碳布电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111564642A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010479479.7

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种碳化铌纳米粒子修饰的碳布电极的制备方法,其特征在于所述方法包括如下步骤:步骤一:将碳布裁剪,洗涤,置于烘箱内干燥;步骤二:将步骤一得到的碳布进行活化,洗涤,然后置于烘箱内干燥;步骤三:将碳化铌材料、粘结剂、异丙醇和去离子水混合震荡均匀后得到碳化铌分散液,将其涂覆在步骤二得到的碳布上,用固定件固定,晾干后即得到阳极,其适用于各种类型的微生物燃料电池包括水介质的微生物燃料电池、土壤微生物燃料电池以及植物微生物燃料电池等。本发明的原料成本低廉、制备步骤简单,因碳化铌纳米材料的过渡金属碳化物性质,有利于微生物的附着,从而加快微生物燃料电池的启动速度,并获得较高的输出电压和功率密度。

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