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公开(公告)号:CN114923967B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210429577.9
申请日:2022-04-22
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纸电极的层叠式电化学传感装置及其在重金属检测中的应用,属于电化学技术领域。本发明选用碳纸CPE作为工作电极替代传统的玻碳电极,并修饰AuNPs和Co‑MOF‑NH2,制备Co‑MOF‑NH2/AuNPs/CPE工作电极,构建具有微型电解池而形成简易微场的层叠式电化学传感装置。本发明层叠式电化学传感装置用于金属离子的检测时显著提高了Cd2+和Pb2+的响应电流值,在浓度0.75‑35μg/L范围内定量检测Cd2+,检出限达0.11μg/L;在浓度0.5‑20μg/L范围内定量检测Pb2+,检出限达0.07μg/L。
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公开(公告)号:CN114660142B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210078866.9
申请日:2022-01-24
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于共价有机骨架和银纳米粒子复合碳布电极的比率型电化学传感器,属于分析检测技术领域。本发明中选用的碳布电极CC的电化学有效表面积显著大于传统玻碳电极GCE,基于电沉积AgNPs和滴涂COF‑LZU1改性CC电极制备得到比率型电化学传感器。本发明构建的传感器实现了BPA和BPS的同时检测,并进一步应用于塑料包装饮料中BPA和BPS的同时定量检测,线性范围在0.5‑100μM,检出限均为0.15μM(S/N=3),通过比率处理的信号输出显示出比单一目标物响应信号更好的线性相关性。此外,抗干扰性试验显示100倍浓度的离子,等量有机化合物均无明显干扰。
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公开(公告)号:CN114778724A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210405741.2
申请日:2022-04-18
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种搅拌棒吸附‑分散微萃取检测三唑类农药残留的方法,属于分析检测技术领域。本发明通过原位生长法:(1)合成氨基化的空心Fe3O4磁性微球;(2)在Fe3O4微球上共价结合第一个单体,制备TFPB/Fe3O4;(3)在TFPB/Fe3O4上连接第二个单体,构建磁性共价有机骨架材料TFPB‑BD/Fe3O4,并将其作为吸附材料提供了一种搅拌棒吸附‑分散微萃取(SBSDME)三唑类农药的方法。本发明TFPB‑BD/Fe3O4‑SBSDME处理的植物源性样品进行检测,有机溶剂用量少,前处理速度快,具有实际应用前景。
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公开(公告)号:CN114674952A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210291203.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于电场增强薄膜固相微萃取检测磺胺类抗生素的方法,属于分析检测技术领域。本发明通过水热反应将MIL‑101(Cr)在CC表面原位生长作为TFME薄膜,开发了一种EE‑TFME结合高效液相色谱法富集检测SAs的方法,成功应用于动物源性食品(牛奶、蜂蜜、猪肉和鸡肉)中SAs的提取和测定。本发明方法检测SAs的检测限LOD为2.5‑4.5ng/mL,定量限LOQ为8.0‑14.5ng/mL,线性范围上限为200.0ng/mL;通过加标回收率实验并检测其中磺胺类抗生素含量,加标回收率在81.7%~114.2%,匹配良好、准确度高;且检测方法的适应性好。
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公开(公告)号:CN116082573B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202310108129.3
申请日:2023-02-13
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
IPC: C08F283/00 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08G12/08 , C08J9/00 , C08L51/08 , C08L51/02 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于共价有机骨架的β‑环糊精‑聚丙烯酰胺水凝胶及其制备方法与应用,属于有机污染物处理技术领域。本发明中β‑环糊精‑聚丙烯酰胺/共价有机骨架水凝胶的制备,是以COF TFPB‑BD和丙烯酰胺为原料,并在β‑CD‑MA交联剂、过硫酸铵(APS)和N,N,N’,N’‑四甲基乙二胺(TEMED)的作用下,涡旋混匀,得预聚合液;然后将预聚合液滴入培养板,静置聚合反应;之后将培养板浸泡,脱模,即得黄色的β‑CD‑PAAM/TFPB‑BD水凝胶;该水凝胶对三唑类农药具有较高的选择性和去除率,同时具有良好的耐盐性和耐酸、耐碱性,且易于回收利用,在极端环境的污水处理方面具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN115656281B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202211322081.8
申请日:2022-10-26
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种基于铋氧基金属有机骨架类过氧化物纳米酶的电化学传感装置及其在铬离子检测中的应用技术,属于电化学传感技术领域。本发明以甲酸氧铋(BiOCOOH)和2‑氨基对苯二甲酸(NH2‑H2BDC)为前体,水热法合成铋氧基金属有机骨架纳米酶BiO‑BDC‑NH2,将其修饰于玻碳电极(glassy carbon electrode,GCE),制成BiO‑BDC‑NH2/GCE类过氧化物纳米酶电化学传感装置,构建电化学催化3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺(TMB)和过氧化氢(H2O2)体系;通过Cr6+还原为Cr3+时对BiO‑BDC‑NH2的类过氧化物酶活性的抑制作用,使体系氧化产物(oxTMB)响应信号降低,建立一种Cr6+检测方法,解决了现有技术检出限高、稳定性差和催化效果弱的问题。
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公开(公告)号:CN114778724B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210405741.2
申请日:2022-04-18
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种搅拌棒吸附‑分散微萃取检测三唑类农药残留的方法,属于分析检测技术领域。本发明通过原位生长法:(1)合成氨基化的空心Fe3O4磁性微球;(2)在Fe3O4微球上共价结合第一个单体,制备TFPB/Fe3O4;(3)在TFPB/Fe3O4上连接第二个单体,构建磁性共价有机骨架材料TFPB‑BD/Fe3O4,并将其作为吸附材料提供了一种搅拌棒吸附‑分散微萃取(SBSDME)三唑类农药的方法。本发明TFPB‑BD/Fe3O4‑SBSDME处理的植物源性样品进行检测,有机溶剂用量少,前处理速度快,具有实际应用前景。
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公开(公告)号:CN116790030A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310480324.9
申请日:2023-04-28
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架MOFs改性的三聚氰胺泡沫MF的制备方法及其在枪头固相萃取果蔬中的有机磷农药中的应用,包括如下步骤:(1)对泡沫进行预处理;(2)分别合成Ti‑MIL‑125和Fe‑MIL‑101两种MOFs材料;(3)在交联剂聚偏二氟乙烯PVDF作用下,将MOFs均匀固定于泡沫上,完成MOFs改性的泡沫的制备,即MF/PVDF/MOFs;(4)将MF/PVDF/MOFs填塞于1mL枪头,通过枪头固相萃取的方法实现对果蔬中有机磷农药的快速萃取。
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公开(公告)号:CN116082573A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310108129.3
申请日:2023-02-13
Applicant: 江南大学 , 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司
IPC: C08F283/00 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08G12/08 , C08J9/00 , C08L51/08 , C08L51/02 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于共价有机骨架的β‑环糊精‑聚丙烯酰胺水凝胶及其制备方法与应用,属于有机污染物处理技术领域。本发明中β‑环糊精‑聚丙烯酰胺/共价有机骨架水凝胶的制备,是以COF TFPB‑BD和丙烯酰胺为原料,并在β‑CD‑MA交联剂、过硫酸铵(APS)和N,N,N’,N’‑四甲基乙二胺(TEMED)的作用下,涡旋混匀,得预聚合液;然后将预聚合液滴入培养板,静置聚合反应;之后将培养板浸泡,脱模,即得黄色的β‑CD‑PAAM/TFPB‑BD水凝胶;该水凝胶对三唑类农药具有较高的选择性和去除率,同时具有良好的耐盐性和耐酸、耐碱性,且易于回收利用,在极端环境的污水处理方面具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN117619444A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311572838.3
申请日:2023-11-23
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于电芬顿体系的CoNiFe‑MOF/LDH催化剂的制备方法,通过将氯化钴、氯化镍、氯化亚铁和尿素溶解并进行水热反应,得到CoNiFe‑LDH的前体模板;再将得到的CoNiFe‑LDH前体模板与有机配体2,3,6,7,10,11‑六羟基三亚苯基苯反应,制备得到CoNiFe‑MOF/LDH催化剂。本发明还公开了将CoNiFe‑MOF/LDH材料作为非均相电芬顿催化剂在降解有机废水中的应用。本发明的催化剂是通过水热法合成的棒状多孔的纳米结构,具有良好的电催化性能,能够对水环境中的抗生素能够高效去除,且矿化程度高。能在60min实现97%的去除率,420min内矿化率在80%以上。
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