S,N-CDs/PVA可视化膜传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112649404B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202011350742.9

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器及其制备方法和应用。S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器的形状为矩形或圆形的薄片,用于进行固相荧光检测;S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器具有PVA膜及分散于PVA膜中的碳点,所述碳点具有硫元素、氮元素、碳元素和氧元素;S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器用于对Cr(VI)进行检测;S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器附着Cr(VI)后得到的S,N‑CDs/PVA/Cr(Ⅵ)荧光猝灭膜用于对AA进行检测。经验证,少量的Cr(Ⅵ)即可使S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器的荧光强度大幅降低,表现出明显的荧光“关”现象;进一步验证发现,除了高灵敏度之外,S,N‑CDs/PVA可视化膜传感器能够对Cr(Ⅵ)检测表现出高选择性和高抗干扰性。

    具有内在拉曼光子导向能力的SERS基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN110376182B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201910755299.4

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种具有内在拉曼光子导向能力的SERS基底,在逆向反光材料上负载贵金属纳米材料形成SERS基底;所述逆向反光材料为逆向反射玻璃微珠RGBs;所述贵金属纳米材料为银纳米粒子Ag NPs;通过将贵金属材料自组装到逆向反光材料上,逆向反光材料成功地被转换成SERS基底,SERS信号的放大可以通过逆向反光材料逆向反射特性和来自聚集贵金属材料的拉曼增强的协同效应来实现,进而提高拉曼信号收集效率以达到提高拉曼基底灵敏度的目的。

    高重现性表面增强拉曼散射的基底材料及其使用方法

    公开(公告)号:CN109975271B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910333986.7

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明提供一种高重现性表面增强拉曼散射的基底材料,包括增强剂、疏水载体和液膜制备板;所述增强剂为含有纳米金属粒子的水溶液,用于与待测物质溶液进行混合以达到表面增强目的;所述疏水载体具有疏水表面,用于放置由增强剂和待测物质溶液组成的混合溶液液滴;所述液膜制备板上设有圆形通孔,所述圆形通孔的孔内壁设有用于吸附疏水载体表面上放置的混合溶液液滴以形成支撑液膜的亲水层。本发明提供的基底材料,操作简单,成本低廉,能够在达到增强效果的同时,大大降低检测成本,提高检测效率,提高信号重现性和检测灵敏度。

    油脂废液处理方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111392960A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010158792.0

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种油脂废液处理方法,该方法采用的处理装置包括处理箱体、曝气系统、转轴系统以及中央转轴驱动系统,将处理箱体内腔分为油水分离腔和多级级废液处理腔,该方法可根据需求将油水分离后的除油废液的进行好氧处理、厌氧处理或者厌氧与好氧复合处理。本发明通过结合合理改进处理装置内部结构,使得油脂废液基于重力-气浮原理增强油水分离效果,同时集成了生物处理的功能,可根据需求分别实现油水分离后所得除油废液的好氧处理、厌氧处理或者厌氧与好氧复合处理,有利于油脂废液的资源化利用和环境保护,在实现高效率的同时也达到简化设备、降低处理成本的目的,尤其适用于普通家庭和各规模餐饮商户、中央厨房等场景。

    具有内在拉曼光子导向能力的SERS基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN110376182A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910755299.4

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种具有内在拉曼光子导向能力的SERS基底,在逆向反光材料上负载贵金属纳米材料形成SERS基底;所述逆向反光材料为逆向反射玻璃微珠RGBs;所述贵金属纳米材料为银纳米粒子Ag NPs;通过将贵金属材料自组装到逆向反光材料上,逆向反光材料成功地被转换成SERS基底,SERS信号的放大可以通过逆向反光材料逆向反射特性和来自聚集贵金属材料的拉曼增强的协同效应来实现,进而提高拉曼信号收集效率以达到提高拉曼基底灵敏度的目的。

    高重现性表面增强拉曼散射的基底材料及其使用方法

    公开(公告)号:CN109975271A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910333986.7

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明提供一种高重现性表面增强拉曼散射的基底材料,包括增强剂、疏水载体和液膜制备板;所述增强剂为含有纳米金属粒子的水溶液,用于与待测物质溶液进行混合以达到表面增强目的;所述疏水载体具有疏水表面,用于放置由增强剂和待测物质溶液组成的混合溶液液滴;所述液膜制备板上设有圆形通孔,所述圆形通孔的孔内壁设有用于吸附疏水载体表面上放置的混合溶液液滴以形成支撑液膜的亲水层。本发明提供的基底材料,操作简单,成本低廉,能够在达到增强效果的同时,大大降低检测成本,提高检测效率,提高信号重现性和检测灵敏度。

    UO2(Ⅱ)的荧光检测材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119977878A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510038444.2

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明公开了UO2(Ⅱ)的荧光检测材料及其制备方法和应用,解决了现有技术中光致发光检测UO2(Ⅱ)存在的敏化困难的技术问题。UO2(Ⅱ)的荧光检测材料,XRD谱图在2.2°、16.3°、28.3°、29.5°、41.2°和50.6°处具有特征峰;FT‑IR光谱在1725cm‑1、2623cm‑1、2524cm‑1处具有特征峰;XPS全谱图在1135eV、531eV、285eV处具有特征峰。制备方法包括以下步骤:将2,5‑吡啶二羧酸N‑氧化物、可溶性铕盐和三乙胺溶解于水中,得到反应液;将反应液放入反应釜中进行水热反应;水热反应完成后,收集、洗涤、干燥沉淀,即得到UO2(Ⅱ)的荧光检测材料。水体中UO2(Ⅱ)的检测方法包括步骤:将上述第一方面所述的UO2(Ⅱ)的荧光检测材料的分散液放入待测水体中,测试混合液的荧光强度,然后根据荧光强度与UO2(Ⅱ)浓度的线性关系,换算得到待测水体中的UO2(Ⅱ)浓度。

    原位渗流分布的流动型复合吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119775961B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510282426.9

    申请日:2025-03-11

    Abstract: 本发明涉及吸波材料技术领域,公开了一种原位渗流分布的流动型复合吸波材料及其制备方法和应用。本发明通过采用农林废弃物作为原料制备得到的流动型复合吸波材料,不仅制备成本低、对环境友好,而且通过加入增稠剂和甘油,能够有效改善流动型复合吸波材料在土壤中的渗透能力、截留分布能力、渗透速度,使得流动型复合吸波材料具备良好的原位渗透分布特性,并有助于改善流动型复合吸波材料的吸波性能,在将其应用于修复土壤时,该流动型复合吸波材料能够在土壤中自主分散并尽可能均匀的分布在土壤中,从而能够有效简化土壤修复过程、降低修复土壤时的能耗和成本,提升土壤的修复效果。

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