一种甲醛检测所用的敏感材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108732207A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810343269.8

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明公开一种甲醛检测所用的敏感材料及制备方法和应用,该敏感材料为采用氧化石墨烯为模板使其表面吸附锡配体后,通过热处理获得表面具有介孔结构的还原氧化石墨烯掺杂的氧化锡纳米片,超薄表面及表面具有的介孔结构,使得比表面积达69.8m2∙g-1-105.7m2∙g-1,表面具有更多的活性位点。因此,利用其制备的甲醛检测所用的气体传感器中的气敏元件对甲醛具有灵敏度高、对干扰气体选择性好、响应/恢复能力强、检测限低、性能稳定等优点,因此其在甲醛气体传感器中应用时,可有效的提高甲醛气体传感器的灵敏度和选择性。可用于室内外甲醛浓度的检测进行空气质量的评估,从而保障人类的身体健康。

    一种ZnO/ZnS核壳纳米线阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN105883901B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201610227924.4

    申请日:2016-04-13

    Abstract: 本发明一种ZnO/ZnS核壳纳米线阵列的制备方法,以ZnO和石墨粉为原料,放入小瓷舟中,将具有一层Au催化剂的Al2O3为衬底,平放在瓷舟中混合物的表面中央,将瓷舟放入CVD管式炉中,通入流速为10‑15 sccm的氩气,5‑30 min升温至 800~1000℃,保温3‑60 min,然后自然降温,制得ZnO纳米阵列;然后采用双温区管式炉,将上述制备的ZnO纳米阵列放入管式炉的高温区,将装有硫粉的小瓷舟放入低温区,硫化,反应结束后自然降温,即可得到ZnO/ZnS的核壳纳米阵列。本发明的方法能稳定、可控地制备具有高度结晶性的ZnO/ZnS核壳纳米阵列,其工艺简单,成本低,其危险性低且绿色环保。

    一种用于检测甲醛气体的分等级结构二氧化锡气敏材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108589260A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810306138.2

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明提供了一种用于检测甲醛气体的分等级结构二氧化锡气敏材料的制备方法,称取锡源加入容器中,加入溶剂和PVP搅拌,使其呈透明状粘性液体;将透明状粘性液体收集入注射器中,放入静电纺丝机中,待纺丝完成后,将所收集到的样品进行煅烧,获得氧化锡空心纳米纤维;配制SnCl2溶液,对上述氧化锡空心纳米纤维进行浸渍,煅烧使其表面均匀负载氧化锡晶种;将柠檬酸三钠加入乙醇和水形成的混合溶液中,然后再将SnCl2·2H2O加入上述混合溶液中,加入表面含有晶种的SnO2纳米纤维,进行水热反应,待反应结束后,取出沉淀、干燥、煅烧,获得气敏材料。本发明所制得的气敏元件具有对甲醛气体灵敏度较高,对干扰气体选择性好的优点。

    气敏性能测试和光催化降解评价联用装置

    公开(公告)号:CN108414671A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810174836.1

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种气敏性能测试和光催化降解评价联用装置,气体容纳腔顶部设置一光源,底座内部设有一输气通道,输气通道连接至少一个设置于气体容纳腔底部的输气口,输气口下方的输气通道上设有混气部件,气体容纳腔内的底部设有至少一个气敏元件插槽,气敏元件插槽中插入有气敏元件,气敏元件插槽上方且在气敏元件插槽与光源之间设有遮光板,遮光板上方,且正对光源设置光催化部件;底座内装有与光源、气敏元件电连接的控制器,控制器在底座上设置有交互界面,用于向控制器输入信号;控制器根据交互界面的输入信号来控制光源的启闭以及控制所述气敏元件与外界电路的连通或关断,实现有机污染物浓度和光降解性能的同步监测和评价,并且可选择特定测试模式。

    一种用于甲醛检测的氧化氮掺杂碳点荧光探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN108192603A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810106252.0

    申请日:2018-02-02

    CPC classification number: C09K11/65 B82Y20/00 B82Y40/00 C09K11/0883 G01N21/643

    Abstract: 本发明提供了一种用于甲醛检测的氧化氮掺杂碳点荧光探针,以柠檬酸和尿素为原料,采用水热法合成,制备的黄色碳点溶液经氧化后为绿色或蓝色氮掺杂碳点,氮掺杂碳点表面有含氮含氧基团,氮掺杂碳点的平均粒径小于10nm。本发明还提供了上述荧光探针的制备方法,以柠檬酸和尿素为原料,采用水热法合成,制备得到的氮掺杂碳点溶液呈黄色,置于敞口烧杯中搅拌数小时至数日氧化得到绿色或蓝色氮掺杂碳点溶液。氧化氮掺杂碳点荧光增强,与甲醛作用后发生荧光淬灭现象,在此基础上建立超灵敏荧光方法用于甲醛的定量检测,检测选择性好,检出限低。本发明的荧光探针在多种金属离子溶液中均能表现稳定,且具有低细胞毒性和良好生物相容性。

    一种ZnO/ZnS核壳纳米线阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN105883901A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610227924.4

    申请日:2016-04-13

    CPC classification number: C01G9/02 B82Y20/00 B82Y30/00 B82Y40/00 C01G9/08

    Abstract: 本发明一种ZnO/ZnS核壳纳米线阵列的制备方法,以ZnO和石墨粉为原料,放入小瓷舟中,将具有一层Au催化剂的Al2O3为衬底,平放在瓷舟中混合物的表面中央,将瓷舟放入CVD管式炉中,通入流速为10?15 sccm的氩气,5?30 min升温至800~1000℃,保温3?60 min,然后自然降温,制得ZnO纳米阵列;然后采用双温区管式炉,将上述制备的ZnO纳米阵列放入管式炉的高温区,将装有硫粉的小瓷舟放入低温区,硫化,反应结束后自然降温,即可得到ZnO/ZnS的核壳纳米阵列。本发明的方法能稳定、可控地制备具有高度结晶性的ZnO/ZnS核壳纳米阵列,其工艺简单,成本低,其危险性低且绿色环保。

    一种各向同性石墨的制备方法

    公开(公告)号:CN102502595A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110312218.7

    申请日:2011-10-14

    Abstract: 一种各向同性石墨的制备方法,选择粒度大小在150-250nm之间、粒径均一的聚丙烯腈基炭纳米球;将其置于粘结剂溶于溶剂配成的10-50%质量浓度的溶液进行混合包覆,经过滤后得到粘结剂包覆聚丙烯腈基炭纳米球;然后对其进行冷等静压成型,再经炭化得到初次焙烧产品;其中冷等静压成型压力为100-200Mpa,炭化温度为800-1000℃;将得到的产品放入容器,先对浸渍体系抽真空至50Pa以下,导入熔融沥青,在0.5-1.5Mpa下进行浸渍,浸渍保压1小时,浸渍后将样品再放入焙烧炉,焙烧温度为500-1000℃;再将产品放入石墨化炉,处理温度为2200-3000℃,保温0.5-1小时。本发明具有方法简单、对原材料要求不高、产品石墨化度高、抗压强度大、各向同性指标高、产品质量稳定、粒径大小可调等优点。

    一种孔径分布可控的中孔炭的制备方法

    公开(公告)号:CN102502588A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110353362.5

    申请日:2011-11-09

    Abstract: 一种孔径分布可控的中孔炭的制备方法,具体步骤为:将纳米粒子分散在溶有炭前驱体的溶液中球磨混合,其中纳米粒子与炭前驱体的质量比为0.1-10∶1,控制溶液的用量使混合物为糊状;脱除溶剂后惰性气氛下500-1200℃炭化0.1-3h;用酸或碱液清洗去除模板剂;将样品烘干后既得孔径分布可控的中孔炭。所述的溶有碳前驱体溶液包括:溶有热固性酚醛树脂的乙醇溶液,溶有沥青的甲苯溶液,溶有聚丙烯腈的二甲基亚砜溶液,溶有蔗糖的水溶液;其中溶液与炭前驱体的质量比为1∶1-10∶1;球磨速度为200-500转/分,球磨时间为0.5-5小时。本发明制备方法简单;产品成本低,选用少量的溶剂,可以制备出孔径分布集中在纳米粒子粒径的中孔炭。

    等离子体功能化碳纳米管表面氧自由基的检测方法

    公开(公告)号:CN101587065B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN200910053804.7

    申请日:2009-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体功能化碳纳米管表面氧自由基的检测方法,其步骤是:(1)配制DPPH溶液,测试不同浓度DPPH溶液在波长520nm处的吸光度,制定标准曲线;(2)CNTs称重后置于PECVD炉中进行等离子体功能化;(3)加入原CNTs和DPPH溶液,于搅拌下加热反应,测定吸光度;(4)加入功能化的CNTs和DPPH溶液,于搅拌下加热反应,测试吸光度;(5)计算等离子体功能化碳纳米管表面氧自由基含量。本发明原料易得、成本低廉、仪器设备简单、可方便快速地测出碳管表面氧自由基的含量,从而为后续反应提供理论支持。

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