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公开(公告)号:CN118443752A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410560866.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种水环境中锰(II)离子检测用修饰电极及检测方法,属于水质检测技术领域。本发明首次通过NiFe2O4NFs和CeO2来修饰激光诱导石墨烯电极,进而制得一体化石墨烯电极NiFe2O4/CeO2/LIG;本发明对传统三电极体系进行了升级,采用一体化复合LIG电极,以聚酰亚胺薄膜为基底所制备的一体化激光诱导石墨烯电极制作成本更低,可实现批量生产,并且一体化电极具有良好的柔韧性;修饰后的电极表面积增大,反应的活性位点增多,导电性增强,亲水性也得到了提升,在用电化学方法检测锰(II)离子的浓度时,电流响应得到了显著提高;此外,本发明所制得的NiFe2O4/CeO2/LIG具有较宽的线性范围,同时具有更好的重现性和稳定性,为实际水环境中检测锰(II)离子提供了更多的可能性。
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公开(公告)号:CN115950931A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310212837.1
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种水环境中钇(Ⅲ)离子检测用修饰电极及检测方法,属于水质检测技术领域。本发明首次通过银(Ag)和反式‑1.2‑环己二胺四乙酸(CyDTA)来修饰激光诱导石墨烯(LIG)电极,进而制得Ag‑CyDTA/LIG;修饰后的电极表面积增大,反应的活性位点增多,导电性增强,亲水性也得到了一定的提升,在用电化学方法检测钇(III)离子的浓度时,电流响应得到了显著提高(15倍左右,与修饰前电极相比提升了一个数量级以上);此外,本发明所制得的Ag‑CyDTA/LIG具有较宽的线性范围(5μg/L~10 mg/L),同时具有更好的重现性和稳定性,为实际水环境中检测钇(Ⅲ)离子提供了更多的可能性。
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公开(公告)号:CN118443752B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410560866.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种水环境中锰(II)离子检测用修饰电极及检测方法,属于水质检测技术领域。本发明首次通过NiFe2O4NFs和CeO2来修饰激光诱导石墨烯电极,进而制得一体化石墨烯电极NiFe2O4/CeO2/LIG;本发明对传统三电极体系进行了升级,采用一体化复合LIG电极,以聚酰亚胺薄膜为基底所制备的一体化激光诱导石墨烯电极制作成本更低,可实现批量生产,并且一体化电极具有良好的柔韧性;修饰后的电极表面积增大,反应的活性位点增多,导电性增强,亲水性也得到了提升,在用电化学方法检测锰(II)离子的浓度时,电流响应得到了显著提高;此外,本发明所制得的NiFe2O4/CeO2/LIG具有较宽的线性范围,同时具有更好的重现性和稳定性,为实际水环境中检测锰(II)离子提供了更多的可能性。
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公开(公告)号:CN115950931B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310212837.1
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种水环境中钇(Ⅲ)离子检测用修饰电极及检测方法,属于水质检测技术领域。本发明首次通过银(Ag)和反式‑1.2‑环己二胺四乙酸(CyDTA)来修饰激光诱导石墨烯(LIG)电极,进而制得Ag‑CyDTA/LIG;修饰后的电极表面积增大,反应的活性位点增多,导电性增强,亲水性也得到了一定的提升,在用电化学方法检测钇(III)离子的浓度时,电流响应得到了显著提高(15倍左右,与修饰前电极相比提升了一个数量级以上);此外,本发明所制得的Ag‑CyDTA/LIG具有较宽的线性范围(5μg/L~10 mg/L),同时具有更好的重现性和稳定性,为实际水环境中检测钇(Ⅲ)离子提供了更多的可能性。
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公开(公告)号:CN116593553A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310485746.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种水环境中铬(VI)离子检测用石墨烯电极及应用,属于水质检测技术领域。本发明通过激光诱导石墨烯的方法在聚酰亚胺(PI)薄膜基底上制备出工作电极、对电极和参比电极区域,将三电极系统集成在同一基底上。同时利用具有优异电化学性能的Fe3O4@PANI/Ce‑MOF复合材料修饰其工作电极区域,用于水环境中六价铬的检测。修饰的激光诱导石墨烯电极可以代替市售的工作电极(玻碳)、对电极(铂丝)和参比电极(Ag/AgCl),可实现电极的批量生产,不仅可降低检测成本,且集成电极具有一定柔韧性,使用简单便捷,具有更高的实际使用价值。
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