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公开(公告)号:CN117191908A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311041314.1
申请日:2023-08-16
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/333
Abstract: 本发明公开了一种全固态钠离子选择性电极、制备方法及应用,其中全固态钠离子选择性电极包括电极基体,所述电极基体的表面包覆有的离子‑电子转导层,所述离子‑转导层包括Sn‑MoS2异质结材料。本发明使用Sn‑MoS2异质结材料来构建全固态钠离子选择性电极,通过将Sn负载在MoS2表面,在不改变MoS2本身形貌的前提下,通过界面效应增大材料电容以及通过比表面积的增大来增加疏水性,从而构筑了Sn‑MoS2异质结材料。实现了对钠离子的检测具有良好的电位响应以及优异的电位稳定性。
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公开(公告)号:CN119038636A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411152847.1
申请日:2024-08-21
Applicant: 皖江新兴产业技术发展中心 , 中国科学院合肥物质科学研究院 , 合肥综合性科学中心环境研究院
Abstract: 本发明公开了一种Ni3S4‑MoS2异质结材料及制备方法和应用,属于离子选择性电极技术领域。Ni3S4‑MoS2异质结材料的制备方法包括以下步骤:将钼源、镍源和硫源加入水中,超声分散形成均匀的混合液;将混合液进行水热反应,反应物经冷却、离心洗涤、干燥后,得Ni3S4‑MoS2异质结材料。本发明将Ni3S4‑MoS2异质结材料作为全固态钠离子选择性电极的转导层,由于Ni3S4‑MoS2异质结材料具有优异的电容及疏水性,所以能够有效的稳定界面电位,同时抑制电极表面水层的形成,实现了对钠离子良好的电位响应,并表现出优异的稳定性、可逆性以及再现性。
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公开(公告)号:CN119038604A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411166666.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: C01G31/02 , G01N27/333 , C01B32/05
Abstract: 本发明属于离子分析传感器领域,公开了一种V2O3‑x@NC材料及其制备方法和应用。V2O3‑x@NC材料的制备方法包括:将五氧化二钒加到无水乙醇中,室温下搅拌得到分散液;向分散液中加入烷基胺进行水热反应,得到产物;将干燥后的产物置于管式炉,在氮气气氛下加热到600‑700℃,然后退火2‑3小时,得到V2O3‑x@NC。本发明将制得的V2O3‑x@NC材料作为转导层修饰到玻碳电极表面而制备全固态氯离子选择性电极,用于氯离子浓度检测。其具有良好的灵敏度、检测限以及优异的抗干扰能力,在检测人体汗液等氯离子领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116953049A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310884531.0
申请日:2023-07-18
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 北京雪迪龙科技股份有限公司
IPC: G01N27/333 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种基于高疏水硫化铜的全固态钙离子选择性电极及其制备方法和应用。其包括包覆在电极表面的转导层,转导层的材料的制备包括:将铜源、CTAB溶解到无水乙醇中,然后加入硫粉,超声分散均匀得混合液;将混合液进行溶剂热反应,对反应沉淀物进行后处理即得转导层的材料。本发明采用一步溶剂热法通过添加不同量CTAB表面疏水调控CuS,制备不同纳米结构CuS‑CTAB作为转导层修饰到玻碳电极表面,在其表面滴注钙离子选择性膜构建以CuS‑CTAB为转导层的钙离子选择性电极。CuS‑CTAB具有大的比电容及优异的疏水性,将其作为转导层能够加快离子‑电子的传导速率、抑制界面水层的形成,提高电极电位的稳定性。
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公开(公告)号:CN118954618B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411056015.X
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: C01G51/15 , G01N27/333 , C01B32/16 , C01B32/168 , C01B32/05 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种CoS2‑C/CNT复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:将钴盐溶液缓慢倒入有机配体溶液中,搅拌反应得ZIF‑67前驱体;在碳化气氛下,对其进行煅烧碳化,将碳化物与硫磺粉研磨混合,然后在氮气或氩气下进行煅烧硫化,得CoS2‑C/CNT复合材料;所述碳化气氛为氮气气氛或为氩气和氢气的混合气氛。本发明以ZIF‑67为前驱体,在不额外添加碳纳米管的条件下依次经碳化、硫化获得了CoS2纳米颗粒均匀地嵌入多孔碳基质中且由碳纳米管相互交织连接而成的复合材料。从而促进电子转移,确保高电子导电性,并显著提高了材料的循环稳定性和转化反应的可逆性,有效的保持了复合材料优异的电容。
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公开(公告)号:CN117069098B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310937176.9
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: C01B32/19 , C01B32/194 , C01B32/05 , G01N27/333 , G01N27/30 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8沿着氧化石墨烯的(001)晶面层间成核生长的自组装材料的制备方法及基于其衍生的碳材料NPCs@rGO在全固态钙离子选择性电极的应用。本发明通过Zn2+和氧化石墨烯(GO)表面含氧基团的络合/配位作用,加入有机配体引发ZIF‑8在GO的(001)晶面间成核生长,调节ZIF‑8尺寸以调控GO层间距;经过还原自组装后,经一步碳化形成大电容且高疏水的NPCs@rGO。此外,本发明中,以电极基底,NPCs@rGO及聚合物敏感膜形成的具有三明治结构的全固态钙离子选择性电极,实现了钙离子的超低水平检测(10‑7.81M)。本发明为氧化石墨烯的(001)晶面间距调控提供了新思路,同时也为石墨烯材料电容及疏水性的定向调控提供了可行性方法。
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公开(公告)号:CN116626136B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310619347.3
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N27/411
Abstract: 本发明公开了一种基于基团相互作用实现不同铬离子形态检测的方法,其是在电场诱导下,将功能化材料修饰电极与含铬溶液进行电化学作用;所述功能化材料为氨基化修饰的钴基石墨烯和/或羧基化修饰的钴基石墨烯。本发明在电场作用下,通过静电吸引和基团相互作用进一步固定HCrO4‑和Cr(OH)2+,得到的检测下限分别为0.10μg/L和0.12μg/L,检测灵敏度分别为19.46μg/L和13.44μg/L,较传统光谱法的检测下限提高了2‑3个数量级,操作过程简洁温和,成本低廉,显示出良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117023531A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310778114.8
申请日:2023-06-28
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 阜阳师范大学 , 安徽昊源化工集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Fe‑CoP纳米材料、制备方法及在电化学检测中的应用,其制备方法为:将六水合硝酸钴、二茂铁、CTAB溶于无水甲醇中搅拌均匀形成溶液A;将二甲基咪唑溶于无水甲醇中搅拌均匀形成溶液B快速加入溶液A搅拌反应,洗涤、干燥得Fe(C5H5)2@ZIF67,煅烧,得到中间体粉末Fe‑Co3O4;将NaH2PO2放在管式炉的上游、中间体粉末Fe‑Co3O4放在管式炉的下游,在保护气氛围中煅烧,得到Fe‑CoP纳米材料。将Fe‑CoP纳米材料包覆在GCE电极表面构成工作电极,在三电极系统中可用于实际水样中金属检测,对Cd(II)的检测限(LOD)为0.01μM,且灵敏度高、选择性高。
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公开(公告)号:CN112161969A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011146232.X
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开一种检测不同形态金属离子含量的方法及系统,其是通过电化学方法将不同形态的金属离子选择性分离并富集后,通过激光诱导击穿光谱方法检测出富集后的金属离子含量。本发明通过将选择性电场分离与激光诱导击穿光谱方法相结合,从而可以原位、简便、快速地检测出水体中不同形态的重金属离子的含量。因此本发明克服了传统激光诱导击穿光谱无法检测不同形态的重金属离子含量的问题,实现高灵敏地检测重金属离子含量。
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公开(公告)号:CN117368282A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311128485.8
申请日:2023-09-01
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于汗液监测穿戴设备的硬质电极制造方法和应用。可定制批量化生产的高耐磨硬质电极,其制造过程可批量化生产,且具有良好的绝缘性、耐磨耐腐性以及汗液附着均匀度。硬质电极的电气接口可集成于一体,使传感器便于依据不同的应用场合,设计出更好的表面附着压力,进一步提高了传感器的皮肤附着力及性能,进而实现稳定的动态实时监测。本硬质电极的制造方法可推广至多传感阵列的集成,进一步实现多种生理指标的同时监测。
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