一种金纳米花修饰的离子液体功能化石墨烯纸电极、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106814123A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611174558.7

    申请日:2016-12-19

    CPC classification number: G01N27/48 G01N27/327

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米花修饰的离子液体功能化石墨烯纸电极、其制备方法及在对乳腺癌细胞的电化学检测中的应用。该复合纸电极的电催化活性组分是金纳米花,催化剂载体是三维多孔石墨烯骨架。本发明以多巴胺协助一锅自组装得到金纳米花修饰的离子液体功能化石墨烯复合材料,利用水进行分散抽滤得到功能化石墨烯纸。该方法过程简单,易控制,可获得形貌可控的功能化石墨烯产品。由于金纳米花/离子液体‑石墨烯复合材料中不同组分的独特结构性质和协同效应,当该功能化石墨烯纸电极用于检测一种小分子代谢物活性氧自由基‑过氧化氢(H2O2)时,性能优良。

    利用离子液体电沉积石墨烯/碳纤维的方法及产物与应用

    公开(公告)号:CN106483172B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201610841489.4

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本发明公开了利用离子液体电沉积石墨烯/碳纤维的方法及产物与应用,其中该方法包括以下步骤:(1)活化碳纤维并配制氧化石墨烯‑离子液体分散液;(2)将步骤(1)中得到的活化后的碳纤维作为工作电极置于步骤(1)中配制得到的氧化石墨烯‑离子液体分散液中,接着,进行电沉积得到石墨烯修饰的碳纤维,即石墨烯/碳纤维。本发明通过对关键制备工艺的整体工艺设计、各步骤的反应条件等进行改进,制备得到的石墨烯/碳纤维均具有良好的比表面积,并且该石墨烯/碳纤维可作为自支撑的柔性微电极,用于检测过氧化氢(如过氧化氢的浓度),灵敏度高。

    一种金纳米花修饰的离子液体功能化石墨烯纸电极、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106814123B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201611174558.7

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米花修饰的离子液体功能化石墨烯纸电极、其制备方法及在对乳腺癌细胞的电化学检测中的应用。该复合纸电极的电催化活性组分是金纳米花,催化剂载体是三维多孔石墨烯骨架。本发明以多巴胺协助一锅自组装得到金纳米花修饰的离子液体功能化石墨烯复合材料,利用水进行分散抽滤得到功能化石墨烯纸。该方法过程简单,易控制,可获得形貌可控的功能化石墨烯产品。由于金纳米花/离子液体‑石墨烯复合材料中不同组分的独特结构性质和协同效应,当该功能化石墨烯纸电极用于检测一种小分子代谢物活性氧自由基‑过氧化氢(H2O2)时,性能优良。

    石墨烯泡沫-聚多巴胺复合膜的制备及其产物与应用

    公开(公告)号:CN106422816A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610841373.0

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯泡沫-聚多巴胺复合膜的制备及其产物与应用,其中该制备方法包括以下步骤:(1)制备石墨烯泡沫-聚多巴胺:调节氧化石墨烯溶液的pH值,再加入盐酸多巴胺得到前驱体溶液,进行水热反应即得到石墨烯泡沫-聚多巴胺;(2)制备石墨烯泡沫-聚多巴胺复合膜:将石墨烯泡沫-聚多巴胺加入到N,N-二羟乙基甘氨酸中,并与温敏性聚合物相混合,搅拌、真空抽滤即得到温敏性石墨烯泡沫-聚多巴胺复合膜。本发明通过对关键制备工艺的整体工艺设计、各步骤的反应条件等进行改进,制备得到的石墨烯泡沫-聚多巴胺复合膜具有良好的温敏性,优良的超亲水性和水下超疏油性,非常适用于应用于油水分离。

    石墨烯泡沫-聚多巴胺复合膜的制备及其产物与应用

    公开(公告)号:CN106422816B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610841373.0

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯泡沫‑聚多巴胺复合膜的制备及其产物与应用,其中该制备方法包括以下步骤:(1)制备石墨烯泡沫‑聚多巴胺:调节氧化石墨烯溶液的pH值,再加入盐酸多巴胺得到前驱体溶液,进行水热反应即得到石墨烯泡沫‑聚多巴胺;(2)制备石墨烯泡沫‑聚多巴胺复合膜:将石墨烯泡沫‑聚多巴胺加入到N,N‑二羟乙基甘氨酸中,并与温敏性聚合物相混合,搅拌、真空抽滤即得到温敏性石墨烯泡沫‑聚多巴胺复合膜。本发明通过对关键制备工艺的整体工艺设计、各步骤的反应条件等进行改进,制备得到的石墨烯泡沫‑聚多巴胺复合膜具有良好的温敏性,优良的超亲水性和水下超疏油性,非常适用于应用于油水分离。

    一种多元素掺杂的三维多孔石墨烯气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106629694A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611207329.0

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种多元素掺杂的三维多孔石墨烯气凝胶的制备方法,首先将氧化石墨在水中超声剥离,得到氧化石墨烯溶液;再加入离子液体,并混合均匀,得到氧化石墨烯和离子液体的混合溶液;将混合溶液冷冻干燥,得到疏松多孔的氧化石墨烯凝胶;再将所述氧化石墨烯凝胶在惰性气体氛围下高温煅烧,得到多元素掺杂的三维多孔石墨烯气凝胶。本发明通过将离子液体和氧化石墨烯纳米片混合,然后通过煅烧让氮元素、硫元素、磷元素、硼元素或氟元素掺杂进入石墨烯的晶体中,同时氧化石墨烯也还原成石墨烯,并形成了多孔气凝胶结构,比表面积大,制备方法简单、成本低、产品应用前景广阔。

    利用离子液体电沉积石墨烯/碳纤维的方法及产物与应用

    公开(公告)号:CN106483172A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610841489.4

    申请日:2016-09-22

    CPC classification number: G01N27/308

    Abstract: 本发明公开了利用离子液体电沉积石墨烯/碳纤维的方法及产物与应用,其中该方法包括以下步骤:(1)活化碳纤维并配制氧化石墨烯-离子液体分散液;(2)将步骤(1)中得到的活化后的碳纤维作为工作电极置于步骤(1)中配制得到的氧化石墨烯-离子液体分散液中,接着,进行电沉积得到石墨烯修饰的碳纤维,即石墨烯/碳纤维。本发明通过对关键制备工艺的整体工艺设计、各步骤的反应条件等进行改进,制备得到的石墨烯/碳纤维均具有良好的比表面积,并且该石墨烯/碳纤维可作为自支撑的柔性微电极,用于检测过氧化氢(如过氧化氢的浓度),灵敏度高。

    一种三维柔性电极或三维柔性催化剂及它们的制备与应用

    公开(公告)号:CN106423154A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610848339.6

    申请日:2016-09-22

    CPC classification number: B01J23/52 B01J23/44 B01J23/50 G01N27/308

    Abstract: 本发明公开了一种三维柔性电极或三维柔性催化剂及它们的制备与应用,其中制备方法包括:(1)碳纤维上生长氧化锌晶体阵列;(2)碳纤维/氧化锌@聚多巴胺复合材料的合成;(3)碳纤维/氧化锌@聚多巴胺-贵金属复合材料的制备。该方法还可以包括步骤:(4)碳纤维@氮掺杂碳管-贵金属复合材料的制备。本发明通过对关键制备工艺的整体工艺设计、各步骤的反应条件等进行改进,能够有效解决碳纤维表面面积有限、负载纳米材料活性低的问题,制得的碳纤维/氧化锌@聚多巴胺-贵金属复合材料和碳纤维@氮掺杂碳管-贵金属复合材料既是三维柔性电极,也是种三维柔性催化剂,催化效果良好,尤其适用于对癌细胞中活性氧自由基的检测。

    一种三维柔性电极或三维柔性催化剂及它们的制备与应用

    公开(公告)号:CN106423154B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610848339.6

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种三维柔性电极或三维柔性催化剂及它们的制备与应用,其中制备方法包括:(1)碳纤维上生长氧化锌晶体阵列;(2)碳纤维/氧化锌@聚多巴胺复合材料的合成;(3)碳纤维/氧化锌@聚多巴胺‑贵金属复合材料的制备。该方法还可以包括步骤:(4)碳纤维@氮掺杂碳管‑贵金属复合材料的制备。本发明通过对关键制备工艺的整体工艺设计、各步骤的反应条件等进行改进,能够有效解决碳纤维表面面积有限、负载纳米材料活性低的问题,制得的碳纤维/氧化锌@聚多巴胺‑贵金属复合材料和碳纤维@氮掺杂碳管‑贵金属复合材料既是三维柔性电极,也是种三维柔性催化剂,催化效果良好,尤其适用于对癌细胞中活性氧自由基的检测。

    一种多元素掺杂的三维多孔石墨烯气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106629694B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201611207329.0

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种多元素掺杂的三维多孔石墨烯气凝胶的制备方法,首先将氧化石墨在水中超声剥离,得到氧化石墨烯溶液;再加入离子液体,并混合均匀,得到氧化石墨烯和离子液体的混合溶液;将混合溶液冷冻干燥,得到疏松多孔的氧化石墨烯凝胶;再将所述氧化石墨烯凝胶在惰性气体氛围下高温煅烧,得到多元素掺杂的三维多孔石墨烯气凝胶。本发明通过将离子液体和氧化石墨烯纳米片混合,然后通过煅烧让氮元素、硫元素、磷元素、硼元素或氟元素掺杂进入石墨烯的晶体中,同时氧化石墨烯也还原成石墨烯,并形成了多孔气凝胶结构,比表面积大,制备方法简单、成本低、产品应用前景广阔。

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