在水中检测Fe3+和抗生素头孢曲松钠的MOF-Cd探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108426867A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810642154.9

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 安徽大学

    CPC classification number: G01N21/6428 G01N2021/6432

    Abstract: 本发明公开了一种在水中检测Fe3+和抗生素头孢曲松钠的MOF-Cd探针及其制备方法和应用,包括以下步骤:配体bbi的制备:取咪唑0.05~0.1moL和氢氧化钠0.05~0.1moL溶于DMSO中于60℃下反应2h后,称取1,4-二氯丁烷0.025~0.5moL分多次加入上述溶液,持续反应2~3h后,将溶液倒入含有500mL冰水混合的烧杯中,静置一夜,得到大量白色针状产物,抽滤得到白色产物,晾干后备用;取20~40mg bbi,邻苯二乙酸20~40mg,0.0494~0.1g Cd(NO3)2于DMA中,搅拌溶解置于聚四氟乙烯内衬中,在80℃下反应40~48h后,得到无色透明单晶,即为MOF-Cd探针。可以在水中对分析物进行检测。在不同pH条件下和在其他金属离子和抗生素的干扰下,仍然不影响检测的效果。

    一种α-MnO2@δ-MnO2超级电容器电极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109755034B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910201468.X

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种α‑MnO2@δ‑MnO2超级电容器电极材料的制备方法及应用。该制备方法包括合成α‑MnO2纳米线基底,通过一步水热法在α‑MnO2纳米线基底上沉积δ‑MnO2纳米片,以制备α‑MnO2@δ‑MnO2核壳纳米结构的步骤。制备的α‑MnO2@δ‑MnO2核壳纳米复合材料的微结构为直径约30nm的α‑MnO2纳米线上均匀覆盖着δ‑MnO2纳米片,因此具有很高的比表面积,有效的缩短了离子的传输路径,提高了电子的传输效率,增大了电极材料的比电容和机械稳定性,且制备方法简便,产率高。

    一种α-MnO2@δ-MnO2超级电容器电极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109755034A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910201468.X

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种α-MnO2@δ-MnO2超级电容器电极材料的制备方法及应用。该制备方法包括合成α-MnO2纳米线基底,通过一步水热法在α-MnO2纳米线基底上沉积δ-MnO2纳米片,以制备α-MnO2@δ-MnO2核壳纳米结构的步骤。制备的α-MnO2@δ-MnO2核壳纳米复合材料的微结构为直径约30nm的α-MnO2纳米线上均匀覆盖着δ-MnO2纳米片,因此具有很高的比表面积,有效的缩短了离子的传输路径,提高了电子的传输效率,增大了电极材料的比电容和机械稳定性,且制备方法简便,产率高。

    一种经Co掺杂定向转化制备α-MnO2的方法和应用

    公开(公告)号:CN109721107B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910201526.9

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种α‑MnO2纳米线及其制备方法和应用。本发明以δ‑MnO2纳米片为诱导前体,掺杂钴盐定向转化制备α‑MnO2纳米线,纳米线直径为50‑150nm。α‑MnO2纳米线的弯曲度可通过钴盐的掺杂量调控,可得到柔性的α‑MnO2纳米线。本发明中的α‑MnO2纳米线用作超级电容器的电极,比电容可达658F g‑1。经过1000次循环之后,依然具有90%的电容保留。且制备方法简便,产率高,成本低。

    MOF-Zn荧光传感器在检测氯霉素中的应用及检测CHL的方法

    公开(公告)号:CN109884015A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910172746.3

    申请日:2019-03-07

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了MOF-Zn荧光传感器在检测氯霉素中的应用及检测CHL的方法,取金属有机骨架材料MOF-Zn的溶液,加入的待测液,使用荧光分光光度计对混合溶液进行测试。当CHL的浓度从0M增加到0.01M时,MOF-Cd的荧光强度单调且急剧下降。这表明MOF-Zn作为荧光探针可以对CHL高度敏感。当CHL浓度增加到0.071mM时,几乎完全猝灭。基于空白溶液荧光强度的三次重复测量的标准偏差(σ),检测限(3σ/Ksv)计算为2.334ppb。向MOF-Zn溶液中加入200μL抗生素等物质溶液,再向其中加入40μLCHL,这样使得其存在CHL的情况下同时也存在其他抗生素等物质。加入混合物质(Y+CHL)后所有抗生素等物质的荧光强度都淬灭了,说明探针可以选择性的识别CHL且其他抗生素等物质没有干扰对CHL的检测。

    一种经Co掺杂定向转化制备α-MnO2的方法和应用

    公开(公告)号:CN109721107A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910201526.9

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种α-MnO2纳米线及其制备方法和应用。本发明以δ-MnO2纳米片为诱导前体,掺杂钴盐定向转化制备α-MnO2纳米线,纳米线直径为50-150nm。α-MnO2纳米线的弯曲度可通过钴盐的掺杂量调控,可得到柔性的α-MnO2纳米线。本发明中的α-MnO2纳米线用作超级电容器的电极,比电容可达658F g-1。经过1000次循环之后,依然具有90%的电容保留。且制备方法简便,产率高,成本低。

    聚硫密封胶硫化用高活性δ型花状二氧化锰及其制备方法

    公开(公告)号:CN111620376B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010506349.8

    申请日:2020-06-05

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚硫密封胶硫化用高活性δ型花状二氧化锰及其制备方法。采用球形碳酸锰作为前驱物模板,使用高锰酸钾为氧化剂,添加少量金属盐后在反应釜中通过高温水热反应数个小时,得到花状δ型二氧化锰。本发明中的花状δ型二氧化锰用于聚硫密封胶的硫化时,硫化速率是市售二氧化锰的3倍,且具有更好的力学性能。此外,这种制备方法很少有废气、废液、废渣产生,污染极低。

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