-
公开(公告)号:CN111122671A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911254863.0
申请日:2019-12-10
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种PANI-NiO无酶电化学传感器的制备。本发明先通过煅烧制备了NiO再采用一锅法在制备苯胺溶液时加入一定量的NiO进行原位聚合合成了PANI-NiO复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI-NiO无酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的PANI-NiO无酶电化学传感器制备简单,灵敏度高等优点。
-
公开(公告)号:CN110767911A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911023212.0
申请日:2019-10-25
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,涉及一种新型CoZn双金属MOF材料与聚苯胺复合电极材料的制备方法。本发明先通过溶剂热法合成CoZn双金属MOF材料,再在苯胺单体氧化形成PANI导电聚合物过程中加入MOF材料,最终通过原位聚合法制备出CoZn双金属MOF/聚苯胺电极复合材料。本发明的有意效益是制备出价格低廉、性能良好的新型电极材料,从而降低对传统贵金属电极材料的过度依赖性。
-
公开(公告)号:CN110586191A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910880706.4
申请日:2019-09-18
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于电催化析氧领域,是一种由MOF材料和硫氮掺杂多孔碳复合的材料(CoCu-MOF/SNPC)析氧催化剂。本发明针对非贵金属MOF材料催化活性低的不足,提供了一种双金属MOF的电催化析氧材料及其制备方法。本发明以CoCu-MOF材料为主催化剂,通过负载到碳材料上得到其复合材料。采用本发明制备的CoCu-MOF/SNPC混合材料具有稳定性高,催化活性好的优点。同时本发明使用的非贵金属铜和钴在我国储量丰富,价低易得,是便宜合适的优质原材料。
-
公开(公告)号:CN110734095A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910975954.7
申请日:2019-10-15
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型能源超级电容器领域,尤其是一种铜锰氧化物-石墨烯复合材料。本发明针对传统储能技术功率密度差、周期稳定性短、充放电速率低等缺陷,提供一种应用于超级电容器的铜锰氧化物-石墨烯复合材料及其制备方法。本发明采用Hummers法制备氧化石墨烯,再通过电化学还原法得到还原石墨烯,采用传统的溶胶-凝胶法制备CuMn2O4材料,再通过物理研磨将石墨烯和CuMn2O4混合均匀制得CuMn2O4-RGO复合材料。本发明方法的制备工艺、设备简单,原料廉价易得,且当所制备的CuMn2O4-RGO复合材料质量比为1:1,电流密度为1 A/g时,电容高达341.56 F/g,超过常见的大部分超级电容器电极材料,是一种具有极大潜在应用前景的电极材料。
-
公开(公告)号:CN110646482A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910977343.6
申请日:2019-10-15
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明属于纳米功能材料与电化学技术领域,尤其涉及一种三维纳米球状聚苯胺/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器的制备方法。本发明先通过简单的化学法制备了MnOx,再把MnOx加入苯胺溶液中进行原位聚合合成了PANI/MnO2+Mn3O4复合材料,将其修饰在玻碳电极上制成的PANI/MnO2+Mn3O4非酶传感器,并将去用于抗坏血酸的检测。结果表明用本发明制备的三维纳米球状PANI/MnO2+Mn3O4非酶抗坏血酸电化学传感器具有制备简单,具有重现性、重复性好,稳定性高,抗干扰能力强等优点,在食品监测、医疗保健等行业有着极大的发展前景。
-
-
-
-