一种铁-碱脱硫催化剂的铁添加剂制备方法

    公开(公告)号:CN1395994A

    公开(公告)日:2003-02-12

    申请号:CN02112889.8

    申请日:2002-04-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 一种铁-碱脱硫催化剂的铁添加剂的制备方法,特征是:原料为:(1)、含铁的可溶性盐类;(2)、碱性物质;操作步骤:(1)、将上述两种原料分别配制成溶液;(2)、将以上两溶液在N2保护下隔绝空气以及搅拌状态下于反应釜中进行化学反应,生成具有活性的新生态的铁的氢氧化物、碳酸盐或碱式碳酸盐沉淀物;(3)、对沉淀物进行后处理获得含水固体铁添加剂。本发明新生态活性添加剂加入脱硫液后,一部分与脱硫液中的配位体形成络合铁化物,参与脱硫—再生过程中的氧化—还原反应;另一部分与铁(III)或铁(II)价态形成氧化—还原平衡:2Fe3++Fe=3Fe2+。其优点是:1、生成的铁配位络合物起到了补充脱硫液中铁含量的目的;2、剩余的碳酸根或氢氧根,本身就是体系的有效组分,不会影响脱硫及再生效率。3、保持了铁的各价态平衡,有效地缓解了对设备及管道的腐蚀。

    用于测定汞离子的LSPR传感膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103543109B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310348676.5

    申请日:2013-08-12

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 狄俊伟 陶红 高妍

    Abstract: 本发明公开了一种用于测定汞离子的LSPR传感膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(a) 采用电化学法直接在ITO导电玻璃表面沉积金银合金纳米粒子,得到金属纳米膜;其中,金与银的摩尔比为1:1~3;(b) 将上述金属纳米膜浸入聚乙烯吡咯烷酮水溶液中,形成聚乙烯吡咯烷酮保护膜;清洗晾干后,即可得到LSPR传感膜。本发明将传感单元和反应试剂合二为一,实现了无试剂传感,试片制备简单,使用方便,灵敏度高,选择性好,既可用分光光度计进行定量测定,又可采用目测法定性或半定量测定Hg(II)。

    一种二元铁-碱脱硫催化剂

    公开(公告)号:CN1395999A

    公开(公告)日:2003-02-12

    申请号:CN02112890.1

    申请日:2002-04-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 一种二元铁-碱脱硫催化剂,其组分包含:(1)、以变价金属铁的配位络合物作为铁催化剂,其中:变价金属铁的配位络合物为六氰合铁(III)酸盐或/和六氰合亚铁(II)酸盐;(2)、以多酚类物质为另一种催化剂,并与上述铁催化剂组成二元催化体系。所述多酚类物质为:对苯二酚、间苯二酚、邻苯二酚、间苯三酚、邻苯三酚、丹宁中的一种或一以上的组合物。本发明湿式氧化型催化剂以铁与多酚类物质组成二元催化体系,多酚类物质在整个脱硫--再生循环中不仅具有再生功能,而且具有脱硫作用。其特点是络合体系稳定、吸收速度快、有效硫容高、再生完全、催化剂用量少、产品使用后对环境无污染,生产工艺简单无三废排放,是一种高效、经济、实用的新型脱硫催化剂。

    一种二元铁-碱脱硫催化剂

    公开(公告)号:CN1137785C

    公开(公告)日:2004-02-11

    申请号:CN02112890.1

    申请日:2002-04-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 一种二元铁—碱脱硫催化剂,其组分包含:(1)、以变价金属铁的配位络合物作为铁催化剂,其中:变价金属铁的配位络合物为六氰合铁(III)酸盐或/和六氰合亚铁(II)酸盐;(2)、以多酚类物质为另一种催化剂,并与上述铁催化剂组成二元催化体系。所述多酚类物质为:对苯二酚、间苯二酚、邻苯二酚、间苯三酚、邻苯三酚、丹宁中的一种或一以上的组合物。本发明湿式氧化型催化剂以铁与多酚类物质组成二元催化体系,多酚类物质在整个脱硫——再生循环中不仅具有再生功能,而且具有脱硫作用。其特点是络合体系稳定、吸收速度快、有效硫容高、再生完全、催化剂用量少、产品使用后对环境无污染,生产工艺简单无三废排放,是一种高效、经济、实用的新型脱硫催化剂。

    一种二元复合铁-碱脱硫催化剂

    公开(公告)号:CN1137784C

    公开(公告)日:2004-02-11

    申请号:CN02112888.X

    申请日:2002-04-15

    Abstract: 一种二元复合铁-碱脱硫催化剂,其组分包含:(1)、变价金属铁的配位络合物,该配位络合物为六氰合铁(III)酸盐或/和六氰合亚铁(II)酸盐;(2)、与铁添加剂配合的络合物配位体,该配位体为柠檬酸、氨基酸、水杨酸、磺基水杨酸、酒石酸中的一种或一种以上的组合物;(3)、多酚类物质。所述多酚类物质为:对苯二酚、间苯二酚、邻苯二酚、间苯三酚、邻苯三酚、丹宁中的一种或一种以上的组合物。本发明湿式氧化型催化剂用变价金属铁的两种配位络合物形成复配络合体系,以铁与多酚类物质组成二元催化体系。其特点是络合体系稳定、吸收速度快、有效硫容高、再生完全、催化剂用量少、产品使用后对环境无污染,生产工艺简单无三废排放,是一种高效、经济、实用的新型脱硫催化剂。

    活性新生态铁的沉淀物在铁-碱脱硫中的应用

    公开(公告)号:CN1136045C

    公开(公告)日:2004-01-28

    申请号:CN02112889.8

    申请日:2002-04-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 一种新制备的具有活性的新生态的铁的氢氧化物、碳酸盐或碱式碳酸盐沉淀物作为铁-碱脱硫催化剂的铁添加剂的应用。本发明新生态活性沉淀物作为铁添加剂加入脱硫液后,一部分与脱硫液中的配位体形成络合铁化物,参与脱硫-再生过程中的氧化-还原反应;另一部分与铁(III)或铁(II)价态形成氧化-还原平衡:2Fe3++Fe=3Fe2+。其优点是:1、生成的铁配位络合物起到了补充脱硫液中铁含量的目的;2、剩余的碳酸根或氢氧根,本身就是体系的有效组分,不会影响脱硫及再生效率。3、保持了铁的各价态平衡,有效地缓解了对设备及管道的腐蚀。

    一种葡萄糖光电化学传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109164155B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811114128.5

    申请日:2018-09-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种葡萄糖光电化学传感器及其制备方法与应用,属于葡萄糖检测技术领域,本发明的葡萄糖光电化学传感器的制备方法包括以下步骤:(1)通过自组装法在基材上修饰半导体量子点;所述基材为导电玻璃;所述半导体量子点为硫化铅量子点;(2)在步骤(1)得到的修饰半导体量子点的基材上滴涂纳米二氧化硅溶液,干燥后获得修饰复合膜的基材;(3)在所述修饰复合膜的基材上滴涂金纳米粒子溶液,干燥后获得葡萄糖光电化学传感器。其成本低廉,制备简单,检测灵敏度高,可规模化制备。

    一种葡萄糖光电化学传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109164155A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811114128.5

    申请日:2018-09-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种葡萄糖光电化学传感器及其制备方法与应用,属于葡萄糖检测技术领域,本发明的葡萄糖光电化学传感器的制备方法包括以下步骤:(1)通过自组装法在基材上修饰半导体量子点;所述基材为导电玻璃;所述半导体量子点为硫化铅量子点;(2)在步骤(1)得到的修饰半导体量子点的基材上滴涂纳米二氧化硅溶液,干燥后获得修饰复合膜的基材;(3)在所述修饰复合膜的基材上滴涂金纳米粒子溶液,干燥后获得葡萄糖光电化学传感器。其成本低廉,制备简单,检测灵敏度高,可规模化制备。

    用于测定汞离子的LSPR传感膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103543109A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310348676.5

    申请日:2013-08-12

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 狄俊伟 陶红 高妍

    Abstract: 本发明公开了一种用于测定汞离子的LSPR传感膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(a)采用电化学法直接在ITO导电玻璃表面沉积金银合金纳米粒子,得到金属纳米膜;其中,金与银的摩尔比为1:1~3;(b)将上述金属纳米膜浸入聚乙烯吡咯烷酮水溶液中,形成聚乙烯吡咯烷酮保护膜;清洗晾干后,即可得到LSPR传感膜。本发明将传感单元和反应试剂合二为一,实现了无试剂传感,试片制备简单,使用方便,灵敏度高,选择性好,既可用分光光度计进行定量测定,又可采用目测法定性或半定量测定Hg(II)。

    一种中空金纳米粒子传感膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102914514A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210443504.1

    申请日:2012-11-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种中空金纳米粒子传感膜的制备方法,包括如下步骤:(a)采用电化学法直接在ITO导电玻璃表面沉积银纳米粒子;作为模板;(b)采用HAuCl4置换银纳米粒子,将金沉积于银纳米粒子的表面,同时溶解银纳米粒子,即可得到中空金纳米粒子传感膜。本发明实现了中空纳米金壳在透明导电玻璃表面的固定化,无需加入任何有机稳定剂和粘接剂,表面清洁,有利于金表面的进一步功能化,制备LSPR生物传感器。

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