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硫化锌(ZnS)纳米颗粒在聚偏氟乙烯颗粒上的制备与固定化及其对废水中亚甲基蓝的光催化降解
摘要: 采用低温法合成了直径为90纳米的硫化锌(ZnS)纳米颗粒,并将其负载于相转化法制备的聚偏氟乙烯(PVDF)颗粒表面。红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱分析表明,ZnS纳米颗粒牢固附着于PVDF表面,未发生脱落且保持了光催化活性。紫外吸收光谱显示PVDF基体对ZnS纳米颗粒的光学特性无不良影响。由于具有较大尺寸(5毫米)和优异的机械稳定性,PVDF-ZnS颗??汕崴煞稚⒂诖硌羌谆度芤旱墓獯呋从ζ髦?。与对照PVDF颗?;虻ザ繸nS纳米颗粒相比,PVDF-ZnS颗粒对亚甲基蓝的去除效率更高(超过95%)。在相同实验条件下重复进行光催化测试时,PVDF-ZnS颗粒经多次循环使用后去除效率未见下降。
关键词: 可重复使用性、聚合物载体、硫化锌、固定化、相转化、光催化降解
更新于2025-11-14 15:14:40
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通过温和水热法合成固定化掺铈氧化锌纳米颗粒及其在合成废水光降解中的应用
摘要: 获取水资源、处理废水及循环利用相关难题是重要的研究课题。本研究聚焦于通过固定化掺铈氧化锌纳米粒子对合成废水进行合成、表征及光降解。这是一项实验室规模的实验研究。采用温和水热法合成纳米粒子,并通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散光谱(EDS)和光致发光分析(PL)进行表征。此外,设计并搭建了实验室规模的合成饮料废水光降解反应器。将制备的纳米粒子固定在喷砂玻璃上,通过考察掺杂百分比、pH值、纳米粒子密度、废水样品初始浓度以及紫外线与阳光照射时间等参数开展实验。结果表明:掺铈氧化锌在合成废水光降解中的摩尔掺杂百分比具有显著效果,最佳掺杂比例为1%;可见光照射下降解效率更高;当废水浓度从500mg/L增至3000mg/L时,紫外线照射下降解效率从65.14%降至21.9%,可见光照射下从42.13%降至10.12%;延长照射时间可提升废水光降解效率。固定化掺铈氧化锌纳米粒子呈现优异结晶度且分散良好。
关键词: 纳米催化剂、掺杂、固定化、工业废水、阳光。
更新于2025-09-23 15:23:52
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基于固定在碳材料上的吖啶衍生物制备用于析氢反应的新型无金属材料
摘要: 研究了有机杂环化合物(吖啶(I)及其衍生物9-苯基吖啶(II)和N-甲基-9-苯基吖啶碘盐(III))在碳材料(Vulcan XC-72(VU))上的吸附过程。测定了所有化合物的物理吸附定量数据?;贚angmuir吸附等温线,计算了吸附平衡常数K、参数A∞和ΔG0ad。研究表明:化合物I和II的吸附是结构依赖性过程,受分子中官能取代基性质与尺寸影响;化合物III的吸附具有复杂机制,部分通过表面官能团(-COOH、-COH、-OH)的稳定化阶段进行。量子化学计算表明,由于吸附剂边界轨道与基底能量差较大,在具有类石墨结构片段的碳材料表面吸附这些化合物在热力学上不利。采用循环伏安法研究了固定于碳材料表面的有机化合物的电化学性质。
关键词: 电催化、吖啶衍生物、固定化、吸附、碳材料、析氢反应
更新于2025-09-23 15:22:29
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基于人发碳微纤维的可见光TiO?光催化剂复合材料
摘要: 本工作报道了一种基于人发的二氧化钛(TiO?)光催化剂复合材料,可在可见光下高效运行。人发黑色素结构含有活性位点,可描述为醌类衍生的碳化合物——其中两个氧原子之一与氢自由基键合,且能在可见光或紫外光照射下可逆光生。通过850°C热解头发制得人发衍生微纤维(HHDMs),形成棒状中空结构。采用简易自模板法将TiO?负载于热解后的头发上。所得复合材料在五种不同温度(150至350°C)下煅烧,通过扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDX)、X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线粉末衍射(XRD)对HHDM及HHDM-TiO?的形貌与化学成分进行表征。研究了HHDM-TiO?降解亚甲基蓝的光催化效率,并与传统TiO?催化剂(P25)对比。由于该复合材料的独特光敏性和多孔结构,HHDM-TiO?在可见光下降解亚甲基蓝的效果优于传统P25催化剂悬浮液。300°C煅烧的催化剂性能最佳,其降解效率比P25催化剂高71%。
关键词: 半导体、固定化、二氧化钛、废物预防、光催化
更新于2025-09-23 15:21:21
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[分子生物学方法] 自身抗体 第1901卷(方法与实验方案)|| 通过表面等离子共振免疫分析法测定C反应蛋白自身抗体
摘要: 基于表面等离子体共振(SPR)原理的生物传感器是一种表面敏感的光学装置,可在无需标记的情况下实时监测传感器表面的生物分子相互作用。该技术广泛应用于蛋白质组学、临床诊断、环境监测、药物研发及食品分析等领域。C反应蛋白(CRP)是炎症标志物,在局部病灶中会发生构象变化并形成mCRP。系统性红斑狼疮(SLE)患者体内常检测到抗mCRP自身抗体,这些抗体与疾病活动度和预后相关。本章描述了一种针对补体因子H-CRP界面CRP自身抗体的SPR免疫分析法。
关键词: 表面等离子体共振、C反应蛋白、固定化、补体因子H、C反应蛋白自身抗体
更新于2025-09-23 15:19:57
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天然脂质生物膜的固定化及其与胆碱羧酸盐的相互作用:一项纳米等离子体传感研究
摘要: 细胞膜主要由脂质双层构成,其中嵌入了蛋白质和碳水化合物。由纯化或合成脂质制成的脂质双层被广泛用于评估目标化合物对细胞膜的影响。然而,这类仿生膜的组成比生物膜简单得多?;衔镉胝庵旨虻プ槌傻姆律ぶ涞南嗷プ饔?,可能无法像接近真实生物体组成的膜那样精确地展示目标化合物的效果。因此,本研究的目标是构建一种能高度模拟天然膜状态的仿生膜。 我们通过搅拌和超声处理,从L-α-磷脂酰胆碱、大肠杆菌、酵母(酿酒酵母)和牛肝细胞中提取脂质制备了脂质体。利用含氯化钙的N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-2-乙磺酸缓冲液,将这些脂质体固定在SiO?传感器表面。仿生膜成功固定在SiO?传感器表面,并通过纳米等离子体传感技术检测到。将固定的膜暴露于胆碱羧酸盐后,正如预期,随着羧酸盐碳水化合物链长度的增加,膜破坏效应更加显著。结果与使用费氏弧菌测定的毒性值相关联。酵母提取的脂质膜对月桂酰胆碱的引入表现出最强的响应,而牛肝脂质提取的脂质体对较短的胆碱羧酸盐最敏感。这表明细胞膜的组成在与胆碱羧酸盐相互作用时起着关键作用,并强调了测试不同来源膜系统的必要性,以全面了解此类相互作用。
关键词: 天然脂质生物膜、相互作用、纳米等离子体传感、固定化、胆碱羧酸盐、离子液体
更新于2025-09-12 10:27:22
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用于多种蛋白质共价纳米级图案化的光活化反应
摘要: 本文描述了一种光化学方法,用于在惰性基底上独立图案化多种蛋白质,尤其适用于细胞黏附研究。采用光活化氯嘧啶配体将SnapTag融合蛋白共价固定于金表面烷基硫醇自组装单层膜上。该方法分两步进行:首先通过图案化紫外光照激活表面蛋白捕获配体,随后使与SnapTag融合的蛋白在光照区域结合并孵育。实验在1平方毫米区域内实现了两种不同荧光蛋白以400纳米尺寸特征的精准图案化。文中举例展示了通过抗癌胚抗原(anti-CEA)scFv抗体图案化,选择性引导表达CEA抗原的人癌细胞系定向附着的过程。该方法能制备出可精确调控独立图案化蛋白质密度与活性的表面。
关键词: 固定化、光化学、单分子层、表面化学、蛋白质
更新于2025-09-10 09:29:36
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《AIP会议论文集》[作者:绿色设计与制造:先进与新兴应用——第四届国际绿色设计与制造会议论文集(2018年,越南胡志明市,2018年4月29-30日)] ——卟啉在固体载体上的固定化概述及未来潜在研究方向
摘要: 卟啉在固体载体上的固定化及未来潜在研究展望
关键词: 光电流生成、卟啉、固体载体、电化学聚合、固定化
更新于2025-09-10 09:29:36
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关于AgBiO3光催化剂特性的新见解及其固定化状态下降解4-硝基苯酚和灭活细菌的应用
摘要: 本研究采用水热法合成新型AgBiO3纳米颗粒,并探究其废水处理性能。通过XRD测定将水热反应温度和时间优化为150°C和24小时以获得高活性晶体纳米颗粒。XPS分析确定了材料中各元素的氧化态,SEM和TEM分析获取了纳米颗粒的形貌与尺寸,UPS和Mott Schottky曲线研究了材料的光学及电化学特性。Tauc图谱和UV-Vis DRS分析证实AgBiO3具有低带隙特性,有利于吸收更宽波长范围的光。动力学研究和稳定性测试确认固定化材料对4-硝基苯酚降解和大肠杆菌灭活具有优异光催化活性:5小时内实现4-NP最高90%降解率,1小时内使大肠杆菌活菌数降低5个数量级。清除剂实验表明超氧自由基是材料光催化活性的主要作用因子。为降低分离成本并增强材料可重复使用性,将纳米颗粒负载于醋酸纤维素基质。ICP-MS分析显示固定化处理使Ag和Bi离子从纳米颗粒向水中的溶出得到显著控制,游离态与负载态AgBiO3的金属离子溶出量均大幅降低。
关键词: 细菌灭活、纳米粒子合成、硝基酚降解、固定化
更新于2025-09-10 09:29:36
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基于薄膜的纳米生物传感器用于尿酸检测的全面综述:关节炎诊断
摘要: 本文旨在综述近十年来薄膜基纳米生物传感器的发展,包括传感原理、电极类型及各类薄膜基质。理论和实验结果表明,基于薄膜的传感器适用于低浓度生物分子的高灵敏度检测,可用于关节炎、肾脏疾病及其他心血管疾病的早期诊断和筛查。该综述总结指出,通过酶固定化和表面功能化方法可提高生物传感器的灵敏度,而聚合物纳米复合材料与金属氧化物薄膜的新组合因其高生物相容性显著提升了检测效率。
关键词: 纳米材料、酶、薄膜、尿酸、固定化、生物相容性
更新于2025-09-09 09:28:46