CsxWO3类过氧化物模拟酶(1/2)

糖尿病现已经成为影响人类正常生活的一种疾病,一般情况下人体内的葡萄糖的浓度为3-8mM,而糖尿病患者体内的葡萄糖的浓度为9-40mM。葡萄糖浓度是诊断糖尿病的一项关键性的指标,目前已经有很多的检测方式用于检测葡糖糖的浓度,常见的有:高效液相色谱、电化学、比色法等。其中比色法因与其它方法相比较具有较高的灵敏度、操作简便、成本低等优点受到人们更多的关注。而大量的葡萄糖传感器是基于辣根过氧化酶比色法建立起来的,但是,天然酶来源有限,提纯困难,价格昂贵,而且为了保持其洁性,对实验条件和操作环境的要求都较为苛刻,使其应用受到了极大的限制,因此模拟酶的开发及应用研究越来越受到人们的关注。
 
自从Fe3O4纳米颗粒被发现具有与辣根过氧化酶类似的催化性质后,人们研究出了一系列具有类过氧化物酶功能的纳米材料。这类纳米模拟酶具有制备过程简便、贮存条件简单、成本低、耐高温和耐酸碱等优点,已经成为了人们重点研究的对象,因此继续发现新的蕴含催化活性的纳米材料,发掘新型的纳米模拟酶是目前研究的一个重要方向。通过我们的前期调研发现许多具有光热效应的纳米材料比如Fe3CVCuS、普鲁士蓝、Au等都具有纳米模拟酶的性质。根据之前Chong shen Guo等人在Nanoscale上报道了 CsxWO3作为光热材料,在近红外处具有很高的吸收,且具有高转换率,因此可以用于肿瘤的光热治疗。基于以上的研究有学者认为CsxWO3纳米棒也可能具有类似的模拟酶的催化活性和应用,这个设想是首次被提出和验证。
 
CsxWO3纳米材料可以催化H2O2产生强氧化性的羟基自由基,高效氧化3,3’,5,5’ -四甲基联苯胺(TMB)产生显色反应。具有反应时间短、显色快、催化效果和适用性都要高于天然过氧化物酶的特点,可应用于血液、食品中葡萄糖含量的检测。

HRP
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硬质合金模具简介

与传统的钢制模具相比,钨钴类的硬质合金模具具有高致密度、高硬度、高强度、低热膨胀系数以及优良的耐磨耐蚀性等优点,使用寿命是钢模的几十倍。常用的硬质合金模具牌号有YG3、YG6、YG6X、YG8、YG15、YG20、YG20C、YG25等,还有一些无磁合金模具材质。根据用途的不同,硬质合金模具还可分为:硬质合金拉丝模、冷镦冷冲模、整形模、无磁合金模、热作模等。

其中硬质合金拉丝模占绝大部分,其主要用于金属压力加工中通过外力作用是金属强行通过模具,金属横截面积被压缩从而获得所要求的横截面形状和尺寸。由于塑料拉丝模与钢制拉丝模的耐磨性较差、使用寿命较短,而金刚石拉丝模虽然有着极高的硬度和耐磨性,但是其成本相对较高,综合看来,硬质合金拉丝模各项性能优异且成本适中,是拉丝模材料的主体;冷镦模和冷冲模都是装在相应的机械上使用的,通过施加变形力,使坯料预成型。硬质合金材料的硬度以及耐磨性优良,使用寿命在5000-6000万次,尺寸基本不发生改变,从而有效保证了产品的尺寸精度;而无磁合金模一般用于磁性材料的生产。在无磁硬质合金出现前,一直采用的是无磁钢,其模具性能较差、硬度较低且使用寿命较短,使用一段时间后模具内壁发生严重的拉毛以及变形等现象,从而使得磁性材料的尺寸精度以及表面质量受到极大的影响。而无磁硬质合金通过严格控制碳含量以及添加微量元素(Cr、Mo、Ta、NiB、Al、VC)等方法制取,其优异的性能可以完全取代无磁钢并大幅提升工作效率;热作模用的硬质合金市场上暂无标准牌号,其在红硬性以及耐磨性和淬透性方面有特殊要求。

硬质合金模具

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铯钨青铜超细粉体的制备方法(1/2)

WO3在电致变色、催化、气敏性等方面具有优良的性能,其复合氧化物——钨青铜一般指有较深的金属光泽色的金属氧化物,并且通常是金属导体或金属半导体,钨青铜通式为AxWO3,然而随着阳离子的种类及摩尔数的不同一A、x值的不同,化合物的结构及颜色的深浅会有所差异(J Analytical and Pyrolysis, 2000)。目前做的较多的有钾铯钨青铜和铯钨青铜,铯钨青铜因其低电阻及优异的可见光透过率和近红外遮蔽性能,而广泛地用于制备导电薄膜,用在玻璃透明隔热涂料中作为隔热剂。
 
目前制备铯钨青铜的方法有很多,其中一种铯钨青铜粉体及其制备方法,采用钨酸为钨源,Cs/W摩尔比为1:(2.857~100),在180~200°C条件下反应1~3天。该制备方法反应周期长,效率低,不利于工业化生产。针对上述现有技术中存在的不足,提供一种节约原料、反应周期短的铯钨青铜超细粉体的制备方法。
 
铯钨青铜超细粉体的制备方法,包括以下步骤:
(1)按照Cs/W摩尔比1:(1.5~2.8)称取铯盐、钨盐,加入螯合剂和醇试剂,在170°C条件下反应3h ;
(2)将步骤(1)得 到的混合液装入压力容弹中反应,在260~270°C条件下反应
5 ~8h ;
(3)将步骤(2)得到的反应物醇洗、离心,在80°C条件下真空干燥得到结晶度完整的铯钨青铜粉体。
该方法的有益效果在于:节约反应原料,从而节约了制备成本,反应制备周期短,有利于工业化生产;利用该制备方法制得的铯钨青铜粉体为深蓝色超细粉体,粉末粒径达到119nm,粉末电阻为(1.2~6.4) X104 Ω。

铯钨青铜粉
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铯钨青铜超细粉体的制备方法(2/2)

钨青铜化合物是一类重要的无机化合物,丰富的晶体结构、隧道结构和这种特殊的价态使其具有优异的性能,如电子和离子导电性、超导性、光学性能等,其在二次电池、电致变色、近红外吸收和化学传感器等方面的应用引起广泛的研究兴趣。
 
一种铯钨青铜超细粉体的制备方法,其特征在于包括以下步骤: (1)按照Cs/W摩尔比1:(1.5~2.8)称取铯盐、钨盐,加入螯合剂和醇试剂,在170°C条件下反应3h ; (2)将得到的混合液装入压力容弹中反应,在260~270°C条件下反应5~8h ; (3)将得到的反应物醇洗、离心,在80°C条件下真空干燥得到结晶度完整的铯钨青铜粉。
 
在上述技术方案的基础上,还可以做如下改进。
进一步,步骤(1)中所述的钨盐为钨酸铵、仲钨酸铵或偏钨酸铵;所述的铯盐为硝酸铯或氢氧化铯;
采用上述进一步方案的有益效果是,使用的钨盐均含有NH4+,不仅提供钨源,而且在高温反应时产生的氨气可以作为还原气氛,保护其颜色的稳定,所得的铯钨粉为深蓝色。
进一步,步骤(1)中所述的螯合剂为EDTA或酒石酸,螯合剂与铯离子的摩尔比为(3 ~7):1。
进一步,步骤(1)中所述的醇试剂为分析纯丙二醇或乙二醇,其用量为使铯盐的摩尔浓度达到0.1~0.4mol/L ;采用上述进一步方案的有益效果是,使用的丙二醇或乙二醇不仅作为反应介质,同时对反应得到的粉体起到分散作用,使制得的粉体粒径微小。
进一步,步骤(2)中所述的压力容弹为对位聚苯材质。
进一步,步骤(3)中所述的制得的铯钨青铜粉晶相组成为Csa3WO3或Csa32WO3。
 
铯钨青铜
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氧化钨薄膜电极的循环伏安特性

为了研究氧化钨薄膜电极的循环伏安特性,采用三电极体系,以H2SO4溶液为电解质,通过测量光电流来研究电极的光电化学性能。下图为450℃热处理后的WO3薄膜电极在暗态和500W氙灯光源(光强为100Mw/cm2)照射下的循环伏安曲线。可以看出,暗态条件下在扫描范围内电极的极化电流很小,远小于光照下的阳极光电流。光照条件下光电化学反应具有良好的可逆性。在电位为0.35~1.2V(vs.Ag/AgCl)范围内,对电极Pt(阴极)和WO3薄膜电极(阳极)分别发生如下反应:
阳极:2OH-+h+ → O2 ↑+ 2H+
阴极:2H+ +2e- → H2

循环伏安曲线

光照条件下,当施加偏压较小时,WO3的准Fermi能级较高,电解液中的受主易于捕获电极中邻近WO3电解质界面处的光生电子,因此阳极光电流较弱,甚至趋近于0。随着偏压的升高,WO3的准Fermi能级随之降低,电解质中的受主对光生电子的捕获变得越来越困难,使得扩散到导电基底的光生电子数目逐渐增大;当偏压达到一定值后,所形成的外加电场进一步加大了光生电子的迁移速度,因此阳极光生电流也随电位的正移而逐渐增强。

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。