SW
Shengxi Wu
Author with expertise in Battery Recycling and Rare Earth Recovery
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
4
(0% Open Access)
Cited by:
2
h-index:
9
/
i10-index:
9
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Efficient extraction of nickel from chloride system using a cleaner extractant: Taking the example of processing nickel-aluminum slag remaining from spent hydroprocessing catalysts

Yunhui Li et al.Jun 12, 2024
The efficient recovery of nickel from chloride systems has long presented a challenge in the field. While solvent extraction is a viable approach, conventional extractants have been associated with drawbacks such as a high requirement for chloride ions and substantial consumption of acids and alkalis. In response to these challenges, this investigation developed and synthesized a novel thiazole-based extractant, N, N-Bis(4-thiazolylmethyl)octylamine (NNBT), tailored for the selective extraction of nickel from chloride systems. Findings from the study indicate that the nitrogen atom situated on the benzylamine framework within NNBT can interact synergistically with the chelating thiazole ring, facilitating effective nickel extraction and notably reducing the need for chloride ions. Furthermore, the extractant can be regenerated using deionized water, thereby obviating the necessity for additional consumption of acids and alkalis. Following the validation of NNBT as an environmentally sustainable and efficient nickel extractant within the chloride ion system, it was successfully employed to selectively and effectively extract nickel from the nickel-aluminum slag of spent HDP catalyst. The extracted nickel and aluminum were subsequently processed into electroplated nickel chloride and polyaluminum chloride, respectively, meeting the national standards of China. These outcomes underscore the eco-friendliness and promise of NNBT for nickel extraction from chloride systems.
0

An electrochemical sensor based on CMWCNTs/NH2–SiO2 for the detection of anti-Mullerian tube hormones

Yanan Liu et al.Jan 1, 2025
A novel electrochemical biosensor was designed for the detection of anti-Mullerian hormone (AMH) based on carboxylic multiwalled carbon nanotubes (CMWCNTs)/NH 2 –SiO 2 nanosphere materials. In our study, cross-linking agents were used to form CMWCNTs/NH 2 –SiO 2 composites. The functionalized anti-Mullerian tube hormone monoclonal antibodies were modified on the surface of the screen-printed electrode (SPE) to verify the response mechanism by the current changes caused by the binding of antigen to the antibody. CMWCNTs/NH 2 –SiO 2 enhances the electrical signal to enable a more robust binding of AMH proteins to the electrode. The electrochemical properties of the CMWCNTs/NH 2 –SiO 2 @AMH/SPE sensor was analyzed through cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV) methods. The experimental results showed that the AMH detection range was wide, which had a linear correlation with AMH concentrations in the range of 1 fg and 100 ng mL-1, and the limit of detection concentration was 0.15 fg mL -1 . Furthermore, our clinical sample experiments showed excellent AMH detection performance and specificity. The CMWCNTs /NH 2 –SiO 2 biosensor prepared in this paper effectively achieved the exact detection of low concentration AMH protein. It has great potential and application prospect in the clinical stage.