用于储氢材料同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法

    公开(公告)号:CN105651578A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610207219.8

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: G01N1/28 G01N23/20

    Abstract: 用于储氢材料同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法,涉及储氢材料技术领域,在氩气或氮气气氛中,将LiF或BN中的一种和待测样品混合和研磨,取得粒径为30~38μm的混合粉末,经模压后,将压制样块封装于开设有较压制样块大、厚度较压制样块厚的通孔的双镜面不锈钢钢板中,再将密封在双镜面不锈钢钢板中的压制样块保存于充有氩气或氮气的金属容器中。本发明保证了样品处在一个封闭的氩气或氮气气氛中,可以长期保存不会氧化,而且周围刚性的不锈钢金属板对压制样块也起到了良好的保护作用,不会由于突发原因造成压好的压制样块开裂或者折断,有利于长途寄送和携带。

    一种多氮共轭有机分子修饰MIL-125(Ti)制备核壳光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN112264104B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202011233107.2

    申请日:2020-11-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多氮共轭有机分子修饰MIL‑125(Ti)制备核壳光催化剂的方法,涉及水处理技术领域。本发明通过简单的醇热法成功地制备了所述的核壳型光催化剂,用于盐酸四环素在可见光下的降解。该方法实验步骤简单,操作方便,使用SEM,FTIR,XPS,UV‑vis,PL,EIS等手段对复合材料进行了表征。结果表明,这种复合材料比纯MIL‑125(Ti)具有更低的带隙值和更高的电负性,以及对可见光更快更强的响应能力。在pH为3‑11,吸附剂用量为0.5g/L,初始浓度为30mg/L时,可见光照射2h后,该核壳光催化剂对TC的去除效率达到90%左右,几乎不受外界环境,特别是在真实水样中获得了更好的去除效果,且再生性能好。

    一种多氮共轭有机分子修饰MIL-125(Ti)制备核壳光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN112264104A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011233107.2

    申请日:2020-11-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多氮共轭有机分子修饰MIL‑125(Ti)制备核壳光催化剂的方法,涉及水处理技术领域。本发明通过简单的醇热法成功地制备了所述的核壳型光催化剂,用于盐酸四环素在可见光下的降解。该方法实验步骤简单,操作方便,使用SEM,FTIR,XPS,UV‑vis,PL,EIS等手段对复合材料进行了表征。结果表明,这种复合材料比纯MIL‑125(Ti)具有更低的带隙值和更高的电负性,以及对可见光更快更强的响应能力。在pH为3‑11,吸附剂用量为0.5g/L,初始浓度为30mg/L时,可见光照射2h后,该核壳光催化剂对TC的去除效率达到90%左右,几乎不受外界环境,特别是在真实水样中获得了更好的去除效果,且再生性能好。

    一种同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法

    公开(公告)号:CN105651578B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610207219.8

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 用于储氢材料同步辐射X射线吸收精细结构测试样品的制备方法,涉及储氢材料技术领域,在氩气或氮气气氛中,将LiF或BN中的一种和待测样品混合和研磨,取得粒径为30~38μm的混合粉末,经模压后,将压制样块封装于开设有较压制样块大、厚度较压制样块厚的通孔的双镜面不锈钢钢板中,再将密封在双镜面不锈钢钢板中的压制样块保存于充有氩气或氮气的金属容器中。本发明保证了样品处在一个封闭的氩气或氮气气氛中,可以长期保存不会氧化,而且周围刚性的不锈钢金属板对压制样块也起到了良好的保护作用,不会由于突发原因造成压好的压制样块开裂或者折断,有利于长途寄送和携带。

    一种用于储氢合金吸放氢过程的原位同步辐射X射线衍射的测试装置

    公开(公告)号:CN105241902B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510705972.5

    申请日:2015-10-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于储氢合金吸放氢过程的原位同步辐射X射线衍射的测试装置,解决了以往普通X射线衍射无法获得的储氢合金在动态吸放氢过程中微观结构变化的X射线衍射数据、所测的X射线衍射谱分辨率不高的问题。该用于储氢合金动态吸放氢过程的原位同步辐射X射线衍射测试装置主要包括小型储氢钢瓶,微孔流量限制器,过滤器,气动隔膜阀,压力传感器,直联真空泵,PEEK毛细管,玻璃或石英毛细管,同步辐射X射线,束流阻挡器,1/8英寸UJR三通组件,牛津恒温器,X射线衍射面型探测器,电磁阀组,继电器驱动板,数据采集卡,计算机等部件构成。本发明可显著推进人们对储氢合金储氢性能微观机理的认识,对于进一步发展新型储氢材料具有重要意义。

    一种储氢材料原位高压吸放氢同步辐射X射线粉末衍射的便携式测试装置

    公开(公告)号:CN106770397A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611077266.1

    申请日:2016-11-30

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: G01N23/20 G01N2223/056 G01N2223/1016

    Abstract: 本发明公开了一种用于储氢材料原位高压吸放氢同步辐射X射线粉末衍射的便携式测试装置,包括市售气瓶高纯氢、排空气管、过滤片、无油涡旋泵、手动高压阀、铠装加热丝、铂电阻、金属氢化物增压罐、氢气增压合金、安全阀、高压压力传感器、电动高压阀、扩容气瓶、高能同步辐射X射线、K型热电偶、单晶Al2O3毛细管、加热棒、非晶硅面型探测器、数据采集及控制系统。本发明解决了以往同类装置无法实现20MPa以上高压氢化反应,并且所获的衍射谱数据质量不佳、不可重复利用毛细管、结构庞大不利于携带等问题。本发明可显著推进人们对储氢材料吸放氢反应机理的认识,对于进一步发展新型高压储氢材料具有重要意义。

Patent Agency Ranking