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公开(公告)号:CN102921422A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210440954.5
申请日:2012-11-06
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/745 , C07C215/76 , C07C213/02 , C07C211/51 , C07C209/36 , C07C211/52 , C07C211/47
Abstract: 本发明涉及一种磁性纳米Cu-Fe3O4/石墨烯复合催化剂及其在还原硝基化合物中的应用。(1)将氧化石墨置于水溶性醇中超声分散;(2)将二价铁盐超声溶解于水中,然后滴加至(1)溶液中,搅拌均匀;(3)将铜盐超声溶解于水中,加入氢氧化钠溶液调节pH至10~11,抽滤洗涤得到固体产物,置于水溶性醇中超声分散,再滴加至(2)的混合液中搅拌均匀,然后滴加氢氧化钠溶液调节pH至10~11,搅拌均匀,随后将该混合体系转移至水热釜中进行反应获得磁性纳米Cu-Fe3O4/石墨烯复合催化剂。所述的制备方法步骤少、过程简便,而且制备的复合催化剂在外加磁场下即可得到有效的分离,解决了纳米催化剂难回收的问题,同时该催化剂对于还原硝基化合物具有很高的催化活性。
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公开(公告)号:CN102891016A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210399242.3
申请日:2012-10-19
Applicant: 常州大学
IPC: H01G9/042
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种钴酸镍-石墨烯复合材料及其制备方法,复合材料由石墨烯和钴酸镍组成,钴酸镍纳米线均匀的生长在石墨烯片上,钴酸镍纳米线的线长为50-300nm,线宽为5-30nm。其制备方法为取超声分散的氧化石墨烯水溶液和钴盐、镍盐水溶液混合,再加入沉淀剂,搅拌混合均匀,转移到高温反应釜中,水热反应一定时间,得到的产物经过过滤、洗涤、干燥,再经过热处理,即得到钴酸镍纳米线-石墨烯复合材料。本发明方法制备的钴酸镍纳米线-石墨烯复合材料单电极电容高、循环性能好,适合用于超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN102744107A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210260620.X
申请日:2012-07-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种铁酸盐/聚吡咯磁性纳米催化剂,由尖晶石结构的磁性纳米铁酸盐及包覆在铁酸盐表面的聚吡咯构成,纳米铁酸盐分子式为MFe2O4,其中M为Ni、Cu、Zn、Mn或Co。该铁酸盐/聚吡咯磁性纳米催化剂的制备方法:将纳米铁酸盐及引发剂分散在酸溶液中;在恒温状态下,将吡咯加入到第1步所得的体系中;将所得的体系在恒温条件下反应;用大量去离子水,将第3步所得的产物进行过滤分离,干燥后获得铁酸钴/聚吡咯磁性纳米材料。铁酸盐/聚吡咯磁性纳米光催化剂不仅对染料具有高效的吸附性能,而且具有可见光响应,具有磁性,能够方便的进行回收和循环使用。
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公开(公告)号:CN102744068A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210254936.8
申请日:2012-07-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛P25-铁酸盐-石墨烯纳米催化剂,由二氧化钛P25、铁酸盐及包覆在它们表面的石墨烯构成,铁酸盐分子式为MFe2O4,其中M为Co,Zn,Cu,Ni或Mn。该催化剂的制备方法:将氧化石墨在乙醇中超声分散得氧化石墨烯溶液;将P25与铁盐、M元素的二价盐混合,并在乙醇中搅拌溶解;将前两步所得溶液混合,并搅拌,调节pH值;将第三步的反应体系转移至水热釜中反应;将第四步产物离心分离,并用去离子水洗涤,干燥后获得P25-CoFe2O4-石墨烯纳米催化剂。该催化剂具有可磁分离性,且具有较高光催化活性。
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公开(公告)号:CN102578145A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210017488.X
申请日:2012-01-19
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种载银氧化石墨烯抗菌材料的制备方法。本发明以氧化石墨烯分散液和硝酸银为原料,以水作为反应溶剂,在没有使用任何还原试剂的情况下,通过光照制备载银氧化石墨烯抗菌材料。本方法简便易行、环保无公害,制备的抗菌材料抗菌性能优良。
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公开(公告)号:CN114597426B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210174048.9
申请日:2022-02-24
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供了一种合成单原子催化剂的制备方法,选用葡萄糖、双氰胺、过渡金属源氯化物为原料,以去离子水为溶剂,通过常温搅拌及冷冻干燥形成前驱体,在保护气体的氛围中,将前驱体进行高温热解,即得到单原子催化剂。本发明的方法是一种通用方法,对于Fe、Cu、Co、Ni等金属均有效,解决了其他方法只对一种金属有效的缺陷。在实际应用中具有成本上的优势,合成方法简单有效,可用于大规模合成单原子催化剂,解决了现有其他技术合成复杂,难以规模化制备的不足。本发明的合成方法合成的单原子催化剂性能卓越,除了良好的活性以外,还具有良好的产物选择性。
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公开(公告)号:CN118336152A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410449587.8
申请日:2024-04-15
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种PAM基凝胶电解质及其制备方法和凝胶电解质电池,在前期溶解单体时直接加入金属离子电解质,其可以直接使电解液锁在凝胶内部,减少了凝胶表面的活性水,使得降低锌离子电池的副反应,并且能够直接增加凝胶的离子电导率。另外,通过加入线性大分子CMC使得凝胶通过官能团相互缠绕,具有双重网络结构,从而增加了凝胶电解质的网络进一步增强了机械性能以及离子电导率。同时,含氧官能团还可显著提高材料的亲水性,促进带电离子的表面吸附,从而优化材料的电子转移动力学。
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公开(公告)号:CN118335916A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410456558.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种一种锌离子电池用阴离子逐级取代尖晶石电极材料及其制备方法,包括,由不锈钢或泡沫金属基合金与阴离子梯度掺杂型尖晶石两部分均匀复合而成;梯度掺杂缺陷的尖晶石的化学通式为:AB2O4‑xXx。本发明采用水热合成结合高温煅烧方法,成功地在氧尖晶石中产生阴离子掺杂的梯度缺陷,有效提高了材料的储能性能;本发明的制备方法工艺简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN114314783B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202111584784.3
申请日:2021-12-15
Applicant: 常州大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/56 , C02F101/30 , C02F103/00 , C02F103/18 , C02F103/28 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供了一种催化裂化烟气脱硫污水处理的絮凝剂,其由聚丙烯酰胺、无机高分子和无机低分子复配而成。在使用合适的原料构成的情况下,具有显著的对于污水的处理效果。
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公开(公告)号:CN114917893B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202210401912.4
申请日:2022-04-18
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/10 , B01J23/34 , B01J23/656 , B01J35/30 , B01J35/45 , B01J37/00 , B01J37/32 , B01J37/34 , B01J35/50
Abstract: 本发明提供了一种镶嵌贵金属的CeO2‑MnO2纳米管复合催化剂及其制备方法,从尺寸效应和载体效应两方面优化贵金属的催化活性和稳定性。以金属有机框架为前驱体,在表面负载上贵金属后再包覆MnO2层,从而使得贵金属颗粒被限域在CeO2和MnO2之间,形成镶嵌结构,从而在反应过程中保持分散状态,防止发生团聚。并且通过乳酸刻蚀形成空心纳米管结构,使得贵金属的可接触性得以提升,防止其表面暴露的活性位点减少。此外,通过CeO2‑MnO2混合氧化物的形成提升催化剂的氧空穴浓度和低温氧化还原性能。本发明的制备条件温和,便于操作,其对低温下CO催化氧化具有较好的催化性能。
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