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公开(公告)号:CN113457714A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110801486.9
申请日:2021-07-15
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/047 , B01J27/051 , C01B3/04 , C01B21/082 , C01G39/06 , C01G41/00
Abstract: 本发明属于催化剂技术领域。本发明提供了一种复合光催化材料,以三聚氰胺、钼酸铵、钨酸钠和单质硫作为原料,通过一步高温热反应可以实现二硫化钨、二硫化钼和石墨相氮化碳三种材料的原位复合生成,材料结构稳定,材料间的异质结效应可以有效的提升光生电子和空穴的分离率,同时硫化物的引入可以增加材料表面析氢活性位点,提升材料产氢性能。本发明提供的制备方法,反应原料含量丰富,价格低廉,反应过程操作简单、高效、周期短,适合大规模生产推广。
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公开(公告)号:CN107115854A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710263498.4
申请日:2017-04-24
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B01J21/18 , B01J35/06 , B01J37/08 , B01J37/14 , C07C45/28 , C07C47/54 , C07D301/19 , C07D303/04 , D01F9/22
CPC classification number: B01J21/18 , B01J35/065 , B01J37/084 , B01J37/14 , C07C45/28 , C07D301/19 , C07D303/04 , D01F9/225 , C07C47/54
Abstract: 本发明涉及一类碳纳米纤维(CNFs)的制备方法和应用该催化剂催化苯乙烯氧化反应的过程。本发明提供的催化剂特征在于:所述的催化剂CNFs具有大比表面积、高催化活性、易于和产物分离且环境友好、成本低廉的优点。本发明共包括四个步骤:首先,配置聚丙烯腈/N,N‑二甲基甲酰胺(PAN/DMF)溶液;其次,用静电纺丝法制备聚丙烯腈(PAN)纳米纤维;第三步,通过高温焙烧技术实现CNFs的制备;最后,用获得的CNFs催化剂考察其催化苯乙烯氧化反应的性能。
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公开(公告)号:CN118477660B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410947671.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明为一种碳纳米管封装CuAg双金属催化剂的制备方法和应用。该方法将含有铜、银双金属盐的高分子聚合物溶作为纺丝液,利用静电纺丝‑气相沉积法得到Cu、Ag掺杂的中空碳纳米管,然后通过气相沉积,在铜、银掺杂的中空碳纳米管外负载Cu纳米颗粒,得到碳纳米管负载CuAg双金属催化剂。本发明中,Ag的负载量仅为6wt%,在草酸酯加氢制乙醇酸酯反应中乙醇酸酯收率却高达90%以上,解决了现有技术中现有催化剂成本高,催化选择性低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117552235A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311508864.X
申请日:2023-11-14
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: D06M11/73 , C02F1/30 , D01F9/10 , D01F1/10 , B01J27/24 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J35/58 , B01J35/40 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于磁性纳米纤维技术领域。本发明提供了一种磁性核壳结构的复合纳米纤维及其制备方法和应用。制备方法为:将聚乙烯吡咯烷酮、铁盐、镍盐、钴盐和溶剂混合,混合液进行静电纺丝,得到纤维膜;将纤维膜顺次进行预氧化、煅烧,得到NixCo1‑xFe2O4纳米纤维;三聚氰胺通过气相沉积‑热缩聚反应生成g‑C3N4包覆在NixCo1‑xFe2O4纳米纤维上。本发明的NixCo1‑xFe2O4纳米颗粒本身具有磁性,通过静电纺丝,得到颗粒之间有序分布的纳米纤维,复合纳米纤维在可见光下可实现有机污染物的高效降解,反应后易于分离回收再利用。
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公开(公告)号:CN116613332A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310870075.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于电池及电极催化剂制造技术领域,具体公开了一种钙钛矿纳米纤维催化剂及其制备方法与应用。本发明通过静电纺丝和高温煅烧处理,制备得到了La0.9PrxCo0.7Mn0.3O3(x=0.1、0.2)钙钛矿纳米纤维催化剂;钙钛矿纳米纤维催化剂的结构为碳纤维骨架负载的La0.9PrxCo0.7Mn0.3O3。本发明通过掺杂Pr元素,使钙钛矿纳米纤维催化剂的催化活性大幅提升;另外,碳纤维骨架负载钙钛矿纳米粒子,也为电催化反应提供更多的活性位点,增加了催化剂的界面接触面积,将其用于组装可充电锌空气电池,具有良好的循环稳定性、实用性和长期发展前景。
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公开(公告)号:CN113119551B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110408597.3
申请日:2021-04-14
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B32B27/02 , B01D69/12 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/36 , B32B27/40 , B32B27/12 , D04H1/728 , B01D71/10 , B01D71/36
Abstract: 本发明属于纺织纤维膜技术领域。本发明提供了一种复合纤维膜,本申请提供的复合纤维膜具有三层结构,分别为疏水层、亲水层和转移层,每层使用不同的溶质和溶剂,通过静电纺丝的形式将混合溶液纺织成膜,然后三层纤维膜通过静电力的作用结合在一起,最后采用紫外光照射的方式,将亲水层中的溶质进行交联,得到了复合纤维膜。本申请提供的复合纤维膜在油水混合物或水包油乳液等混合物中具有突出的分离效率,便于对物质进行回收。
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公开(公告)号:CN113041969B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110274747.6
申请日:2021-03-15
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种方便碳纤维与偏钨酸铵反应的装置及方法,涉及反应釜技术领域,包括底座、固定机构和盛放机构,所述固定机构设置在底座的上端,且固定机构包括承载座、压紧组件、第一固定组件和第二固定组件,所述承载座安装在底座上且承载座的上端设有盛放槽,所述第一固定组件设置在底座的上端且第一固定组件与承载座相配合,所述第二固定组件套设在第二固定组件上,所述盛放机构设置在盛放槽内且盛放机构包括反应釜、分隔组件和用于打捞碳纤维片的打捞组件,所述反应釜位于盛放槽内,反应釜内侧的上部空间呈圆柱状,所述分隔组件设置在反应釜内侧的上部,打捞组件设置在分隔组件的中部。本发明能够将反应后的碳纤维片完整保留。
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公开(公告)号:CN118461134B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410931553.2
申请日:2024-07-12
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明一种ZnO单晶纳米片状材料的制备方法。该方法包括如下步骤:将二水乙酸锌和六次甲基四胺加入到去离子水中,得到混合液,然后将混合液加入到反应釜中,100~140℃下水热反应12~36 h,再经离心分离、洗涤、干燥,得到白色粉末;然后将白色粉末转移至管式炉中,在Ar气氛或H2/Ar混合气氛下升温至600~1000℃,保持时间为1~4 h,得到多孔的ZnO(002)单晶纳米片结构或无孔的ZnO(101)单晶纳米片结构。本发明制备的ZnO单晶纳米片材料制备过程简单、重复性好,便于大规模推广。
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公开(公告)号:CN118543361B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411031691.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/39 , B01J35/54 , B01J35/30 , B01J37/10 , B01J37/16 , B01J37/03 , B01J37/34 , B01J35/40 , C07C1/32 , C07C15/14
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,公开了一种氧空位掺杂的纳米棒复合材料及其制备方法和应用,以钼酸铵作为钼源,通过溶剂热法制备MoO3纳米棒,MoO3纳米棒被无水乙醇还原得到H0.5MoO3,以硫代乙酰胺(TAA)为硫源、硝酸镉为镉源,在H0.5MoO3表面沉淀CdS纳米颗粒,利用光照过程产生的光生电子对H0.5MoO3进一步还原,再以Na2PdCl4为钯源,得到氧空位掺杂的纳米棒复合材料,其中高浓度氧空位具有LSPR,可以吸收近红外光,在提升太阳光能利用率的同时产生热效应,提升催化反应性能,半导体材料CdS和H0.95MoO3形成的异质结结构,能够提升材料光量子效率,促使更多的光生电子转移至催化活性Pd中心,提升Pd电子云密度,表现出优良的催化活性。
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公开(公告)号:CN118477660A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410947671.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明为一种碳纳米管封装CuAg双金属催化剂的制备方法和应用。该方法将含有铜、银双金属盐的高分子聚合物溶作为纺丝液,利用静电纺丝‑气相沉积法得到Cu、Ag掺杂的中空碳纳米管,然后通过气相沉积,在铜、银掺杂的中空碳纳米管外负载Cu纳米颗粒,得到碳纳米管负载CuAg双金属催化剂。本发明中,Ag的负载量仅为6wt%,在草酸酯加氢制乙醇酸酯反应中乙醇酸酯收率却高达90%以上,解决了现有技术中现有催化剂成本高,催化选择性低的技术问题。
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