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公开(公告)号:CN117123252A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310866499.3
申请日:2023-07-14
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供共掺杂氮化碳光催化复合材料及其制备方法和应用,涉及光催化材料制备技术领域。共掺杂氮化碳光催化复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将三聚氰胺与卤素化合物充分混合得到第一混合物,将所述第一混合物以5℃/min的速率升温至550℃,加热2h,得到黄色块状固体,将所述黄色块状固体研磨成粉末,用乙醇和水依次洗涤,60℃下真空干燥后得到卤素掺杂氮化碳;S2、将所述卤素掺杂氮化碳与NaBH4混合得到第二混合物,将所述第二混合物以5℃/min的速率升温至300℃,加热45min,得到的样品依次用乙醇和水洗涤后,60℃真空干燥后得到共掺杂氮化碳光催化复合材料。制备的共掺杂石墨相氮化碳光催化复合材料能带宽度较小,有利于光生载流子的转移和分离。
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公开(公告)号:CN117085686A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310933594.0
申请日:2023-07-27
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/78 , C10G2/00 , B01J23/745 , B01J35/10
Abstract: 本发明开发了一种利用活化后的煤焦炭作为载体,将铁负载在上面,通过引入电子型助剂,用来二氧化碳加氢高效生成液体燃料的催化剂制备方法。本发明设计的活化煤焦炭负载的铁基催化剂,通过化学活化的方法有效的提高了煤焦炭载体的比表面积并明显降低了煤焦炭中的硫含量,从而显著的提升了催化剂的反应活性,有效的提高了产品中高碳烃的产率。本发明通过设计化学活化改性的煤焦炭负载型铁基催化剂,改善了催化剂表面的理化微环境特性以及催化性能,为二氧化碳选择性加氢制取高附加值化学品的高效转化过程提供新的思路。
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公开(公告)号:CN116721871A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310825840.0
申请日:2023-07-07
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及电解液技术领域,公开了一种高电导高水系宽温铝电解电容器用电解液及其制备方法,按质量百分比计,包括主溶质5‑20%、辅助溶质0.5‑5%、溶剂50‑90%以及添加剂0.5‑10%。本发明制得的电解液电导率高达38ms/cm,含水量不低于40%,闪火电压可达到210V。本发明的电解液通过原料间的配合作用,可以有效降低电解液的蒸汽压,抑制气体产生从而降低电容器内压,提高电解液高温性能。本发明的电解液高温性能稳定,使用温度范围宽,氧化效率高,其组装而成的铝电解电容器在‑40℃~+105℃环境下可靠性持续工作3000h以上。
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公开(公告)号:CN116282338B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310465520.9
申请日:2023-04-27
Applicant: 东华工程科技股份有限公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种化工废水处理剂及其制备方法,所制备得到的多孔碳材料具有比表面积大的特点,有利于其吸附废水中的污染物,然后利用氨气等离子体对多孔碳材料进行表面处理,增加了多孔碳材料的表面粗糙度,同时在多孔碳材料的表面引入氨基活性基团,在交联剂的作用下,氨基改性碳材料和羟基化四氧化三铁发生交联反应,使氨基改性碳材料与羟基化四氧化三铁的骨架结合能力更强,不易分离脱落,得到的四氧化三铁接枝碳材料具有稳定持久的磁性响应,同时避免了四氧化三铁的聚集,有利于提高吸附性能;再通过氨基与二硫化碳进行反应,引入对重金属具有更好吸附作用的二硫代氨基结构,进一步提高了废水处理剂对重金属离子的吸附能力。
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公开(公告)号:CN116550356A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310032035.2
申请日:2023-01-10
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种高转化率、高纯度的Fe2N催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。所述制备方法主要包括悬浊液的制备、含C前驱体的制备、氮化处理三个主要步骤。本发明提供的催化剂制备方法,使用的原料均可通过商业渠道取得,反应过程简单易操作,重复性较好,制备周期短,适用于大规模生产。本发明制得的催化剂以Fe2N相为主,纯度高,在CO的加氢催化反应中转化率高,重质烃选择性高,CO2选择性低,催化性能好。
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公开(公告)号:CN116212939A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310192274.4
申请日:2023-03-02
Applicant: 安徽碳鑫科技有限公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种煤化工废水处理催化剂及其制备方法和应用;制备方法包括:(1)载体制备:将凹凸棒土和Y型分子筛混合均匀,接着加入氢氧化钠,再次混合均匀,随后进行高温煅烧,得载体;(2)载体改性:将步骤(1)得到的载体加入到水溶液中,随后进行超声处理,得改性载体;(3)组分负载:将步骤(2)得到的改性载体加入到硝酸铜溶液中,振荡后进行一次浸渍;浸渍完成后,将去除浸渍液得到的材料一次烘干后进行一次煅烧,得中间产物;随后,将中间产物加入到硝酸铋溶液中,振荡后进行二次浸渍;浸渍完成后,将去除浸渍液得到的材料二次烘干后进行二次煅烧。本发明使用原料常见,合成工艺简单,催化剂的臭氧催化氧化效果好。
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公开(公告)号:CN115582111A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211340101.4
申请日:2022-10-27
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种由MXene衍生的SrTiO3基光催化剂及其应用,涉及光催化材料领域,是以Ti基MXene材料为Ti源,在其表面原位衍生SrTiO3得到的。本发明引入了比表面积较大的二维材料MXene作为Ti源,在其表面原位衍生SrTiO3,一方面使MXene作为助催化剂与SrTiO3紧密接触,促进载流子分离;另一方面MXene较大的比表面积不仅为SrTiO3的生长提供了有利的平台,而且可以使SrTiO3形成有序结构,暴露更多活性位点,提高光催化活性。该SrTiO3基光催化剂制备条件温和,比表面积较大,催化活性位点多,形貌规则,具有高效光催化全解水性能。
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公开(公告)号:CN115569660A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211308846.2
申请日:2022-10-25
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供了一种以CuFeO2@GO为前驱体的高分散二氧化碳加氢催化剂及其制备方法和应用。所述制备方法,包括以下步骤:S1)将铁盐和铜盐在溶剂中混合至均一溶液,将沉淀剂加入上述溶液中,搅拌至沉淀剂全部溶解,得到悬浮液;S2)将氧化石墨烯加入到上述悬浮液中,搅拌均匀后,加入还原剂,得到溶液体系;S3)将上述溶液体系进行水热反应,得到高分散的CuFeO2@GO。本发明在水热反应中加入氧化石墨烯,有效抑制了CuFeO2颗粒的团聚现象。所制备的催化剂制备周期短、原料简单易得、还原时间较短,对于二氧化碳加氢制液体燃料的反应具有较高的CO2转化率及烃类的选择性。
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公开(公告)号:CN113209966A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110514454.0
申请日:2021-05-10
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种“芯片式”Z型光催化剂板,产氢光催化剂HEP以阵列形式和产氧光催化剂OEP均匀互嵌锚定在电子介质层基底上,形成均匀互嵌阵列“芯片式”Z型光催化剂板,本发明制备的“芯片式”Z型光催化剂板具有均匀的HEP、OEP分布且规则阵列锚定在电子介质层M上,这种特殊的Z型光催化设计加快了电荷传输,且吸光性能显著增强,有良好的光催化全解水产氢产氧反应性能。
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公开(公告)号:CN119076001A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411208183.6
申请日:2024-08-30
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/83 , B01J37/18 , B01J37/03 , C07C209/72 , C07C211/18
Abstract: 本发明涉及一种双非贵金属催化剂Co‑Ni/CeO2的制备方法以及在非均相体系中无添加剂且条件温和的情况下催化间苯二甲胺选择性加氢的应用,属于催化加氢领域。其中以氧化铈为载体总负载量为2‑8wt%的Co‑Ni/CeO2(其中Co:Ni=1:4‑0.25),该催化剂以六水合硝酸钴为钴源、六水合硝酸镍为镍源,二氧化铈为载体,无水碳酸钠作为沉淀剂,使用沉积‑沉淀法在CeO2上负载活性金属Co、Ni,放在管式炉中使用氢氩混合气还原,再使用氧氩混合气进行钝化,得到催化剂Co‑Ni/CeO2。在催化剂0.1g,间苯二甲胺0.5g,氢气压力8MPa、温度120℃、反应6h的转化率达到100%,且1,3‑环己二甲胺选择性达到了97%以上。
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