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公开(公告)号:CN107403700A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710601519.9
申请日:2017-07-21
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明采用水热与煅烧相结合的方法制备出双氧化物/石墨烯纳米复合电极材料,该材料具有优异的电化学和储能性能,属于材料制备及储能技术领域。特征是分别称取一定量的钴源前驱物、铝源前驱物和量取一定体积的蒸馏水于小烧杯中,继续加入一定体积的石墨烯水分散液,超声30分钟以后,在磁力搅拌器上搅拌的同时,逐滴加入一定体积氨水,取出磁子,将混合溶液转移到含聚四氟乙烯内胆的不锈钢高压反应釜里,密封高压反应釜,放置于一定温度的烘箱里,12小时后将其取出,自然冷却至室温,离心,得到沉淀,经过蒸馏水与乙醇各洗三次,将沉淀经300摄氏度煅烧3小时,最终得到产品。本发明无需使用表面活性剂,一步合成,产率高;制备过程简单,适合工业化生产,复合材料在扫描电流密度为1 A/g时的比容值为968 F/g,1000次循环后保持率仍高达85%。
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公开(公告)号:CN106268885A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610562928.8
申请日:2016-07-15
Applicant: 安徽大学
CPC classification number: B01J35/0006 , B01J21/063 , B01J27/1817 , B01J35/004 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种纤维状磷酸银-二氧化钛复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:在聚乙烯醇水溶液中依次加入乙酸银、磷酸水溶液,调节pH至5-6,在搅拌状态下反应;向所得的混合物中加入钛酸四丁酯,调节pH为2-4,在温度为70-80℃的水浴条件下加热反应2-4小时,离心取沉淀,洗涤,干燥后即得磷酸银-二氧化钛复合光催化剂。本发明成功合成出磷酸银-二氧化钛复合光催化剂,同时综合了二氧化钛和磷酸银的光响应性能,极大提升了其光催化的活性;制备方法简单、成本低、节能环保且无副产物;得到的磷酸银-二氧化钛复合光催化剂为新颖的纤维状结构,其光催化活性较高。
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公开(公告)号:CN118834387A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411157985.9
申请日:2024-08-22
Applicant: 安徽大学
IPC: C08G73/02
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺纳米管及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:将过硫酸铵溶于盐酸溶液中,超声得到溶液A;再将苯胺和盐酸溶液混合,超声得到溶液B;将溶液A和溶液B分别加入到微流控装置中进行反应,对反应产物进行离心、洗涤、真空干燥,得到产物聚苯胺纳米管;本发明使用微流控技术,简化了实验操作,通过改变苯胺和过硫酸铵投料比例、反应时间和反应温度,可以快速简便地连续化制备聚苯胺,也为其他材料的连续可控合成提供了一种潜在的方案。
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公开(公告)号:CN112142154B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201910573740.7
申请日:2019-06-28
Applicant: 安徽大学
IPC: C02F1/28 , B01J20/02 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种利用硒化钴吸附重金属铅离子和刚果红染料的方法,属于污水中重金属离子和有机染料吸附处理技术领域。将合成的硒化钴用于吸附重金属铅离子和刚果红染料,实验发现硒化钴具有高效吸附重金属铅离子和刚果红染料的作用,将适量硒化钴加入不同浓度的铅离子溶液和不同浓度的刚果红溶液中,搅拌一段时间后测试吸附容量。根据测试结果,硒化钴对铅离子的最大吸附量可达1021 mg/g,对溶液中刚果红染料的最大吸附量达1563 mg/g。而同样条件下,活性炭对溶液中铅离子和刚果红的吸附量仅分别为22 mg/g和320 mg/g。因此利用硒化钴作为吸附剂,可以高效吸附污水中的重金属铅离子和刚果红染料。本发明制备的硒化钴物相纯,比表面积大,吸附效率高,可重复利用。本实验过程简单、操作容易、无需使用有机模版,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN118287087A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410408437.2
申请日:2024-04-07
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/83 , B01J37/02 , B01J37/18 , C07C209/72 , C07C211/18
Abstract: 本发明涉及一种双非贵金属催化剂Co‑Ni/La2O3及其制备方法和在非均相体系中催化间苯二甲胺选择性加氢的应用,属于催化加氢领域,该催化剂中Co‑Ni负载量为5wt%,其以六水合硝酸钴为钴源、六水合硝酸镍为镍源,La2O3为载体,在La2O3上负载活性金属Co、Ni,放在管式炉中进行还原和钝化制备而成。在催化剂50mg,间苯二甲胺0.5g,氢气压力8MPa、温度180℃、反应5h的条件下,对间苯二甲胺转化率达到100%,且对1,3‑环己二甲胺选择性达到70%以上。该制备方法简单,成本低廉、目标产物选择性高,具有优异的催化性能,且易于分离具有产业化前景。
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公开(公告)号:CN118287085A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410408445.7
申请日:2024-04-07
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/80 , B01J37/03 , B01J37/04 , B01J37/08 , B01J37/06 , B01J37/18 , C07C209/18 , C07C211/48
Abstract: 本发明涉及一种非贵金属催化剂Cu‑ZnO/TiO2及其制备方法和在非均相体系中催化N‑甲基苯胺N‑甲基化的应用,属于催化领域。该催化剂采用沉淀沉积法依次负载ZnO和Cu的方式进行制备,以无水碳酸钠为沉淀剂、六水合硝酸锌为锌源、三水合硝酸铜为铜源、P25型二氧化钛为载体,在TiO2上依次负载ZnO和Cu,放入管式炉中使用氢气还原制备而成。在催化剂50mg,N‑甲基苯胺1mmol,氢气压力4.5MPa、二氧化碳压力1.5MPa、温度180℃、反应24h的转化率达到95.8%,且对N,N‑二甲基苯胺选择性达到了99%以上。该催化剂具有优异的催化性能,制备方法简单,成本低廉、目标产物选择性高,且易于分离具有产业化前景。
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公开(公告)号:CN118275690A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410378929.1
申请日:2024-03-29
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N33/68 , B22F9/24 , B22F1/18 , G01N33/543 , G01N33/531 , G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/26 , G01N21/76 , C08G83/00 , B82Y15/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种检测p‑Tau‑181蛋白的电致化学生物传感器及其制备方法和应用,包括如下步骤:将玻碳电极抛光,依次用水和乙醇超声清洗,吹干,得干燥后的玻碳电极;将PCN‑222@CeO2@Ag NPs加入到去离子水中进行超声分散,得PCN‑222@CeO2@Ag NPs分散液;在干燥后的玻碳电极表面滴加PCN‑222@CeO2@Ag NPs分散液,干燥后再滴加壳聚糖溶液,再次干燥后滴加戊二醛,再干燥,孵育,冲洗,吹干,得PCN‑222@CeO2@Ag NPs一次修饰电极;将PCN‑222@CeO2@Ag NPs一次修饰电极表面滴加抗体Ab1后进行孵育,接着滴加BSA溶液后再进行孵育,最后进行洗涤,得到PCN‑222@CeO2@Ag NPs二次修饰电极;将p‑tau‑181蛋白滴入PCN‑222@CeO2@Ag NPs二次修饰电极上,孵育后再滴加CuS@PDA‑Ab2,再次孵育,洗涤,即得电致化学生物传感器。本发明实现了对p‑Tau‑181蛋白的检测,检测范围广、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN117757442A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311723917.X
申请日:2023-12-14
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开一种导热吸波复合材料及其制备方法、以及应用,所述导热吸波复合材料Fe3N/Fe4N@C是由蜂窝状碳同时包裹Fe3N和Fe4N的复合材料,所述复合材料呈颗粒状,所述复合材料的粒径为40~80nm,所述复合材料的比表面积为45~80m2/g。本发明利用MOF金属有机骨架材料作为前驱体,通过调控温度和氮势制备出高分散、高稳定性蜂窝状碳同时包裹Fe3N和Fe4N的导热吸波复合材料,所合成的导热吸波复合材料同时具有粗糙的表面和微细的结构,这些结构能够使电磁波发生散射和分散,使得电磁波能量被散开,进而被吸波材料吸收,使得吸波性能更好;本发明所制备出的导热吸波复合材料具有较高的稳定性,具有较好的吸波特性,吸波材料的制备周期短、安全性高、可重复性高。
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公开(公告)号:CN111273014B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202010153257.6
申请日:2020-03-06
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N33/577 , G01N33/574 , G01N27/327 , G01N27/36
Abstract: 子的抗前列腺特异性抗原多克隆抗体识别连接。本发明公开了一种检测前列腺特异性抗原 本发明通过光电化学免疫传感器实现了对前列的光电化学免疫传感器及其制备方法,该免疫传 腺特异性抗原的检测,方法简单、灵敏度高、易于感器是在FTO玻璃电极表面固定类石墨相氮化 操作。碳/二硫化锡量子点纳米复合材料,在纳米复合材料表面固定抗前列腺特异性抗原单克隆抗体,(56)对比文件牛金叶等.高比表面积石墨相氮化碳的制备及其光催化应用研究《.》.2018,第55卷(第5期),全文.李晓琴等.基于g-C3N4-CeO2复合材料的电化学生物传感器《.沈阳化工大学学报》.2018,第32卷(第4期),全文.王爽.石墨相氮化碳及其复合材料的制备、改性及光催化性能研究《.工程科技Ⅰ辑》.2019,(第2期),全文.Yifeng Zhang等.Visible-light drivenPhotoelectrochemical Immunosensor Basedon SnS2@mpg-C3N4 for Detection ofProstate SpecificAntigen《.ScientificReports》.2017,摘要、methods和图1.Yu-Xiang Dong等.Spatial-ResolvedPhotoelectrochemical Biosensing ArrayBased on a CdS@g‑C 3 N 4 Heterojunction:A Universal Immunosensing Platform forAccurate Detection《.ACS Appl. Mater.Interfaces》.2018,全文.Tingmin Di等.A direct Z-scheme g-C3N4/SnS2 photocatalyst with superiorvisible-light CO2 reduction performance.《Journal of Catalysis》.2017,刘畅等.基于g-C_3N_4异质结复合材料光催化降解污染物的研究进展《.材料导报》.2019,Pan-Pan Li等.Photoelectrochemical DNAbiosensor based on g-C3N4/MoS2 2D/2Dheterojunction electrode matrix and co-sensitization amplification with CdSe QDsfor the sensitive detection of ssDNA.《Analytica Chimica Acta》.2018,Enzhou Liu等.Fabrication of 2D SnS2/g-C3N4 heterojunction with enhanced H2evolution during photocatalytic watersplitting《.Journal of Colloid andInterface Science》.2018,
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公开(公告)号:CN116605911A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310665073.1
申请日:2023-06-07
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维状α型或石钟乳状δ型二氧化锰及其低温制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:配置硫酸锰溶液,搅拌、70~90℃水浴加热,将高锰酸钾溶液滴加入硫酸锰溶液中,滴加结束后,在60~90℃下反应60~90min,得到反应溶液;将反应溶液进行固液分离,将所得固相进行洗涤,将固相在50~70℃下烘干6~12h得到δ型二氧化锰,在50~70℃下烘干84~120h得到α型二氧化锰;所述纤维状α型二氧化锰在1Ag‑1的电流密度下获得343Fg‑1的比电容;所述石钟乳状δ型二氧化锰在1Ag‑1的电流密度下获得586Fg‑1的比电容;所得产品可以用作超级电容、催化剂等。
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