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公开(公告)号:CN108855170B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201810802982.4
申请日:2018-07-20
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/232 , C02F1/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种康乃馨样石墨烯基铋系纳米复合材料的制备方法及纳米复合材料,包括,将氧化石墨分散于溶剂中;将硝酸铋滴加入氧化石墨烯中;加入柠檬酸、氯化钠,搅拌、进行反应,得到康乃馨样石墨烯基铋系纳米复合材料。本发明所制备的Bi2O2CO3/BiOCl异质结复合材料尺寸为2‑50nm,当引入rGO时,rGO/Bi2O2CO3/BiOCl复合物自组装成3D康乃馨状结构。在光催化降解过程中,康乃馨样结构有利于电子从Bi2O2CO3和BiOCl纳米片到rGO片的转移,增加了复合物材料的光催化性能。将所制备的rGO/Bi2O2CO3/BiOCl纳米复合材料在可见光下降解水中环丙沙星以测其光催化活性,发现2h内环丙沙星降解率可达到90%以上。
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公开(公告)号:CN108855170A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810802982.4
申请日:2018-07-20
Applicant: 常州大学
IPC: B01J27/232 , C02F1/30 , C02F101/36
CPC classification number: B01J27/232 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/36 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种康乃馨样石墨烯基铋系纳米复合材料的制备方法及纳米复合材料,包括,将氧化石墨分散于溶剂中;将硝酸铋滴加入氧化石墨烯中;加入柠檬酸、氯化钠,搅拌、进行反应,得到康乃馨样石墨烯基铋系纳米复合材料。本发明所制备的Bi2O2CO3/BiOCl异质结复合材料尺寸为2‑50nm,当引入rGO时,rGO/Bi2O2CO3/BiOCl复合物自组装成3D康乃馨状结构。在光催化降解过程中,康乃馨样结构有利于电子从Bi2O2CO3和BiOCl纳米片到rGO片的转移,增加了复合物材料的光催化性能。将所制备的rGO/Bi2O2CO3/BiOCl纳米复合材料在可见光下降解水中环丙沙星以测其光催化活性,发现2h内环丙沙星降解率可达到90%以上。
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公开(公告)号:CN115377435A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210896588.8
申请日:2022-07-28
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开一种合成单原子催化剂的方法,包括原料混合:以二甲基咪唑、硝酸锌、氧化石墨烯为溶质,以无水甲醇为溶剂,通过搅拌形成ZIF‑8@GO;以ZIF‑8@GO、硫脲为溶质,以无水甲醇为溶剂,通过搅拌、吸附作用形成S/ZIF‑8@GO;第一阶段热解:在保护气体的的氛围中,将S/ZIF‑8@GO热解形成多孔碳(S、N‑C);前驱体制备:待多孔碳冷却后,向多孔碳中加入菲啰啉(Phen)、过渡金属源(M),形成前驱体M/S、N‑C@Phen;第二阶段热解:在保护气体的氛围中,将M/S、N‑C@Phen前驱体进行热解,得到M/S、N‑C单原子催化剂。本发明的合成方法简单有效,可用于大规模合成单原子催化剂,且适用于多种金属单原子催化剂的合成,解决了现有技术合成复杂,难以规模化制备的不足。
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公开(公告)号:CN112337483B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011220768.1
申请日:2020-11-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种高效石墨烯基铈系纳米复合材料的制备方法及其产品和应用,包括,将氧化石墨置于去离子水中超声分散均匀,得氧化石墨水溶液;将硝酸铈铵加入氧化石墨水溶液中搅拌均匀,加入硝酸镉和硫化钠,不断搅拌,使体系充分混合均匀,并调节pH,得混合反应体系;将混合反应体系进行水热反应,抽滤、洗涤和干燥后,研磨得到石墨烯基铈系纳米复合材料。本发明复合材料中石墨烯与CeO2和CdS三组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化性能。
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公开(公告)号:CN113145100A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202011520167.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/22 , B01J37/34 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种高效石墨烯基镧系纳米复合材料的制备方法,包括,将氧化石墨置于去离子水中超声分散均匀,制得氧化石墨分散溶液;将硝酸镧和偏钒酸铵加入氧化石墨分散溶液中搅拌均匀,加入硝酸铈,搅拌,使混合体系充分混合均匀,调节pH;将调节pH后的混合体系进行水热反应,抽滤、洗涤和干燥后,研磨得到石墨烯基镧系纳米复合材料。本发明所制备的LaVO4‑CeO2异质结复合材料尺寸为5~50nm,当引入石墨烯时,LaVO4‑CeO2/RGO复合物各组分分布均匀,在光催化降解过程中,LaVO4‑CeO2/RGO复合物有利于电子从CeO2和LaVO4向石墨烯片上转移。另外,该复合材料中石墨烯与CeO2和LaVO4三组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化性能。
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公开(公告)号:CN112337483A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011220768.1
申请日:2020-11-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种高效石墨烯基铈系纳米复合材料的制备方法及其产品和应用,包括,将氧化石墨置于去离子水中超声分散均匀,得氧化石墨水溶液;将硝酸铈铵加入氧化石墨水溶液中搅拌均匀,加入硝酸镉和硫化钠,不断搅拌,使体系充分混合均匀,并调节pH,得混合反应体系;将混合反应体系进行水热反应,抽滤、洗涤和干燥后,研磨得到石墨烯基铈系纳米复合材料。本发明复合材料中石墨烯与CeO2和CdS三组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化性能。
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公开(公告)号:CN110787792A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911135856.9
申请日:2019-11-19
Applicant: 常州大学
IPC: B01J23/18 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种具有可见光响应的Bi2Ti2O7-TiO2/RGO纳米复合材料的制备方法,包括,将铋源溶解于醇中,加入钛源,搅拌,加热反应;冷却后抽滤、洗涤、烘干后、煅烧,制得Bi2Ti2O7-TiO2固体颗粒;制备氧化石墨烯悬浮液,加入所述Bi2Ti2O7-TiO2,搅拌加热反应;冷却,抽滤、洗涤、干燥,得到Bi2Ti2O7-TiO2/RGO纳米复合光催化剂。本发明通过溶剂热法简单快速地制备了具有可见光响应的Bi2Ti2O7-TiO2/RGO纳米复合材料,无毒且环境友好。由于复合材料中石墨烯与Bi2Ti2O7和TiO2三组分之间具有良好的协同效应,在可见光下光催化降解环丙沙星,复合材料的光催化性能得到大大提高。
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公开(公告)号:CN102824910B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210304091.9
申请日:2012-08-23
IPC: B01J23/656 , B01J23/60 , B01J23/89 , H01M4/92
Abstract: 本发明涉及一种铂-过渡金属氧化物-石墨烯三元复合催化剂及其制备方法。所述方法包括:将氧化石墨置于水中超声分散,向其中加入过渡金属的盐溶液并不断搅拌使体系充分混合均匀,然后加热至一定的温度进行反应,反应结束后,离心分离得到固体产物,置于水和乙二醇的混合溶液中超声分散,向其中加入硝酸铂溶液并混合均匀,然后将该混合体系转移至水热釜中进行反应获得铂-过渡金属氧化物-石墨烯三元复合催化剂。所述催化剂在催化有机反应以及燃料电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN102101962A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN201010589078.3
申请日:2010-12-15
Applicant: 常州大学
IPC: C09D163/00 , C09D179/02 , C09D7/12 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开一种聚苯胺环氧防腐涂料及其制备方法,包括甲、乙两种组份,甲组份的组成是:环氧树脂40%~60%,混合溶剂35%~45%,聚苯胺/凹凸棒石纳米复合材料5%~15%,其各组成量均按占甲组份的质量百分含量计;乙组份的组成是:胺类固化剂30%~60%,无水乙醇40%~70%,其各组成量均按占乙组份的质量百分含量计;将甲苯和二甲苯中的一种与正丁醇、异丁醇和叔丁醇中的一种混合成混合溶剂,将甲组份与乙组份按重量比1:0.5~1.2混合搅拌0.5~1h即可。整个涂料体系的力学性能、耐老化性能、耐腐蚀性能明显提高,使金属表面钝化,形成一层致密、稳定的氧化薄膜,阻止了金属的进一步氧化。
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公开(公告)号:CN102070960A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010589079.8
申请日:2010-12-15
Applicant: 常州大学
IPC: C09D127/12 , C09D5/24
Abstract: 本发明公开一种含导电聚合物的水性防腐导电涂料及其制备方法,包括如下组份:按占总质量百分含量计,氟碳乳液30%~60%,聚合物导电粉体8%~20%,导电云母粉5%~20%,去离子水20%~40%,成膜助剂2%~5%;聚合物导电粉体是聚苯胺/凹凸棒石纳米导电复合材料和聚吡咯/凹凸棒石纳米导电复合材料中的一种;先依次向砂磨机中加入去离子水、0.5%~1.5%润湿分散剂、聚合物导电粉体,研磨0.5~2小时,再转入超声分散混合器中依次加入氟碳乳液、导电云母粉、成膜助剂及0.5%~1.5%消泡剂,边搅拌边超声分散0.5~2小时即制得,显著提高了涂料的力学性能、导电性能和防腐性能。
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