一种分级多孔氢氧化钴纳米盘的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116395755A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310404379.1

    申请日:2023-04-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种以氧化钙为前驱体制备分级多孔Co(OH)2纳米盘的方法,属于材料技术领域。其是以氧化钙为前驱体,在氮气保护下与甲醇进行充分反应,得到反应中间体甲醇钙,再加入六水合氯化钴的甲醇溶液,经离子交换、离心、洗涤,冷冻干燥,得到分级多孔Co(OH)2纳米盘。本发明制备工艺简单、可大规模工业化生产,制得的分级多孔Co(OH)2纳米盘能够快速降解RhB等有机污染物,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种无定形Zr:MnOx及其制备方法和高级氧化应用

    公开(公告)号:CN114832810B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210518807.9

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种无定形Zr:MnOx及其制备方法和应用,利用易获得的原料,合成采用共沉淀的方法,以氧氯化锆和高锰酸钾作为原料,氨水为沉淀剂,去离子水为溶剂,通过调控Zr:Mn比例,在室温进行反应,一步合成了比例可控的固态无定形Zr:MnOx。本发明制得的无定形Zr:MnOx通过在高温高压下催化HMF选择性氧化为FDCA,在较短的时间内就达到99%的产率。本发明制备工艺简单,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种低掺杂高性能的四方相氧化锆纳米陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116375468A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310391377.3

    申请日:2023-04-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种低掺杂高性能的四方相氧化锆纳米陶瓷及其制备方法,其中氧化锆、氧化钙和氧化钇的摩尔比为97.5:2:0.5。本发明还涉及低掺杂高性能四方相氧化锆陶瓷的制备与对应粉体的制备方法。本发明通过使用反共沉淀‑水热方法,制备出室温下稳定的超细四方相纳米氧化锆粉体,其颗粒尺寸是已有报道中最低的;通过造粒、干压成型并在较低温度下烧结得到低掺杂的高性能氧化锆陶瓷。本发明利用了氧化钙掺杂对晶粒尺寸优异的细化效应,通过得到细晶在低掺杂条件下有效稳定了氧化锆的四方相,同时其优异的力学性能也能够很好的满足氧化锆的应用需求。

    一种基于NiZn-LDH的1D/2D复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114849716B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210537777.6

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种基于NiZn‑LDH的1D/2D复合材料的制备方法,利用水热法制备出纳米线/纳米片组装(1D/2D‑NiZn‑LDH)的纳米复合材料;以六水合氯化镍和氯化锌为原料,尿素为沉淀剂,去离子水为溶剂,在特定温度的条件下进行恒温反应,通过离心分离、洗样、干燥后制得均匀分散1D/2D‑NiZn‑LDH纳米材料。本发明制得的1D/2D纳米复合材料通过一维纳米线阵列增强了界面上的电荷转化,高度选择性地将二氧化碳光还原为一氧化碳。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。

    镶嵌型氧化锆/氧化钴复合纳米颗粒的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115624976A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211498153.4

    申请日:2022-11-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种镶嵌型ZrO2/Co3O4复合纳米颗粒的制备方法,属于纳米材料技术领域,其是先以氯化锆和对苯二甲酸为原料,经溶剂热反应获得UIO‑66;然后将所得UIO‑66与十六烷基三甲基溴化铵、六水合氯化钴及2‑甲基咪唑混合,经二次溶剂热反应获得UIO‑66/ZIF‑67;再将所得UIO‑66/ZIF‑67在空气中煅烧,从而得到所述镶嵌型ZrO2/Co3O4复合纳米颗粒。本发明所得复合纳米颗粒中,ZrO2和Co3O4纳米颗粒相互镶嵌,使Co3O4的分散性显著提升,且颗粒尺寸减小,可缩短载流子传输距离,促进光催化CO2还原,因而具有良好环境效益。

    一种基于AlOOH纳米片的0D/2D复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111530459B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202010423046.X

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种基于AlOOH纳米片的0D/2D复合材料的制备方法,利用水热法制备出海胆状氧化铜‑勃姆石(CuO/AlOOH)纳米复合材料;以二水合氯化铜和六水合氯化铝为原料,尿素为沉淀剂,去离子水为溶剂,在特定温度的条件下进行恒温反应,通过离心分离、洗样、干燥后制得均匀分散海胆状CuO/AlOOH纳米材料。本发明制得的0D/2D纳米复合材料通过吸附和氢化两个过程高效催化硼氢化钠还原对硝基苯酚。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种锂金属用阻燃凝胶电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114976236A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210806850.5

    申请日:2022-07-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂金属用阻燃凝胶电解质及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:S1、将聚丙烯酸乙酯‑丙烯酸溶解于溶剂a中得到溶液A,将LiOH溶解于溶剂a中得到溶液B,再将溶液B滴加到溶液A中,充分反应后得到溶液C;S2、将锂盐溶解于有机溶剂b中,充分混合后得到溶液D,再将溶液C和溶液D充分混合后得到溶液E;S3、将溶液E浇筑到聚四氟乙烯模具中,放入40℃的鼓风烘箱中保温30分钟,再将其转移到真空干燥箱中80℃保温4小时后迅速转移至手套箱中,从聚四氟乙烯模具中取出后裁成圆片,得到锂金属用阻燃凝胶电解质;该锂金属用阻燃凝胶电解质在室温下具有较高的离子电导率及锂离子迁移能力、良好的电化学稳定性和优良的阻燃性。

    一种基于NiZn-LDH的1D/2D复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114849716A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210537777.6

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种基于NiZn‑LDH的1D/2D复合材料的制备方法,利用水热法制备出纳米线/纳米片组装(1D/2D‑NiZn‑LDH)的纳米复合材料;以六水合氯化镍和氯化锌为原料,尿素为沉淀剂,去离子水为溶剂,在特定温度的条件下进行恒温反应,通过离心分离、洗样、干燥后制得均匀分散1D/2D‑NiZn‑LDH纳米材料。本发明制得的1D/2D纳米复合材料通过一维纳米线阵列增强了界面上的电荷转化,高度选择性地将二氧化碳光还原为一氧化碳。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种天然生物质基纤维素隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114843701A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210513868.6

    申请日:2022-05-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种天然生物质基纤维素隔膜及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:S1、将含纤维素的天然生物质在‑10‑0℃的条件下,依次通过0.1‑6g/mL的碱溶解、0.1‑6g/mL的氨分散和超声消泡后,将其倒入模具中静置;S2、待膜沉降后,逐渐补加去离子水,再加入过量2‑8mol/L的酸浸泡,直至中和充分;S3、纤维素膜成型后取出,并用去离子水反复冲洗;S4、将冲洗后的纤维素膜烘干至含水量达到10‑25%wt以后,折叠并进行压缩紧固,再次烘干至含水量达到1‑10%wt,纤维素膜变硬;S5、采用0.5‑2mol/L的电解液进行3‑36h溶胀,得到可以直接组装电池的纤维素隔膜;该纤维素隔膜能通过改善沉积路径,抑制析气副反应,增强全电池以及对称电池循环稳定性。

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