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公开(公告)号:CN112390293A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011329845.7
申请日:2020-11-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一步合成超薄二维(2D)Mn3O4和二维层状双金属氢氧化物(LDH)纳米材料的有序自组装方法,利用水热法一步制备出的2D四氧化三锰(Mn3O)4分散在2D Ni‑Mn LDH上并自组装成微花的纳米复合材料(2D Mn3O4/2D Ni‑Mn LDH),其中2D Mn3O4的厚度在3.75‑4 nm之间,2D Ni‑Mn LDH的厚度约为2 nm;组合后的微花直径约为6 um。本发明制得的2D/2D纳米复合材料可以在光敏剂的条件下,高效选择性光催化二氧化碳还原成一氧化碳。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。
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公开(公告)号:CN112194178A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011121189.1
申请日:2020-10-20
Applicant: 福州大学
IPC: C01G23/047 , C01C3/14 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛和普鲁士蓝有序组装态介晶纳米材料的制备方法,利用水热法制备出纳米线阵列构成的新型花状介晶纳米材料;以亚铁氰化钾和硫酸钛为原料,PVP为稳定剂,稀盐酸为溶剂,在特定温度的条件下进行反应,制得单分散、高纯度的花状二氧化钛和普鲁士蓝复合材料(TiO2‑PB),其制备工艺简单,设计原理可靠,生成成本低,周期短,应用环境友好,制备出的复合材料单分散性好,纯度高,形貌均一,在诸多方面均有着广阔的应用前景。利用该复合材料构筑的固体薄膜,可以方便地将其应用于常规纸张的表面,以生产手感和外观相同的无墨光印刷可重写纸。该复合材料及固体薄膜的生产简便,光打印的方式简单环保、安全高效。
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公开(公告)号:CN109437338A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811457529.0
申请日:2018-11-30
Applicant: 福州大学
IPC: C01G53/00 , B82Y40/00 , B01J23/755 , C02F1/72 , C02F101/34
CPC classification number: C01G53/006 , B01J23/002 , B01J23/755 , B01J2523/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C02F1/725 , C02F2101/345 , B01J2523/842 , B01J2523/845 , B01J2523/847
Abstract: 本发明提供了一种类锯齿型镍钴铁类普鲁士蓝烧结氧化物纳米材料的制备方法,属于于材料技术领域。本发明以六水合硝酸镍、三水合柠檬酸三钠、铁氰化钾和钴氰化钾合成立方结构的纳米镍钴铁类普鲁士蓝前驱体,然后用氨水溶液进行腐蚀后离心分离,洗样,干燥后得到类锯齿型镍钴铁类普鲁士蓝纳米材料,对其进行烧结,得到“Z”-Ox纳米材料。“Z”-Ox纳米材料能够有效地催化过氧单硫酸盐产生羟基自由基和硫酸根自由基,进而降解双酚A。本发明以前驱体中金属配位键分布不均匀来决定腐蚀的位置,形成各向异性腐蚀,为MOF材料的结构和性质的微调开辟新的途径,并且该方法具有操作简单、制备周期短、经济效益高、适合大规模生产的特点。
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公开(公告)号:CN106186077B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610655936.7
申请日:2016-08-11
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于材料科学与环境工程领域,具体涉及一种无包裹剂锰基纳米多孔组装材料的制备及其应用。通过将二水甲酸锰溶于甲醇溶液体系,置于高压反应釜中,控制反应温度和时间,经过一步合成,自组装形成Mn3O4前驱体,再将前驱体经过高温煅烧得Mn2O3纳米多孔材料。本发明制得的Mn2O3纳米多孔材料无需有机包裹剂参与,成本低廉,产率高,绿色环保,能有效去除苯酚类污染物,去除率高,为苯酚类污染物的处理提供了一种简便、高效的方法,具有良好的经济效益和环境效益,可以进行大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN119838600A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510266498.4
申请日:2025-03-07
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/52 , B01J37/10 , B01J37/32 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种空心海胆状1D/3D NiCuCo异质结构纳米材料的制备方法及应用。本发明通过简单的水热法将Ni、Cu、Co三种金属在尿素的作用下结合在一起,再离心、洗涤、冻干制备出一种空心海胆状1D/3D NiCuCo异质结构纳米材料。本发明制得的空心海胆状1D/3D NiCuCo异质结构纳米材料具有更多的活性位点,能促进PMS产生更多的自由基,高效的降解水中的污染物,5min可降解污染物高达95%左右,并且具有良好的稳定性。本发明具有经济效益高、制备工艺简单的特点,具有良好的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN117000266A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311005506.7
申请日:2023-08-10
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/889 , C01G45/02 , B01J35/02 , B01J37/08 , B01J37/02 , B01J37/03 , C07D307/68
Abstract: 本发明公开了一种空心多孔棒状Mn3O4‑Co纳米材料的制备方法及其应用。通过简单的共沉淀法,制备出棒状Mn‑BTC MOF前驱体,利用浸渍法将钴负载于MOF表面,再离心、洗涤、烘干、锻烧得到了空心多孔棒状Mn3O4‑Co纳米材料。本发明制得的空心多孔棒状Mn3O4‑Co纳米材料具有更多的氧空位与更强的表面晶格氧活性,能够高效的选择性氧化HMF为FDCA,2小时FDCA选择性高达到85.49%,并且具有良好的稳定性。本发明以Mn‑BTC MOF为前驱体制备了空心多孔棒状Mn3O4‑Co纳米材料,具有经济效益高、制备工艺简单、可大规模工业化生产的特点,具有良好的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN114832810A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210518807.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/34 , C07D307/68
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。
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公开(公告)号:CN112390293B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011329845.7
申请日:2020-11-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一步合成超薄二维(2D)Mn3O4和二维层状双金属氢氧化物(LDH)纳米材料的有序自组装方法,利用水热法一步制备出的2D四氧化三锰(Mn3O4)分散在2D Ni‑Mn LDH上并自组装成微花的纳米复合材料(2D Mn3O4/2D Ni‑Mn LDH),其中2D Mn3O4的厚度在3.75‑4 nm之间,2D Ni‑Mn LDH的厚度约为2 nm;组合后的微花直径约为6 um。本发明制得的2D/2D纳米复合材料可以在光敏剂的条件下,高效选择性光催化二氧化碳还原成一氧化碳。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。
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公开(公告)号:CN113736094A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111006142.5
申请日:2021-08-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种分级多孔ZIF‑9的合成方法,其利用价格低廉、绿色无毒、易获得的原料,采用胶体盐模板法,一步合成了分级多孔的ZIF‑9。其中,通过改变Co/苯并咪唑的比例、钠盐的浓度和超声时间,可调控盐模板颗粒及其内部孔道的大小,从而实现分级多孔ZIF‑9在形貌和孔道尺寸的精细调控。本发明制备过程经济高效、简便快捷,可实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN108821311B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201810641843.8
申请日:2018-06-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于材料科学与化学制备技术领域,公开了一种锰铁组分精细可调普鲁士白介晶材料的制备方法。所述制备方法为:将亚铁氰化钾和稳定剂溶解在稀盐酸溶液里,再在混合溶液中加入二价锰酸盐,超声30分钟后,80℃水热处理24小时,然后自然冷却,将所得沉淀物经洗涤离心分离后干燥12h,得到所述立方状普鲁士白介晶纳米复合材料。通过控制低价锰酸盐的掺入量来合成室温下稳定存在、尺寸和形貌均一的立方状普鲁士白介晶纳米复合材料,且工艺简单,成本低,为普鲁士白的形状控制合成及稳定性的提高提供了一定的指导。
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