-
公开(公告)号:CN110361431B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910673752.7
申请日:2019-07-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及电化学分析领域,具体涉及一种复合电极及其制备方法和一种检测水中氨氮含量的方法。复合电极由Ag、Fe2O3、TiO2纳米管阵列组成。制备方法包括:首先通过二次阳极氧化法结合随后的煅烧制备得到二氧化钛纳米管阵列电极;再通过循环伏安法结合随后的煅烧在二氧化钛纳米管基底上负载三氧化二铁;最后利用脉冲电沉积法得到Ag/Fe2O3/TiO2复合电极。氨氮含量检测方法包括:采用循环伏安法,利用上述复合电极以及电化学工作站,可快速、准确、高灵敏度地检测水中的氨氮,检测范围为7.9~100×10‑6mol/L,且除钾离子外不受其他干扰离子的影响;该方法选择性好,成本低、操作方便、实用性强。
-
公开(公告)号:CN111849018A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010724414.4
申请日:2020-07-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及气凝胶阻燃材料技术领域,具体提供了一种累托石基阻燃气凝胶,包括聚苯胺/聚乙烯醇复合气凝胶、以及原位复合在该复合气凝胶中的累托石@纤维素纳米晶复合材料;所述的累托石@纤维素纳米晶复合材料包括二维的累托石以及复合在其层间和/或表面的一维纤维素纳米晶。本发明还提供了所述的阻燃气凝胶的制备方法,其创新地预先将纤维素纳米晶对累托石进行自组装改性,随后再进行苯胺原位聚合以及PVA的互掺改性,最后冷冻干燥得到所述的阻燃气凝胶。本发明所述的阻燃气凝胶,具有优异的机械性能和阻燃性能。
-
公开(公告)号:CN110361431A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910673752.7
申请日:2019-07-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及电化学分析领域,具体涉及一种复合电极及其制备方法和一种检测水中氨氮含量的方法。复合电极由Ag、Fe2O3、TiO2纳米管阵列组成。制备方法包括:首先通过二次阳极氧化法结合随后的煅烧制备得到二氧化钛纳米管阵列电极;再通过循环伏安法结合随后的煅烧在二氧化钛纳米管基底上负载三氧化二铁;最后利用脉冲电沉积法得到Ag/Fe2O3/TiO2复合电极。氨氮含量检测方法包括:采用循环伏安法,利用上述复合电极以及电化学工作站,可快速、准确、高灵敏度地检测水中的氨氮,检测范围为7.9~100×10-6mol/L,且除钾离子外不受其他干扰离子的影响;该方法选择性好,成本低、操作方便、实用性强。
-
公开(公告)号:CN110108772A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910457357.5
申请日:2019-05-29
Applicant: 中南大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明提供了一种改性海泡石修饰电极及其制备方法与应用,具体包括以葡萄糖为碳源、乙二胺为氮源对海泡石原矿进行氮掺杂碳改性,再用HF刻蚀及HCl酸化增大比表面积;最后进行原位Ag掺杂,得到一种新型海胆状的Cu2O改性海泡石修饰电极。氮掺杂碳改性、HF刻蚀、Cu2O组装、Ag掺杂等方法提高了材料比表面积、增强了导电性,从而显著提升了电化学性能;使得改性海泡石修饰电极对H2O2浓度具有快速响应,低的应用电位:-0.45V;宽的检测范围:1.0×10-6-3.295×10-3M;低的检测限2.0×10-8M,同时具有重复性、重现性、稳定性好,抗干扰能力强等优点,具有非常广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109603757A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910060329.X
申请日:2019-01-22
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种五氟镁铝/多孔碳复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料为以碳纳米管为载体,所述碳纳米管的孔隙中填充有五氟镁铝纳米颗粒,包覆在所述碳纳米管表面的为五氟镁铝纳米颗粒层。所述方法为首先对凹凸棒石进行酸化处理,得到改性凹凸棒石;然后将改性凹凸棒石进行碳源吸附和焙烧,得到碳包覆凹凸棒石;向步骤2)所得碳包覆凹凸棒石中加入氢氟酸,加热搅拌后进行抽滤、洗涤和干燥,得到五氟镁铝/多孔碳复合材料;其中,所述碳包覆凹凸棒石和氟化氢的质量比为1:(8.96~33.6)。所述复合材料应用于吸附阴离子型染料废水,对刚果红染料的最大平衡吸附容量为3800~4261mg/g。
-
公开(公告)号:CN106747113A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710018078.X
申请日:2017-01-10
Applicant: 中南大学
IPC: C04B28/04 , C04B28/06 , C04B28/32 , C04B38/02 , C04B38/10 , E04F13/075 , B28B1/50 , C08J7/00 , C08L27/06 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L55/02
CPC classification number: C04B28/04 , B28B1/50 , B28B1/503 , C04B28/06 , C04B28/32 , C08J7/00 , C08J2323/06 , C08J2323/12 , C08J2327/06 , C08J2355/02 , E04F13/072 , E04F2290/04 , C04B16/0633 , C04B22/147 , C04B2103/48 , C04B22/068 , C04B38/02
Abstract: 本发明公开了一种基于发泡水泥的装饰一体化轻质墙板及其制备方法。装饰一体化轻质墙板由发泡水泥轻质填充料填充在装饰模框内构成,所述装饰模框采用单面装饰的聚氯乙烯等材料根据应用要求进行结构设计和表面处理制成。其制备方法是:将水泥浆送入所述装饰模框内发泡成型,控制发泡工艺和养护条件,制得装饰一体化轻质墙板;制备的轻质墙板采用一次成型,便于工厂连续化生产,生产效率高,可实现大尺寸发泡水泥板制备;且轻质墙板安装方便,不需进行二次装修等工作,大大提高建筑物的施工进度;并具有可控密度和强度、隔音隔热、防潮等优点。
-
公开(公告)号:CN102309960B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110149731.9
申请日:2011-06-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高度介孔孔道的CeO2-ZrO2材料的制备方法,本发明首次实现了在常规水溶液中制备高度有序的CeO2-ZrO2介孔材料。其方法为,先用水溶解模板剂和铈盐、锆盐,在搅拌、控制pH的同时滴入螯合剂,陈化,再缓慢滴入解螯合剂,获得悬浊液;将所获得的悬浊液转移到反应釜中并在100~140℃温度下水热反应后取出;将反应釜内的沉淀物用经清洗,干燥,焙烧,得到具有介孔结构的CeO2-ZrO2固溶体。本发明所获得的介孔CeO2-ZrO2固溶体是催化领域的重要材料,其比表面积可达252m2/g。
-
公开(公告)号:CN101279761B
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200810031400.3
申请日:2008-05-27
Applicant: 中南大学
IPC: C01G23/047 , C03C17/23 , C04B41/50 , C04B41/85
Abstract: 本发明公开了一种制备氧化铜掺杂二氧化钛梯度薄膜的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)制备不同Cu/Ti摩尔比的溶胶;2)制备氧化铜掺杂二氧化钛梯度薄膜;本发明采用溶胶-凝胶法制备在薄膜厚度方向连续改变Cu/Ti摩尔百分比的氧化铜掺杂TiO2梯度薄膜,具有工艺独特和操作方便等优点,易于大规模的工业化生产,同时,掺杂元素的含量容易控制,便于调节TiO2薄膜的光电、光催化、亲水性能。本发明能拓宽TiO2薄膜的光响应范围,提高其在可见光范围的光电性能;能实现薄膜特性的连续变化,无突变的势垒,使光生载流子有效分离,提高其光电化学稳定性能。
-
公开(公告)号:CN100497456C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710035024.0
申请日:2007-05-30
Applicant: 中南大学
IPC: C08K9/00 , C09C3/12 , C08L101/00 , C08K3/36
Abstract: 用于聚合物复合材料的无机组合粒子的制备方法,可根据聚合物的种类不同和所要提高性能的要求,利用不同矿物形态、表面特性、结构特点,对多种非金属矿物组合,通过对组合粒子的超微细加工和表面改性,形成无机组合粒子协同增强增韧聚合物复合材料的新技术。本发明以我国储量丰富的、价格低廉的无机粒子(滑石、硅灰石、重晶石、碳酸钙、石英、高岭土)为原料,原料易得,制造工艺独特,产品性能可调,具有可靠、高效、对环境友善等特点,易实现工业化生产,应用前景广阔;制备的无机组合粒子能显著提高聚合物基复合材料的综合性能,为解决聚合物的高性能与低成本化问题开辟了全新途径,在汽车用等聚合物复合材料等领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN101279761A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810031400.3
申请日:2008-05-27
Applicant: 中南大学
IPC: C01G23/047 , C03C17/23 , C04B41/50 , C04B41/85
Abstract: 本发明公开了一种制备氧化铜掺杂二氧化钛梯度薄膜的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)制备不同Cu/Ti摩尔比的溶胶;2)制备氧化铜掺杂二氧化钛梯度薄膜;本发明采用溶胶-凝胶法制备在薄膜厚度方向连续改变Cu/Ti摩尔百分比的氧化铜掺杂TiO2梯度薄膜,具有工艺独特和操作方便等优点,易于大规模的工业化生产,同时,掺杂元素的含量容易控制,便于调节TiO2薄膜的光电、光催化、亲水性能。本发明能拓宽TiO2薄膜的光响应范围,提高其在可见光范围的光电性能;能实现薄膜特性的连续变化,无突变的势垒,使光生载流子有效分离,提高其光电化学稳定性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-