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公开(公告)号:CN114904550A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210537908.0
申请日:2022-05-18
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C07D251/56 , C07D251/54 , C07D251/32 , C01B3/04 , C01B21/082
Abstract: 本发明公开了一种高效制备三聚氰胺自组装超分子材料的方法,包括:将三聚氰胺的酸性水溶液通过微波消解进行自组装,得到所述超分子材料。本发明提供的一种高效制备三聚氰胺自组装超分子材料的方法,所述方法简单经济,耗时短,安全性高,并能高效制备出超分子材料,从而降低后续形成氮化碳光催化材料的成本。
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公开(公告)号:CN114216945A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111523529.8
申请日:2021-12-14
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , C25D9/04 , C25D7/00 , C01G53/04
Abstract: 本发明公开了一种镍铁氧化物复合材料的制备方法,通过电沉积法将镍铁氧化物沉积到泡沫镍上,具体流程包括以下步骤,S1,将厚度为0.5mm的泡沫镍裁剪为1cm×2cm的标准长方形,先后在去离子水和无水乙醇中超声处理5~15min,然后放置于烘箱中烘干;S2,将镍盐和铁盐加入到60mL去离子水中,通过磁力搅拌器搅拌均匀;S3,采用三电极体系进行电沉积,电化学工作站选择恒电流模式,沉积一段时间后将产品从溶液中取出,所得产品置于烘箱中烘干,冷却至室温。本发明所述的一种镍铁氧化物复合材料,用本发明提供的镍铁氧化物复合材料制备的酶葡萄糖传感器,具有生产成本低、制作流程简单、使用精度高、稳定性好、检测灵敏度高的优点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113278923A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110472939.8
申请日:2021-04-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳米柱‑银纳米管复合结构阵列及其制备方法和用途。银纳米柱‑银纳米管复合结构阵列由位于银纳米膜上的大量银纳米柱‑银纳米管复合结构单元组成,每个结构单元由银纳米柱、套设在银纳米柱外的银纳米管组成;该产品的制备方法为先在通孔氧化铝模板的一面磁控溅射银,在氧化铝模板孔道顶端形成银纳米管;再在氧化铝模板上原子层沉积氧化铝薄膜、溅射银膜,然后浸入电解液,在氧化铝模板孔道内电沉积银纳米柱,再置于碱溶液中溶解去除氧化铝模板和氧化铝薄膜即可制得。该产品可作为表面增强拉曼散射(SERS)的活性基底来测量其上附着的痕量有机物,能检测出浓度低至10‑13mol/L的罗丹明6G,SERS信号的均匀性和检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN115015215B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210622597.8
申请日:2022-06-02
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种银纳米片团簇及其制备方法和应用,所述银纳米片团簇是由倾斜或垂直生长于导电衬底上的多个银纳米片组成,多个银纳米片平行叠加在一起形成团簇,每个银纳米片的尺寸大小为≥10μm,厚度为40‑100nm。本发明提供的一种银纳米片团簇及其制备方法和应用,在电解液省略使用表面活性剂的前提下,通过电沉积的方法最终在导电衬底上形成了银纳米片团簇,该银纳米片团簇不仅具有大尺寸银纳米片的堆积结构,而且还具有众多的SERS热点,有利于实现高灵敏的表面增强拉曼散射检测,能检测出浓度低至10‑15mol/L的罗丹明6G。
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公开(公告)号:CN115090872B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210691332.3
申请日:2022-06-17
Applicant: 安徽大学
IPC: B22F1/07 , B22F1/054 , B22F1/065 , C25D3/46 , C25D5/00 , C25D5/18 , B22F9/24 , G01N21/65 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种银微纳结构及其制备方法和用途。该微纳结构由位于导电衬底表面上的银微米半球以及半球表面生长的银主干、分支结构和生长在主干、分支上的银纳米片组成;该银微米半球由银纳米颗粒以球心为中心向导电衬底上的各个方向辐射堆砌组成,所述银纳米颗粒的尺寸为10‑20nm;该银微纳结构的制备方法包括在导电衬底上电沉积制备银微米半球,然后在微米半球表面电沉积生长由银主干、分支以及银纳米片组成的微纳结构。该银微纳结构具有抗团聚、比表面积大等优点,该结构可作为表面增强拉曼散射(SERS)的活性基底来测量其上附着的痕量有机物,能检测出浓度低至10‑16mol/L的罗丹明6G。
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公开(公告)号:CN116924696A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310817032.X
申请日:2023-07-05
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔银纳米片/氧化锌纳米棒阵列结构及制备方法和用途。氧化锌纳米棒垂直生长在导电衬底上,然后在氧化锌纳米棒以及所在的衬底表面修饰一层金,在镀金氧化锌纳米棒的表面和镀金氧化锌纳米棒之间的间隙内生长有多孔银纳米片。该多孔银纳米片/氧化锌纳米棒阵列结构的制备方法如下:在90‑98℃水浴条件下,在置于锌氨溶液中的导电玻璃表面生长氧化锌纳米棒阵列;然后利用溅射方法,在氧化锌纳米棒表面修饰一层少量的金;之后,利用碱性银电解液,在氧化锌纳米棒阵列表面电沉积多孔银纳米片,制得目标产物。该产物具有较高的表面增强拉曼散射(SERS)灵敏度,能够广泛应用于SERS检测有机物,例如快速检测罗丹明6G。
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公开(公告)号:CN115159477A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210537783.1
申请日:2022-05-18
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B21/082 , B82Y40/00 , C01B3/04 , B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种具有n‑π*跃迁的氮化碳材料及其制备方法,所述制备方法包括将双氰胺、三聚氰胺和/或三聚硫氰酸在水中自组装构建形成超分子聚集体后,再将该超分子聚集体进行微波加热处理,即得到所述氮化碳材料。本发明提供的一种具有n‑π*跃迁的氮化碳材料及其制备方法,通过采用双氰胺、三聚氰胺和/或三聚硫氰酸为原料,自组装构建出超分子聚集体后,再微波加热处理获得氮化碳材料,该氮化碳材料具有产率高、可见光吸收范围宽、光催化性能高等特点,并表现出优异的光催化产氢性能。
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公开(公告)号:CN115025803A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210746800.2
申请日:2022-06-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种氰基改性氮化碳及其制备方法和应用,所述氰基改性氮化碳是通过将氮化碳与硫氰酸盐进行红外加热处理后得到。该氰基改性氮化碳制备过程中,通过选择红外线为加热热源,在红外辐照的条件下,将氮化碳与硫氰酸盐进行枝连反应,由此所得的氰基改性氮化碳具有产率高、吸光度高、比表面积大等特点,最终表现出优异的光催化产氢性能。
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公开(公告)号:CN113512737B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110358053.0
申请日:2021-04-01
Applicant: 安徽大学
IPC: C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及电催化剂技术领域,具体涉及一种氢氧化镍电催化剂、制备方法、电化学活化方法及其应用,先将金属镍盐和碱性化合物通过水热法合成氢氧化镍粉末,然后将获得的氢氧化镍粉末涂覆在导电基底上作为阳极,以石墨棒作为阴极,银/氯化银电极为参比电极,置于氢氧化钾溶液中施加一定电压进行电化学活化,之后,将活化后的氢氧化镍材料直接用于电催化分解水制氢;这种电化学活化方法具有操作简单、成本低、适用于各类电催化剂的改性以及活化后电催化性能好等特点,在电解水制氢和电化学储能等方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN111778479B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010652917.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 安徽大学
IPC: C23C14/16 , C23C14/18 , C23C14/34 , C25D3/46 , C25D5/02 , C25D5/48 , C25D5/54 , C23C28/02 , G01N21/65 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种银纳米颗粒组装的空腔结构阵列及其制备方法和用途。结构由导电衬底和其上的银纳米结构组成,其中,银纳米结构为银纳米颗粒堆积的多孔薄膜、且孔洞为有序排列的球形空腔结构;制备方法为先将硝酸银粉末、柠檬酸粉末、乙二胺四乙酸粉末、亚硫酸钠粉末和磷酸氢二钾粉末溶解于水中,得到电解液;再将依次溅射有15‑30nm厚金膜和覆盖一层及以上聚苯乙烯微球晶体模板的导电衬底作为阴极、石墨片作为阳极置于电解液中电沉积,在导电衬底上制得目的产物。制备的银纳米颗粒组装的空腔结构阵列具有三维分布的SERS热点,SERS灵敏度高,能够检测浓度低至1fmol/L的罗丹明6G,极易于广泛地商业化作为表面增强拉曼散射的活性基底。
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