一种利用非线性光谱转换的光催化分解水方法及系统

    公开(公告)号:CN116639650A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310613978.4

    申请日:2023-05-24

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用非线性光谱转换的光催化分解水方法及系统。光催化分解水方法包括:在光催化分解水反应中,先利用光催化剂对光源光谱进行吸收,接着使用荧光溶液对未吸收的光源光谱进行二次吸收,将低能光子转化为高能光子供光催化剂再次吸收;荧光溶液为具有非线性光谱转换特性的溶质溶解在溶剂中所得。系统包括反应池、夹套、光源、磁力搅拌器、冷却水入口、冷却水出口、进气口、出气口;反应池外套设有夹套;反应池的上方设置有光源;磁力搅拌器位于夹套的底部;夹套上开设有冷却水入口和冷却水出口;反应池上开设有进气口和出气口。使用本发明中的方法和系统,能够实现光催化水解产氢性能的提升,方法简单,构思独特,系统便于操作。

    一种化工废水处理剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116282338A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310465520.9

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种化工废水处理剂及其制备方法,所制备得到的多孔碳材料具有比表面积大的特点,有利于其吸附废水中的污染物,然后利用氨气等离子体对多孔碳材料进行表面处理,增加了多孔碳材料的表面粗糙度,同时在多孔碳材料的表面引入氨基活性基团,在交联剂的作用下,氨基改性碳材料和羟基化四氧化三铁发生交联反应,使氨基改性碳材料与羟基化四氧化三铁的骨架结合能力更强,不易分离脱落,得到的四氧化三铁接枝碳材料具有稳定持久的磁性响应,同时避免了四氧化三铁的聚集,有利于提高吸附性能;再通过氨基与二硫化碳进行反应,引入对重金属具有更好吸附作用的二硫代氨基结构,进一步提高了废水处理剂对重金属离子的吸附能力。

    一种表面富碳缺陷的“套娃式”催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116212968A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310203879.9

    申请日:2023-03-06

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种表面富碳缺陷的“套娃式”催化剂及其制备方法和应用,催化剂的制备包括FeN颗粒的制备、碳化铁层的制备、助剂层的制备、碳层的制备、富碳缺陷处理五个步骤。本发明的催化剂以氮化铁为核,氮化铁衍生的碳化铁层为第一层,涂布的助剂为第二层,最外层采用碳壳;以氮化铁为前驱体,原位衍生制得的碳化铁,有利于提升碳化铁的稳定性,并可以实现碳化铁结构的有效调控;碳壳能够有效固定助剂,防止助剂流失;最外层碳壳表面的碳缺陷,能够提供反应物传输的有效通道,提高CO转化率;并且,合适的碳缺陷大小能够有效防止H2O的进入,进而提升碳化铁活性相的稳定性;所得催化剂对于合成气制长链烯烃的催化剂性能佳。

    一种“芯片式”Z型光催化剂板及其应用

    公开(公告)号:CN113209966B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110514454.0

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种“芯片式”Z型光催化剂板,产氢光催化剂HEP以阵列形式和产氧光催化剂OEP均匀互嵌锚定在电子介质层基底上,形成均匀互嵌阵列“芯片式”Z型光催化剂板,本发明制备的“芯片式”Z型光催化剂板具有均匀的HEP、OEP分布且规则阵列锚定在电子介质层M上,这种特殊的Z型光催化设计加快了电荷传输,且吸光性能显著增强,有良好的光催化全解水产氢产氧反应性能。

    一种低熔点无铅玻璃粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN114605076A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210062273.3

    申请日:2022-01-19

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种低熔点无铅玻璃粉的制备方法,涉及半导体表面钝化材料技术领域,其成分包括以下组分:Bi2O3、B2O3、SiO2、ZnO、Al2O3、RmOn;其中,Bi2O3、B2O3、SiO2、ZnO、Al2O3、RmOn的质量百分比为Bi2O350~70%、B2O35~25%、SiO23~20%、ZnO10~25%、Al2O31~5%、RmOn1~5%,RmOn为Na2O、K2O、Ga2O3、Ta2O5中的一种或以上。其制备是将各组分的原料通过研磨混合均匀后,升温除去水分,高温熔融,水淬,研磨,获得最终产品。本发明各组分协同作用,在降低玻璃粉熔点的同时提高粘附力。

    一种用于钝化保护半导体材料的玻璃粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN114573236A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210073564.2

    申请日:2022-01-21

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于钝化保护半导体材料的玻璃粉及其制备方法,涉及半导体表面钝化材料技术领域,组成包括以下组分:Bi2O3、B2O3、P2O5、CaO、RxOy,RxOy为TiO2、La2O3、Al2O3中的一种或以上;其中,Bi2O3、B2O3、P2O5、CaO、RxOy的摩尔百分比为:Bi2O345~50%、B2O338~42%、P2O58~12%、CaO 2~3%、RxOy 1~2%;本发明的玻璃粉具备高粘附性能、低膨胀系数、电绝缘性能和化学稳定性好、玻璃化转变温度低、机械性能强等优点,制备方法能耗低、原料易得、对环境友好,可用于钝化保护半导体材料。

    一种用于二氧化碳加氢制备液态燃料的负载型铁基催化剂制备合成方法及应用

    公开(公告)号:CN113649010A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202111017100.1

    申请日:2021-08-31

    Applicant: 安徽大学

    Inventor: 郭立升 孙松

    Abstract: 本发明公开了一种用于二氧化碳加氢制备液态燃料的负载型铁基催化剂制备合成方法。本发明设计以多维材料为载体,负载金属铁物种,通过引入电子型助剂实现对铁基催化剂的有效调控。通过微波加热快速处理,得到电子型助剂改性处理的负载型铁基催化剂。本发明通过采用新颖的干化学及微波加热方式,避免了溶剂及加热方式的使用,能够快速合成分散均匀的负载型铁基催化剂。电子型助剂的存在能够有效地促进活性相的生成,改善催化表面反应分子的吸附能力,为二氧化碳加氢制备高值液态燃料提供了新的思路。

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