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公开(公告)号:CN108609667B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810532248.0
申请日:2018-05-29
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种臭氧气敏材料及其制备方法以及臭氧气敏器件及其制备方法。臭氧气敏材料为Co3O4纳米粉体,其为中空的立方体结构且其粒径为100~250nm。气敏材料制备方法为:将氯化锡水溶液和柠檬酸水溶液混合得到溶液Ⅰ;将氯化钴水溶液与溶液Ⅰ混合,加入NaOH或KOH搅拌再次加入NaOH或KOH搅拌得到混合溶液,第一次和第二次加入的NaOH或KOH与氯化锡的摩尔比分别为6~10:1和30~50:1;将混合溶液进行水热反应并将反应产物抽滤、洗涤、干燥,得到前驱体并将前驱体升温煅烧得到Co3O4纳米粉体。本发明气敏材料对臭氧的灵敏度高、选择性好,制备的气敏器件具有对臭氧气体高度敏感的检测功能。
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公开(公告)号:CN107213904B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710315937.1
申请日:2017-05-08
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J23/881 , B01J35/02 , C07C45/38 , C07C47/052 , C07D301/04 , C07D303/04 , C01G49/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高活性、晶面暴露的单斜晶型钼酸铁纳米片的制备方法,该钼酸铁纳米片的高活性晶面为暴露的(100)面,其使得该钼酸铁纳米片比一般纳米钼酸铁具有更高的催化活性。制备时,首先将硝酸铁水溶液和钼酸钠水溶液混合后调节pH至0.6‑1.0,再加入晶面控制剂硝酸钠或氟化钠,加热混合溶液进行水热反应,分离即得。分析测试结果表明,该钼酸铁纳米片催化甲醇转化为甲醛的选择率大于96%,转化率大于92%。
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公开(公告)号:CN110054211A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910425103.5
申请日:2019-05-21
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种以香兰素合金属配合物为前驱体合成多孔氧化物微球的方法,首先采用溶剂热反应合成香兰素合金属配合物(Zn-MOF材料或Cu-MOF材料),然后将其作为前驱体材料在空气条件下煅烧制得多孔氧化物(氧化锌或氧化铜材料)。所得多孔氧化锌材料为六边纤锌矿结构,平均粒径为2-4μm,并具有很高的比表面积,可有效改善传统氧化锌材料易团聚,暴露的活性位点、比表面积不足从而限制其光催化性能等缺点;所得多孔氧化铜微球为单斜晶系,平均粒径为1-5μm,具有较大的比表面积,可有效改善传统氧化铜材料在超级电容比表面积不足和能量密度低的缺点;本发明涉及的制备方法简单,成本低,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN108675337A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810495910.X
申请日:2018-05-22
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: C01G9/02 , B01J23/06 , B01J35/004 , B01J35/023 , B01J35/08 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , C01P2002/30 , C01P2004/32 , C01P2004/61 , C01P2006/12 , C01P2006/14
Abstract: 本发明公开了一种以香兰素合锌MOF材料为前驱体合成多孔氧化锌微球的方法,首先采用溶剂热反应合成香兰素合锌配合物(Zn‑MOF材料),然后将其作为前驱体材料在空气条件下煅烧制得多孔氧化锌材料。所得多孔氧化锌材料为六边纤锌矿结构,平均粒径为2‑4μm,并具有很高的比表面积(300‑500m2/g),可有效改善传统氧化锌材料易团聚,暴露的活性位点、比表面积不足从而限制其光催化性能等缺点;且涉及的制备方法简单,成本低,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN105731541B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610029093.X
申请日:2016-01-15
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种γ‑钼酸铋纳米晶片制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)以异丙醇为溶剂,将硝酸铋和1‑3丙二醇进行溶剂热反应,再经过滤、洗涤、烘干得1‑3丙二醇铋;2)将所得1‑3丙二醇铋均匀分散在钼酸钠水溶液中,调节所得溶液体系的pH值为0‑3,然后进行水热反应,再经过滤、洗涤、烘干得γ‑钼酸铋纳米晶片。本发明以硝酸铋、异丙醇、钼酸钠为主要原料,采用两步法制备γ‑钼酸铋纳米晶片,涉及的制备工艺设备简单、反应条件温和、能耗小,工艺独特新颖,制备的γ‑钼酸铋纳米晶片纯度高、比表面积大,晶粒尺寸可控可见光光催化性能优异。
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公开(公告)号:CN107055614A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710392869.9
申请日:2017-05-27
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: C01G39/006 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/64 , C01P2006/80
Abstract: 本发明涉及一种钼酸铋钾纳米材料的制备方法,其步骤如下:1)将硝酸铋溶于溶剂Ⅰ中,得到含铋溶液;2)将钼酸钾溶于溶剂Ⅱ中,得到含钼溶液;3)将步骤1)所得含铋溶液与步骤2)所得含钼溶液混合,得到混合液;4)向步骤3)所得混合液中加入乙醇和水的混合物,搅拌均匀后转入水热反应釜中进行水热反应,随后过滤、洗涤、干燥得到钼酸铋钾纳米材料。本发明以甘油(或乙二醇)与乙醇为溶剂,硝酸铋和钼酸钾为原料进行溶剂热反应经一步反应制备钼酸铋钾纳米材料,溶剂无毒环保,工艺简单,反应条件温和,并且制备的钼酸铋钾纳米材料纯度高,具有多方面用途。
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公开(公告)号:CN102153743B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201110009588.3
申请日:2011-01-18
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08G69/16 , C08L77/02 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K9/02 , C08K3/04 , C09C1/36 , C09C3/12 , C09C1/46 , C09C3/06
Abstract: 本发明涉及一种自润滑高强度浇注尼龙的制备方法,包括有以下步骤:1)取己内酰胺单体,表面改性过的纳米TiO2和碱性处理过的纳米石墨粉,搅拌并加热升温,同时抽真空,继续搅拌己内酰胺熔体混合物,得到含纳米复合材料的己内酰胺熔体;2)将氢氧化钠固体加入其中,升温,继续搅拌,得到碱性己内酰胺熔体混合物;3)恢复反应釜压力至大气压,将IPDI或TDI加入其中,搅拌均匀,得到己内酰胺尼龙预聚体;4)将己内酰胺尼龙预聚体自流或加压注入模具腔内,闭合模具后继续保温,然后自然冷却至室温,即得到成型好的自润滑高强度浇注尼龙部件。本发明具有工艺装置设备简单,工艺路线简捷,成型控制简单,部件尺寸、形状无限制的优点。
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公开(公告)号:CN101493430A
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200910060772.3
申请日:2009-02-17
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G01N27/12 , C01G23/053 , C01G19/02
Abstract: 本发明涉及一种硫化氢气敏材料及其制备以及硫化氢气敏器件的制作方法,将SnO2粉末和TiO2粉末按摩尔比6-10∶1混合,得到SnO2-TiO2纳米复合材料;添加Pb(NO3)2或AgNO3,然后进行精细研磨,将硫化氢气敏材料以无水乙醇及聚乙二醇调成糊状,将其均匀涂敷在电极管表面,经过退火处理,即制得气敏电极管,最后按旁热式结构传统工艺对气敏电极管进行焊接,电老化,封装,制得硫化氢气敏器件。与现有技术相比本发明的有益效果在于:本发明硫化氢气敏材料具备纳米材料的量子效应,自催化活性,表面效应等特点,同时作为一种新颖的气敏材料,对硫化氢气体灵敏度高,分辨率高,选择性能好,响应时间短、工作温度低。
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公开(公告)号:CN1865963A
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200610019380.9
申请日:2006-06-15
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G01N27/12 , G01N27/407
Abstract: 本发明涉及一种气体传感器。一种可燃气体传感器的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)以叉指型微电极阵列电极基片为基底制备纳米半导体TiO2薄膜,得到半导体气敏元件;2)在半导体气敏元件的纳米半导体TiO2薄膜上方设置紫外灯,紫外灯(1)、半导体气敏元件(2)固定在传感器壳体(3)内,传感器壳体(3)上设有通气孔(4),得可燃气体传感器。本发明可提高传感器的灵敏度、降低传感器工作温度。
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公开(公告)号:CN114381023B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202111550450.4
申请日:2021-12-17
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08J5/18 , C08L87/00 , C08G83/00 , C01B32/194 , C01B32/198 , G01N27/26 , G01R27/26
Abstract: 本发明属于二维材料技术领域,具体涉及一种交联β‑环糊精的MXene膜及其制备方法和应用。本发明将超分子材料环糊精与MXene纳米片产生交联反应,将MXene表面地功能化基团所取代,让β‑环糊精与MXene纳米片产生交联,改变MXene表面的功能性,然后通过层层组装地方式抽滤成膜,得到交联β‑环糊精的MXene膜,其在盐溶液中稳定的电感特征,从而可以作为生物体内使用的电感材料。
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