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公开(公告)号:CN117165011B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202311242513.9
申请日:2023-09-25
Applicant: 东华工程科技股份有限公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米银修饰石墨烯/表面活性剂修饰多壁碳纳米管/聚偏二氟乙烯复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将石墨烯纳米片超声分散在去离子水中,加入硝酸银溶液和过量硼氢化钠溶液,搅拌反应,得到纳米银修饰石墨烯;将多壁碳纳米管酸化后分散在阳离子表面活性剂水溶液中,得到表面活性剂修饰多壁碳纳米管;分别将纳米银修饰石墨烯、表面活性剂修饰多壁碳纳米管分散在DMF中,然后混合反应,得到纳米银修饰石墨烯/表面活性剂修饰多壁碳纳米管;将其分散在DMF中,然后加入聚偏二氟乙烯,搅拌均匀,热压成型,得到纳米银修饰石墨烯/表面活性剂修饰多壁碳纳米管/聚偏二氟乙烯复合材料。
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公开(公告)号:CN117427673A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311381991.8
申请日:2023-10-24
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种高导热高活性CoO/MXene催化剂及其制备方法和应用,以重量份数计,催化剂由以下组分制成:0.1~33份CoO、60~90份MXene载体、0.01~5份助剂;制备方法包括如下步骤:将钴盐和助剂溶解于苄胺的水溶液中,得到活性溶液;将MXene载体均匀分散在活性溶液中,室温下搅拌、超声处理,转移至反应容器中,搅拌反应,将产物过滤、洗涤、干燥,得到高导热高活性CoO/MXene催化剂;所述催化剂具有高导热性、高活性、高选择性、高稳定性的特点,C6+的选择性达到85%以上,而产物甲烷的选择性低于5%,连续运行1000h催化剂选择性无明显的失活现象。
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公开(公告)号:CN117285086A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311171341.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种类水滑石及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:将金属盐溶于乙二醇中,搅拌均匀得到溶液A;再将碳酸钠和氢氧化钠溶于水中,搅拌均匀得到溶液B;将溶液A和溶液B分别加入到微流控装置中进行反应,对反应产物进行离心、洗涤、干燥,得到类水滑石材料;所述金属盐为九水合硝酸铁、四水合乙酸镍、六水合硝酸钴、九水合硝酸铝、四水合氯化锰中的两种;本发明使用微流控技术,简化了实验操作,通过改变金属盐种类、金属盐投料比例和反应温度,可以快速可控地连续化制备NiFe‑LDH、CoAl‑LDH、NiMn‑LDH、CoFe‑LDH,也为其他材料的连续可控合成提供了一种潜在的方案。
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公开(公告)号:CN116577387A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310557277.3
申请日:2023-05-17
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/36 , G01N27/38 , G01N27/327 , G01N27/416 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种检测Cyfra21‑1的光电化学生物传感器及其制备方法,该生物传感器是在FTO玻璃电极表面固定碳化钛/类石墨相氮化碳/硒化镉量子点纳米复合材料,在纳米复合材料表面固定有探针序列,探针序列与单链核酸序列部分结合,单链核酸序列通过其末端修饰基团与信号放大因子连接。本发明通过光电化学生物传感器实现了对Cyfra21‑1的检测,方法简单、灵敏度高、易于操作。
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公开(公告)号:CN115178284A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210896232.4
申请日:2022-07-28
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种负载铂纳米颗粒的复合载体材料及其制备方法和应用,本发明首次采用了Ti3C2(MXene)基复合载体作为负载铂纳米粒子的催化剂载体,用于在低温下催化降解甲醛,本发明先采用氢氟酸(HF)刻蚀钛碳化铝(Ti3AlC2)得到Ti3C2粉末,然后进行退火处理,得到TiO2/Ti3C2复合载体,Ti3C2(MXene)手风琴纳米片层结构可以提供足够的空间锚定铂纳米颗粒,使催化剂分散更均匀;煅烧后,Ti3C2(MXene)的表面变得粗糙,这是因为TiO2在原位生成并嵌入Ti3C2(MXene)层之间,此外,Ti3C2(MXene)部分转化为TiO2也可能导致Ti3C2(MXene)层间距的增加,并且在空气气氛中氧化Ti3C2(MXene)材料可以显著改善相应催化剂的低温降解甲醛性能。
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公开(公告)号:CN114956188A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210693884.8
申请日:2022-06-19
Applicant: 安徽大学 , 北京航空材料研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微流控连续制备特定晶型二氧化锰的方法。本发明所述制备方法具体步骤如下:将高锰酸钾溶液与硫酸锰溶液预热后,加入微流控反应装置中的反应釜进行反应,通过调控高锰酸钾溶液与硫酸锰溶液的投料浓度、进料流量以及反应温度,来控制制备得到的二氧化锰的晶型。本发明通过改变反应温度、反应物浓度和进料流量,可以快速、可控地连续化制备δ晶型和α晶型的二氧化锰,为其他材料的连续可控合成提供了一种潜在的方案。
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公开(公告)号:CN111272848B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202010153229.4
申请日:2020-03-06
Applicant: 安徽大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种检测miRNA159c的高灵敏光电化学生物传感器及其制备和检测方法,该传感器是在FTO导电玻璃电极的表面固定有Ti3C2:CdS纳米复合材料作为光电材料,在纳米复合材料上通过硫‑镉键固定有可与目标miRNA159c链发生链杂交的DNA链。本发明光电化学传感器实现了对目标miRNA159c的特异性检测,且操作简单、灵敏度高、稳定性强。
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公开(公告)号:CN114316887A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210014898.2
申请日:2022-01-07
Applicant: 安徽大学
IPC: C09J181/04 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开了一种聚硫密封剂及其制备方法,所述制备方法包括二氧化锰的制备、硫化膏的制备、聚硫密封剂的制备三个步骤。本发明使用轻质碳酸钙和重质碳酸钙进行复配,原料来源更加广泛且价格低廉,具有明显的成本优势;同时,本发明对使用天然二氧化锰制备得到聚硫密封剂性能不佳的问题,提出了一种改性二氧化锰的制备方法,并将其用于聚硫密封剂的制备过程中,极大地提高了聚硫密封剂的性能。本发明提供的聚硫密封剂的制备方法工艺简单,成分少,制备得到的聚硫密封剂具有耐老化、抗老化、力学性能优良等特点,性能全面,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112191264B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202011174191.5
申请日:2020-10-28
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C45/29 , C07C47/052
Abstract: 本发明提供了一种二氧化锰复合材料及其制备方法和应用,本发明是以磷酸二氢锰、三氯化铈、三聚氰胺、埃洛石等为原料制成的一种二氧化锰复合材料。该二氧化锰复合材料可以用于甲醇氧化制甲醛的反应,大大提高了甲醇转化率和甲醛收率。甲醇氧化制甲醛属于去氢氧化,故促进该反应进行的关键就在于如何促进氢的脱除。在制备过程中,前驱体煅烧的过程中,形成丰富孔隙,使得复合材料对甲醇具有良好的吸附作用,促进复合材料与反应物甲醇的良好接触,为后续的催化反应提供良好的基础。
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公开(公告)号:CN109759087B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910062123.0
申请日:2019-01-16
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J27/043 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种NiS/MgAl‑LDH光催化剂的制备方法,包括如下步骤:(1)MgAl‑LDH的制备:采用水热法制备MgAl‑LDH;(2)NiS/MgAl‑LDH的制备:首先,将硝酸镍和步骤(1)制备的MgAl‑LDH溶于去离子水中,搅拌、超声一段时间;然后往所得混合溶液中加入一定量的Na2S,继续搅拌一段时间;搅拌完成后将所得的混合液离心、洗涤、干燥即得所述NiS/MgAl‑LDH光催化剂。本发明创造性的通过将NiS结合于MgAl‑LDH之上,有效的提升了MgAl‑LDH催化剂的光载电子的移动速率,并且NiS在特定范围还可以提升光子吸收强度,整体上提升了光催化剂的催化性能,应用前景广阔。
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