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公开(公告)号:CN107715889A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710816624.4
申请日:2017-09-12
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/80
CPC classification number: B01J23/80 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J35/023 , B01J35/026 , B01J37/10
Abstract: 本发明属于光催化材料领域,具体涉及一种磁性Fe3O4/ZnO纳米复合光催化材料及其制备方法,所述光催化材料由直径为600-800nm的圆盘状Fe3O4、尺寸为150-250nm的不规则片状Fe3O4以及修饰所述圆盘状Fe3O4、不规则片状Fe3O4的长度为200-1000nm的棒状ZnO组装而成。本发明的有益效果是按照本发明方法制备的磁性Fe3O4/ZnO纳米复合光催化材料,是由棒状纳米ZnO修饰圆盘状或不规则片状Fe3O4组装而成,其开阔的表面结构和多的孔隙,有利于有机污染物的扩散和光反应中羟基自由基的运输,进而提高其光生量子效率和光催化效率。
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公开(公告)号:CN103349982B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310283087.3
申请日:2013-07-05
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/31 , C02F1/30 , C02F1/58 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及纳米光催化技术领域,具体是涉及一种Bi2WO6修饰TiO2纳米带光催化剂、制备方法及其用途。Bi2WO6修饰TiO2纳米带光催化剂,呈长度为4.8~5.2μm,宽度为380~420nm的锐钛矿型纳米带状。其制备方法主要包括钛片预处理、氢氧化钠溶液腐蚀法形成TiO2纳米带、水热合成法制备Bi2WO6修饰TiO2纳米带以及煅烧形成Bi2WO6修饰TiO2纳米带光催化剂。本发明制备的Bi2WO6修饰TiO2纳米带光催化剂,具有锐钛矿型纳米带状形貌,其具有较低的禁带宽度以及较高的比表面积,使其有着极高的光催化降解有机物的活性,比纯TiO2纳米带的光催化活性高25%以上,且具有良好的循环稳定性,能够多次重复使用,在光催化降解过程中不会引起二次污染。
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公开(公告)号:CN106119922A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610475885.X
申请日:2016-06-23
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及氧化亚铜电沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜上的复合材料的制备方法。该方法包括:将乙酸铜、去离子水置于反应容器中搅拌,再向反应容器中加入乙酸钠,并将反应容器移至水浴中继续搅拌得到电解质溶液;将氧化钛纳米片阵列薄膜作为电沉积过程中的工作电极,在所得电解质溶液中进行电沉积过程得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料。通过本发明方法氧化亚铜被成功沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜的表面,得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料,该材料经测试光电流是未沉积氧化亚铜样品的7.1倍,具有很高的光电化学增强效应,在太阳能电池、环境催化净化、光电化学能储方面具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN117198767A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311278311.X
申请日:2023-09-28
Applicant: 安徽大学
IPC: H01G11/86 , H01G11/84 , H01G11/46 , H01G11/30 , H01G11/26 , H01G11/24 , H01G11/32 , H01G11/52 , H01G11/58 , H01G11/78
Abstract: 本申请实施例提供一种电容器阴极的制作方法、电容器制作方法及电容器,涉及电容器技术领域。在电容器阴极的制作方法中,采用泡沫镍薄片在反应溶液生成层状氢氧化物,然后通过退火处理将层状氢氧化物转化得到多元金属氧化物的方法,不仅可以通过简单的化学反应在大规模生产中制备所需的产物,还可以通过控制反应条件及反应物比例实现产物的可控性与重复性。此外,由该种方法制备得到的多元金属氧化物不仅可以紧密生长在泡沫镍薄片表面,提高电容器阴极在大电流下的长期循环稳定性,还具有高比表面积和优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110577238B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910860651.0
申请日:2019-09-11
Applicant: 安徽大学
IPC: C01G23/047 , C25D11/26 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种具有分级结构的二氧化钛纳米纤维‑纳米管,包括呈蜂窝状的二氧化钛纳米管,所述二氧化钛纳米管表面均匀包覆着二氧化钛纳米纤维。本发明的有益效果是:本发明所制备的二氧化钛纳米纤维/纳米管结构具有大量的孔道结构(管径100‑150纳米,管长5‑10微米)利于收集反应介质和传输电子,使其具有优良的光电性质。2、本发明所制备的二氧化钛纳米纤维‑纳米管在可见光照射下,其产生的光电流至少为单纯的二氧化钛纳米管所产生的三倍,其生成光电流到光电流稳定的反应时间为1‑2s,远小于纯二氧化钛纳米管的20s。
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公开(公告)号:CN106119922B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610475885.X
申请日:2016-06-23
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及氧化亚铜电沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜上的复合材料的制备方法。该方法包括:将乙酸铜、去离子水置于反应容器中搅拌,再向反应容器中加入乙酸钠,并将反应容器移至水浴中继续搅拌得到电解质溶液;将氧化钛纳米片阵列薄膜作为电沉积过程中的工作电极,在所得电解质溶液中进行电沉积过程得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料。通过本发明方法氧化亚铜被成功沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜的表面,得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料,该材料经测试光电流是未沉积氧化亚铜样品的7.1倍,具有很高的光电化学增强效应,在太阳能电池、环境催化净化、光电化学能储方面具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN110577238A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910860651.0
申请日:2019-09-11
Applicant: 安徽大学
IPC: C01G23/047 , C25D11/26 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种具有分级结构的二氧化钛纳米纤维-纳米管,包括呈蜂窝状的二氧化钛纳米管,所述二氧化钛纳米管表面均匀包覆着二氧化钛纳米纤维。本发明的有益效果是:本发明所制备的二氧化钛纳米纤维/纳米管结构具有大量的孔道结构(管径100-150纳米,管长5-10微米)利于收集反应介质和传输电子,使其具有优良的光电性质。2、本发明所制备的二氧化钛纳米纤维-纳米管在可见光照射下,其产生的光电流至少为单纯的二氧化钛纳米管所产生的三倍,其生成光电流到光电流稳定的反应时间为1-2s,远小于纯二氧化钛纳米管的20s。
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公开(公告)号:CN104300830B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410613453.1
申请日:2014-11-03
Applicant: 安徽大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明公开一种带有可动质量环的宽频带压电式振动能量采集装置,包括:弹性梁、压电元件、滑道、限位挡块和可动质量环,所述弹性梁悬空,其两端面固定,所述压电元件紧贴在弹性梁表面并紧邻弹性梁的固定端,所述滑道位于弹性梁的中间位置,所述限位挡块位于滑道两端并固定在弹性梁上,所述可动质量环穿过滑道和弹性梁并自由悬挂在滑道上。本发明装置,利用可动质量环在外界振动作用下产生的滑动和转动等运动行为来增加振动能量采集的频带宽度,实现压电式振动能量采集装置的宽频带工作。
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公开(公告)号:CN104300830A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410613453.1
申请日:2014-11-03
Applicant: 安徽大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明公开一种带有可动质量环的宽频带压电式振动能量采集装置,包括:弹性梁、压电元件、滑道、限位挡块和可动质量环,所述弹性梁悬空,其两端面固定,所述压电元件紧贴在弹性梁表面并紧邻弹性梁的固定端,所述滑道位于弹性梁的中间位置,所述限位挡块位于滑道两端并固定在弹性梁上,所述可动质量环穿过滑道和弹性梁并自由悬挂在滑道上。本发明装置,利用可动质量环在外界振动作用下产生的滑动和转动等运动行为来增加振动能量采集的频带宽度,实现压电式振动能量采集装置的宽频带工作。
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公开(公告)号:CN103349982A
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201310283087.3
申请日:2013-07-05
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/31 , C02F1/30 , C02F1/58 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及纳米光催化技术领域,具体是涉及一种Bi2WO6修饰TiO2纳米带光催化剂、制备方法及其用途。Bi2WO6修饰TiO2纳米带光催化剂,呈长度为4.8~5.2μm,宽度为380~420nm的锐钛矿型纳米带状。其制备方法主要包括钛片预处理、氢氧化钠溶液腐蚀法形成TiO2纳米带、水热合成法制备Bi2WO6修饰TiO2纳米带以及煅烧形成Bi2WO6修饰TiO2纳米带光催化剂。本发明制备的Bi2WO6修饰TiO2纳米带光催化剂,具有锐钛矿型纳米带状形貌,其具有较低的禁带宽度以及较高的比表面积,使其有着极高的光催化降解有机物的活性,比纯TiO2纳米带的光催化活性高25%以上,且具有良好的循环稳定性,能够多次重复使用,在光催化降解过程中不会引起二次污染。
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