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公开(公告)号:CN114957740B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210693883.3
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: 本发明公开了一种光辅助液体聚硫橡胶硫化的工艺,包括如下步骤:将液体聚硫橡胶与硫化剂混合均匀,在光照条件下进行反应,待反应结束后,静置,即得到固化聚硫橡胶,其中硫化剂由δ型MnO2、促进剂TMTD、硬脂酸以及邻苯二甲酸二丁酯所组成,本发明不需要改变硫化剂配方,不需要引入光敏剂,以δ型MnO2为光催化剂,在光照条件下光生载流子激发产生的自由基引发聚硫反应,光激发与传统的氧化聚硫协同作用,从而实现快速聚硫的目的,本发明通过改变光照条件就可调控聚硫反应速率,而且不影响产品最终硬度值,与传统法改变硫化剂配方和引入光敏剂方法相比,大大节约了施工成本,也减少了不必要的安全性问题。
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公开(公告)号:CN119406418A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411548271.0
申请日:2024-11-01
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/843 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J37/10 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种SrTiO3/BiFeO3压电光催化复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料以BiFeO3为基底,再在BiFeO3的表面上均匀地分散由单层Ti3C2衍生的SrTiO3,本发明提供的SrTiO3/BiFeO3压电光催化复合材料,通过水热法在BiFeO3的表面上原位衍生SrTiO3以形成SrTiO3/BiFeO3压电光催化材料,其合成条件简单且易于操作;SrTiO3在紫外光区具有优良的光吸收能力,由单层Ti3C2衍生的SrTiO3具有较大的比表面积,暴露出更多活性位点,可以提高光催化活性,BiFeO3在超声作用下能形成极化电场,为光诱导电荷提供驱动力,抑制光生电子空穴复合,有助于SrTiO3/BiFeO3复合材料在不需要牺牲剂和另外添加离子态的电子介质情况下实现高效稳定的压电光催化全解水反应性能。
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公开(公告)号:CN118420975A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410695622.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开一种高导热MXene/CNTs复合材料及其制备方法、以及应用,所述制备方法通过分段热解制备三维MXene/CNTs复合导热填料。本发明提供的技术方案中,利用CoCl2同时作为由MAX制备MXene的刻蚀剂和CNTs合成的催化剂,一步法制备MXene/CNTs复合导热填料,该方法利用CoCl2作为熔融盐由MAX通过熔融盐法制备花状MXene,与此同时,在原料中加入碳源如g‑C3N4或者三聚氰胺等在CoCl2催化剂存在条件下可直接合成CNTs,即在CoCl2的双重作用下,可实现一步法制备花状MXene/CNTs三维复合导热填料,该复合填料具有良好的导热性能,可应用于导热领域。
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公开(公告)号:CN117482969B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311438564.9
申请日:2023-11-01
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种“三明治”结构二氧化碳加氢制轻质汽油催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:将铁盐和铜盐加入到溶剂中形成金属盐溶液,加入沉淀剂,搅拌形成悬浮液a;加入还原剂a,随后进行水热反应,得到CuFeO2;将还原剂b加入到溶剂中形成还原剂溶液,然后加入氧化石墨烯,再加入CuFeO2,得到悬浮液b;将悬浮液b经搅拌和超声后,进行微波处理,将产物洗涤、干燥,即得;该催化剂具有独特的层状结构,CuFeO2颗粒分散锚定在氧化石墨烯的片层结构中,对轻质汽油组分的选择性高达89.6%,同时具有较高的CO2转化率,副产物甲烷和CO的选择性较低,成本低廉,制备简便,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117282463B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311227119.8
申请日:2023-09-21
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳加氢制取高附加值液态燃料复合催化剂的制备方法,通过调控壳层分子筛催化剂的种类和排布方式,实现对目标产物液体燃料的定向合成;采用钾助剂改性获得对烯烃具有高选择性的铁基催化剂;通过物理涂覆法耦合改性的费托合成催化剂以及分子筛催化剂,形成具有核壳结构的复合催化剂,调变壳层分子筛催化剂的种类和排布方式调控分子筛催化烯烃生成芳香烃和长链异构烃,为二氧化碳选择性加氢制取高附加值化学品的高效转化过程提供新的思路。
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公开(公告)号:CN118179572A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410511505.8
申请日:2024-04-26
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种可见光下可降解污染物的光催化剂及其制备方法和应用,所述光催化剂为金属元素、非金属元素共掺杂氮化镓,其中,所述金属元素为Zn,所述非金属元素为F。该催化剂以金属、非金属共掺杂对氮化镓进行改性,从而提高材料的催化活性,使其达到在可见光下高效降解有机污染物的目的。同时,本发明还提供了一种可见光下可降解污染物的光催化剂的制备方法,提高其光催化活性,构思巧妙,易于操作。
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公开(公告)号:CN116459857B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310445038.9
申请日:2023-04-24
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J27/24 , C07C209/36 , C07C211/52
Abstract: 本发明涉及一种高选择性催化剂Co/NS800及其制备方法和在非均相体系中选择性加氢对氯硝基苯的方法,属于催化加氢领域。该催化剂以四水合乙酸钴为钴源,N,S共掺杂的碳为载体,采用浸渍法在N,S共掺杂的碳上负载活性金属,放在管式炉中氢气还原,得到催化剂Co/NS800,然后分散在溶剂中,以氢气为氢源,催化对氯硝基苯选择性加氢。其中负载量为5%的Co/NS800催化剂具有较好的催化性能,在氢气压力3MPa、温度80℃、反应12h时,对氯硝基苯的转化率达到100%,选择性达到了99.9%以上。该制备方法成本低廉、催化加氢转化率高,目标产物选择性高,且易于分离具有产业化前景。
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公开(公告)号:CN117753454A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311757201.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开一种微流控方法制备的吡咯氮掺杂碳壳包覆Fe3C核纳米球催化剂及其制备方法、应用,所述纳米球催化剂以单相Fe3C为核,表面包覆吡咯氮掺杂碳。本发明提供的纳米球催化剂具有吡咯氮掺杂碳壳,既可以提高催化剂的稳定性,防止烧结团聚,又可以为Fe‑C提供电子,促进碳碳偶联的同时抑制催化加氢,提高反应活性的同时调控产物选择性,该纳米球催化剂结构新颖,合成气催化性能优越,物相组成单一,促进费托合成反应;本发明利用共沉淀法合成出一种核壳结构的吡咯氮掺杂碳壳包覆Fe3C核纳米球,经过煅烧得到相态单一稳定的碳化铁颗粒用于费托合成制高效液体燃料及精细化学品,具有优异的性能。
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公开(公告)号:CN115254167B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210947659.2
申请日:2022-08-09
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/61 , B01J35/64 , C07C209/36 , C07C211/52
Abstract: 本发明涉及一种N,S共掺杂介孔碳负载Co催化剂的制备方法及其在加氢中的应用,属于催化剂制备技术领域,该催化剂命名为Co/NSPC,用于催化对氯硝基苯转化为对氯苯胺,其制备方法如下:以四水合乙酸钴为钴源,2‑氨基噻唑为碳源、氮源和硫源,ZnCl2为溶剂和催化剂,放在管式炉中一步法得到该催化剂,其中Co/NSPC‑800催化剂比表面积达到1618m2g‑1,平均孔径为2.6nm,该催化剂在标准条件下转化率达到15.5%,对氯苯胺的选择性达到99%以上。该制备方法简单,生产成本低廉,收率较高,催化加氢选择性高,且可以循环使用四次,具有广泛的产业化前景。
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公开(公告)号:CN116639650B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202310613978.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B3/04 , C07D221/18 , C07D333/20 , C09K11/06 , B01J19/12 , B01J19/00 , B01F33/45 , B01J27/04 , B01J23/06 , B01J27/24 , B01J23/30
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。
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