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公开(公告)号:CN104692373A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510109971.4
申请日:2015-03-12
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明涉及SERS探测领域,具体涉及一种柔性纸状氧化石墨的制备方法及其在探测若丹明6G方面的应用。柔性纸状氧化石墨的制备方法包括氧化石墨的制备,然后将氧化石墨稀释到4mg/mL,取30ml真空过滤,使其在尼龙微孔滤膜上形成一层氧化石墨膜,然后60℃烘干10h。本发明的制备方法具有工艺简单、成本低,且容易制成各种形状等优点,且制备而成的柔性纸状氧化石墨具有明显的拉曼增强效果,经过罗丹明6G探测实验发现,罗丹明浓度的探测极限为10-8mol/L,与其他SERS基底相比,有明显的提高。因此,该方法制备的柔性纸状的氧化石墨SERS基底可广泛应用于罗丹明6G的探测领域,并且有较好的发展前景。
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公开(公告)号:CN104528839A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510021308.9
申请日:2015-01-15
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及一种准立方体状Fe3O4纳米粒子电磁波吸收剂及其制备方法。Fe3O4纳米粒子电磁波吸收剂的Fe3O4纳米粒子的尺寸分布在60~80nm。其制备方法主要包括立方体α-Fe2O3的制备,然后采用醇还原α-Fe2O3成Fe3O4,最后将Fe3O4纳米粒子与石蜡混合均匀之后,制成圆柱状电磁波吸收剂。本发明制备的立方体状Fe3O4纳米粒子具有纳米级(<100nm)的粒子尺寸、优异的电磁波吸收能力(最低反射损耗为-29.4dB)。使用价格便宜和安全的醇代替通常所用的氢气作为还原剂来还原α-Fe2O3制备Fe3O4纳米粒子,达到了经济安全的目的,工业应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104528839B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510021308.9
申请日:2015-01-15
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及一种准立方体状Fe3O4纳米粒子电磁波吸收剂及其制备方法。Fe3O4纳米粒子电磁波吸收剂的Fe3O4纳米粒子的尺寸分布在60~80nm。其制备方法主要包括立方体α-Fe2O3的制备,然后采用醇还原α-Fe2O3成Fe3O4,最后将Fe3O4纳米粒子与石蜡混合均匀之后,制成圆柱状电磁波吸收剂。本发明制备的立方体状Fe3O4纳米粒子具有纳米级(<100nm)的粒子尺寸、优异的电磁波吸收能力(最低反射损耗为-29.4dB)。使用价格便宜和安全的醇代替通常所用的氢气作为还原剂来还原α-Fe2O3制备Fe3O4纳米粒子,达到了经济安全的目的,工业应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103706364B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310722124.6
申请日:2013-12-20
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/745 , A62D3/17 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及光催化技术领域,具体是涉及一种石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂、制备方法及其用途。石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂,γ-Fe2O3颗粒附着在石墨烯表面,石墨烯的尺寸分布在1~50μm,γ-Fe2O3颗粒尺寸分布在20~500nm。其制备方法主要包括氧化石墨的制备、氧化石墨水合硫酸亚铁插层物的制备和石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂的制备。本发明制备的石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂具有高的载流子传输率、大的比表面积和低的禁带宽度,使其具有极高的光催化降解有机物的活性,比纯γ-Fe2O3颗粒的光催化活性高出86%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:CN103706364A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310722124.6
申请日:2013-12-20
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J23/745 , A62D3/17 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及光催化技术领域,具体是涉及一种石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂、制备方法及其用途。石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂,γ-Fe2O3颗粒附着在石墨烯表面,石墨烯的尺寸分布在1~50μm,γ-Fe2O3颗粒尺寸分布在20~500nm。其制备方法主要包括氧化石墨的制备、氧化石墨水合硫酸亚铁插层物的制备和石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂的制备。本发明制备的石墨烯基γ-Fe2O3复合材料光催化剂具有高的载流子传输率、大的比表面积和低的禁带宽度,使其具有极高的光催化降解有机物的活性,比纯γ-Fe2O3颗粒的光催化活性高出86%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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