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公开(公告)号:CN115763847A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211491685.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管桥接两相Fe催化剂的制备方法及应用,所述制备方法包括以下步骤:将碳纳米管和聚乙烯吡咯烷酮粉末分散在甲醇中,然后在室温下超声得到均匀的溶液;将二甲基咪唑和六水硝酸锌粉末分散在甲醇中,然后在室温下搅拌得到均匀的溶液;将前面步骤得到的溶液混合搅拌后加入乙酰丙酮铁,搅拌形成均匀溶液,然后离心、水洗、真空干燥,得到粉末;将粉末放入管式炉,在惰性气体保护下热解得到所述碳纳米管桥接两相Fe催化剂。所述纳米管桥接两相Fe催化剂可以用作锌空气电池的空气阴极。本发明制得的催化剂表现出超高的双功能催化性能。
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公开(公告)号:CN108544826A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810426301.9
申请日:2018-05-07
Applicant: 安徽大学
IPC: B32B27/32 , B32B27/06 , B32B27/36 , B32B27/08 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B38/16 , C09J175/04 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种蒙脱土基高阻隔纳米复合薄膜及其制备方法,其是在内层聚合物薄膜和外层聚合物薄膜之间设置有由蒙脱土纳米改性粘合剂形成的阻隔粘结层,其中蒙脱土纳米改性粘合剂是以蒙脱土为增强体,通过溶液共混法,在粘合剂中均匀分散而制得。利用本发明方法制备的蒙脱土基纳米复合薄膜具有优异的阻隔和力学性能,且透明性好,解决了现有柔性透明薄膜阻隔性不佳的问题;本发明工艺便于工业化生产,原料简单易得,适用于对阻隔性要求较高的食品和药品的包装。
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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:CN116706100A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310758195.5
申请日:2023-06-26
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种沥青基氧还原电催化剂的制备方法,以沥青和柠檬酸钾为原材料,经均匀混合放入管式炉中退火转换为多孔碳纳米片状材料,再经典型的氮硫原子掺杂,从而获得氮硫共掺杂多孔碳纳米片状材料,即沥青基氧还原电催化剂。本发明还公开了上述方法制备的沥青基氧还原电催化剂的应用。本发明一种沥青基氧还原电催化剂的制备方法,方法简单,对沥青利用率高,制备的沥青基氧还原电催化剂,性能优异,环保且显著降低了制备成本。本发明的沥青基氧还原电催化剂的应用,能够将沥青基氧还原电催化剂应用在锌空气电池的电极制备中,极大地提高了电机的氧还原能力。
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公开(公告)号:CN108099322A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711339351.5
申请日:2017-12-14
Applicant: 安徽大学
CPC classification number: B32B27/08 , B29D7/01 , B29D2009/00 , B32B7/12 , B32B37/10 , B32B37/1284 , B32B38/0036 , B32B2250/24 , B32B2255/10 , B32B2255/26 , B32B2264/108 , B32B2307/7246 , B32B2439/70 , B32B2439/80 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯基高阻隔纳米复合薄膜及其制备方法,其是以未改性或硅烷改性的氧化石墨烯为增强体,通过超声、搅拌的方法均匀分散在水性及溶剂型粘合剂中;然后通过干式复合法,使氧化石墨烯基纳米复合粘合剂在两层通用薄膜之间形成一层中间薄膜,即得到纳米复合薄膜。利用本发明方法制备的氧化石墨烯基纳米复合薄膜不仅透明性好,而且具有优异的阻隔和力学性能,解决了现有柔性透明薄膜阻隔性不佳的问题,适用于对阻隔性要求较高的食品和药品的包装。
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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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