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公开(公告)号:CN118808094A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410797262.9
申请日:2024-06-19
Applicant: 江苏金天辰新材料有限公司 , 江苏大学
IPC: B05D7/16 , B05D7/00 , B05D5/00 , C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D133/00
Abstract: 本发明属于铝箔的防腐技术领域,具体涉及一种白石墨烯的改性高性能铝箔及其制备方法和应用;本发明通过白石墨烯改性修饰,制备得到防腐导热涂层,结合亲水涂层,通过简单的涂布,制备得到高性能的铝箔;本发明由于添加白石墨烯掺杂的环氧树脂溶液作为底涂涂料,能够提高铝箔的防腐、导热性能与抗氧化能力,以及使用的寿命,采用丙烯酸树酯溶液作为亲水层涂料,亲水层可以降低冷凝水的凝结现象,增加热交换面积,加速制冷速率等,有助于降低能耗。
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公开(公告)号:CN109411238B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811255584.1
申请日:2018-10-26
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料制备技术领域,具体涉及一种层状双氢氧化物复合电极材料及其制备方法和用途。通过水热法和煅烧法首先制备得到以泡沫镍为基底的纳米针状锰酸钴;然后再通过二次水热法在纳米针状锰酸钴表面形成纳米片,有利于充分发挥其电化学活性;该复合电极材料作为超级电容器电极材料应用时,可用作赝电容电极材料,具有较高的比电容量和倍率充放电性能。
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公开(公告)号:CN109174143A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811255593.0
申请日:2018-10-26
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/185 , C01B3/04
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿基复合纳米光催化材料及制备方法与用途,属于材料制备和光催化的技术领域。本发明制备出具有还原性和催化性的二维铌酸钙钾纳米片,将其与非贵金属助催化剂磷化钴通过机械搅拌法制备廉价易得、结构稳定且催化活性高的磷化钴/铌酸钙钾复合光催化产氢材料。本技术方案在室温下进行物理机械搅拌复合,高效且节能。非贵金属助催化剂CoP纳米颗粒均匀分散于K+Ca2Nb3O10-纳米片表面,颗粒尺寸约为2-3nm,可提供较多活性位点,促进光生电子和空穴的分离,使复合光催化材料具有提高的产氢活性。
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公开(公告)号:CN103990486B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410231420.0
申请日:2014-05-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及光催化材料,特指一种硫化铟/氮化碳复合材料的制备方法。称取g-C3N4 粉体溶于纯净水中,超声分散均匀,再加入In(NO3)3·4.5H2O,磁力搅拌至完全溶解后,滴加入配制好的C2H5NS溶液,磁力搅拌后,转移到内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,放入烘箱中,水热反应;清洗、干燥后得到硫化铟/氮化碳复合纳米材料。本方法环保高效、简便易行,制备的In2S3/g-C3N4复合材料在光催化等领域有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN109174162B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811255631.2
申请日:2018-10-26
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/075
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,特指一种铁掺杂双金属磷化物电催化剂及其制备方法和应用。通过水热反应合成的氢氧化物前驱体,进一步在低温磷化反应下得到Ni1CoxFeyP纳米片阵列电催化剂。该系列双金属磷化物具有较低的电荷转移电阻和析氢反应的反应势垒,在电催化析氢反应中具有优越的性能。同时该催化剂成本低廉,操作简便,工艺简单,催化性能优越,为该类材料在电催化领域提供了基础应用研究。
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公开(公告)号:CN108597893B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810520846.6
申请日:2018-05-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料制备技术领域,特指一种基于泡沫镍上的超级电容器复合电极材料的制备方法。称取镍盐、硫脲与谷胱甘肽,加入溶剂中,搅拌至分散均匀,并加入基于泡沫镍上的Co3O4电极材料,于120‑200℃下水热8‑16h,所得产品水洗、醇洗各三次,烘干后即可得到以泡沫镍为基底的四氧化三钴/硫化镍复合电极材料。本发明中,采用硫脲作为硫源以及沉淀剂方法简便且污染较小。并且利用谷胱甘肽作为还原剂,可使原本实心微米束转变为空心微米束,能够有效地保持电子与离子的传输。通过水热法所得的NiS与Co3O4结合的更牢固。
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公开(公告)号:CN110743596A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911052928.3
申请日:2019-10-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种超细钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳复合材料及制备方法与用途,属于材料制备和光催化的技术领域。本发明通过一种新的溶剂热辅助多元醇还原法制备出钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳(Ru/3DCN)复合材料,以三维多孔氮化碳为主催化剂和基底,乙二醇为还原剂和溶剂,CTAB为表面活性剂,成功将Ru纳米颗粒均匀分散于三维多孔氮化碳纳米片表面,Ru纳米颗粒尺寸为1-2nm,可提供较多活性位点,促进光生电子和空穴的分离,有效避免纳米颗粒团聚,使复合光催化材料具有优异的可见光催化产氢性能,Ru纳米颗粒的负载量为1wt.%时,产氢效率最高可达2945.47umol·h-1·g-1。
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公开(公告)号:CN103990486A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410231420.0
申请日:2014-05-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及光催化材料,特指一种硫化铟/氮化碳复合材料的制备方法。称取g-C3N4粉体溶于纯净水中,超声分散均匀,再加入In(NO3)3·4.5H2O,磁力搅拌至完全溶解后,滴加入配制好的C2H5NS溶液,磁力搅拌后,转移到内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,放入烘箱中,水热反应;清洗、干燥后得到硫化铟/氮化碳复合纳米材料。本方法环保高效、简便易行,制备的In2S3/g-C3N4复合材料在光催化等领域有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN102675022A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210135056.9
申请日:2012-05-04
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明硅基气凝胶制备过程中正己烷的回收利用方法,属于新材料制备技术领域。其中水相萃取法系利用去离子水来去除正己烷中的乙醇,达到提纯正己烷的目的,将一定量的去离子水加入到回收的正己烷母液中,振荡静置,分液后,无水氯化钙法系利用乙醇能与无水氯化钙反应生成常温下稳定的络合物的原理来提纯正己烷,将一定量的无水氯化钙加入到回收的正己烷母液中,振荡、静置、过滤、分液后,在同样的气相条件下检测回收的正己烷的纯度。用上述两种方法提纯的正己烷,纯度均达到99%以上,能够在硅基气凝胶制备过程中得到重复利用,进而降低硅基气凝胶的制备成本。该两种方法具有反应易于控制,工艺流程简便,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN119657227A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411504797.9
申请日:2024-10-27
Applicant: 江苏江科复合新材料有限公司 , 江苏江科石墨烯研究院有限公司 , 江苏大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/72 , B01J31/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种由双金属(钴和铁)沸石咪唑框架衍生的普鲁士蓝类似物复合材料的制备方法及其应用。利用双金属(钴和铁)沸石咪唑框架(CoFex‑ZIF)作为自牺牲模板,在室温下以离子交换策略在CoFex‑ZIF上原位生长钴、铁普鲁士蓝类似物(PBA),随后成功制备CoFex‑ZIF/PBA复合材料并将其与高级氧化技术结合,构建CoFex‑ZIF/PBA/PMS/Vis高级氧化技术体系并用于有机污染物的去除。其中,CoFe2.5‑ZIF/PBA/PMS/Vis体系具有超高的PMS利用效率(71%)和良好的去污活性(速率常数为1.081min‑1),超过了大多数非均相Fenton类高级氧化催化剂。
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