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公开(公告)号:CN114939406B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210296208.7
申请日:2022-03-24
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种Bi2MoO6光催化剂及其制备方法和应用。本发明合成方法简单高效,成本低廉,所制备的Bi2MoO6光催化剂不仅在氧空位处具有电子聚集效应,而且可以吸附二氧化碳,降低反应的活化能;另外Bi烯和带氧空位的Bi2MoO6之间组成的欧姆接触,可以实现近乎零电阻的电荷转移,该催化剂能有效提高载流子的分离和迁移效率,具有良好的光催化二氧化碳还原的性能,有利于实现我国提出的碳达峰和碳中和的战略目标,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113909042A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111325469.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种铝材表面耐磨层涂覆装置,涉及铝材加工技术领域,包括输送台、输送带和涂覆箱,所述输送台上表面设置有用于对铝板进行输送的输送带,所述输送台上设置有涂覆箱,所述涂覆箱内部设置有用于对铝板表面进行耐磨层喷涂的涂覆机构,所述输送带两侧设置有用于对铝板进行矫正的矫正机构,通过矫正机构的设置,使得不需要人工对输送带上的铝板进行摆正,节约了人力,所述输送带一端设置有翻转机构,本发明科学合理,使用安全方便,设置有翻转机构,可以对一面喷涂耐磨层的板材进行自动翻转,免除了人工翻板的工序,使得对于铝板表面的耐磨层喷涂更加的迅速,提高了板材表面耐磨层涂覆的效率。
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公开(公告)号:CN111215632A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010017061.4
申请日:2020-01-08
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明提供一种深度纳米金属粉体制备装置及制备工艺,包括机体,防护机构,卡棒块,金属棒,导线管,电器盒,真空泵,进气管,循环输气管,冷凝刮取机构,导料斜板,收粉机构,机械滚动制备装置和底座;本发明防护机构的设置,可以人为使机体内部空间露出与封闭,对工作实现防护且不会轻易出现松动的现象;卡棒块和刮取机构的设置,实现蒸发冷凝的制备方法,性能突出过程安全稳定,满足工作需要;机械滚动制备装置的设置,与蒸发冷凝过程相互衔接,对纳米粒进行更深度的制备加工从而粉碎成需要的纳米粉体,安全不易损坏;收粉机构的设置,在制备完毕后可一键完成对纳米粉体的收取存放,过程快速安全,不会造成资源浪费,完成最终的工作目的。
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公开(公告)号:CN108359997A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810430648.0
申请日:2018-05-08
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C23F17/00 , C25B11/03 , C25B11/04 , C25F3/12 , C25D3/38 , C25D7/12 , C23C14/18 , C23C14/35 , C23C14/58 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种光解水制氢电池光阳极材料的制备方法,首先以InP晶片为基底,通过电化学阳极刻蚀法和湿法刻蚀制备一维有序InP纳米孔阵列,然后以一维InP纳米孔阵列为模板,通过电化学沉积法将Cu2O纳米颗粒负载于InP纳米孔阵列内,从而构建InP/Cu2O纳米异质结阵列复合结构。本发明巧妙地通过调控电化学刻蚀InP的时间、铜源和络合剂的pH、电沉积时间条件,构筑InP/Cu2O纳米异质结阵列光阳极材料,能够大幅度增加异质结的接触面积,且极大增加电化学反应活性位点,使其具有优异的光生载流子分离能力;反应试剂方便易得,绿色环保;产量和纯度高,所得材料比表面积大,尺寸均匀性好,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN118268043A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410378910.7
申请日:2024-03-29
Applicant: 淮北师范大学
IPC: B01J31/22 , B01J35/39 , B01J37/10 , C01B15/027
Abstract: 本发明提供一种全有机异质结光催化剂及制备方法,所述全有机异质结光催化剂为卟啉基金属有机框架与酚醛树脂异质结光催化剂,其中,卟啉基金属有机框架与酚醛树脂的质量比为(0.05‑4):1。所述制备方法包括:将羧酸配体、金属盐、卟啉配体和有机溶剂加入水热反应釜中,进行超声分散,得到混合物;将所述混合物转移到电烘箱中,加热后冷却至室温,并多次洗涤,再干燥活化后得到卟啉基金属有机框架;将一定量的苯酚配体及所述卟啉基金属有机框架加入到一定体积的溶液中,分散后得到混合溶液;向所述混合溶液中加入甲醛溶液和氨水溶液,保温一段时间,反应结束后将所得沉淀洗涤数次、干燥,即获得全有机异质结光催化剂。
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公开(公告)号:CN108642513A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810572451.0
申请日:2018-06-06
Applicant: 淮北师范大学
CPC classification number: C25B1/04 , C25B1/003 , C25B11/03 , C25B11/04 , C25D3/48 , C25D5/54 , C25D11/02
Abstract: 本发明公开了一种Au@InP纳米孔阵列光阳极材料的制备方法,首先以InP晶片为基底,通过阳极氧化法并结合湿法刻蚀制备一维有序InP纳米孔阵列,然后以一维有序InP纳米孔阵列为模板,通过浸渍电化学沉积法将Au纳米颗粒均匀负载于InP纳米孔阵列内,从而构建Au@InP纳米孔阵列复合结构光电解水光阳极材料。本发明Au@InP纳米孔阵列复合结构能极大的增加异质结的接触面积,同时能大幅增加反应活性位点;具有较高的光电流密度和较低的起始电位以及优异的光生载流子分离能力;操作灵活简单、反应条件温和,成本低廉,所得Au纳米颗粒尺寸均匀性好,易于调控,适合大规模生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114939406A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210296208.7
申请日:2022-03-24
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种Bi2MoO6光催化剂及其制备方法和应用。本发明合成方法简单高效,成本低廉,所制备的Bi2MoO6光催化剂不仅在氧空位处具有电子聚集效应,而且可以吸附二氧化碳,降低反应的活化能;另外Bi烯和带氧空位的Bi2MoO6之间组成的欧姆接触,可以实现近乎零电阻的电荷转移,该催化剂能有效提高载流子的分离和迁移效率,具有良好的光催化二氧化碳还原的性能,有利于实现我国提出的碳达峰和碳中和的战略目标,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108359997B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810430648.0
申请日:2018-05-08
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C23F17/00 , C25B11/03 , C25B11/04 , C25F3/12 , C25D3/38 , C25D7/12 , C23C14/18 , C23C14/35 , C23C14/58 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种光解水制氢电池光阳极材料的制备方法,首先以InP晶片为基底,通过电化学阳极刻蚀法和湿法刻蚀制备一维有序InP纳米孔阵列,然后以一维InP纳米孔阵列为模板,通过电化学沉积法将Cu2O纳米颗粒负载于InP纳米孔阵列内,从而构建InP/Cu2O纳米异质结阵列复合结构。本发明巧妙地通过调控电化学刻蚀InP的时间、铜源和络合剂的pH、电沉积时间条件,构筑InP/Cu2O纳米异质结阵列光阳极材料,能够大幅度增加异质结的接触面积,且极大增加电化学反应活性位点,使其具有优异的光生载流子分离能力;反应试剂方便易得,绿色环保;产量和纯度高,所得材料比表面积大,尺寸均匀性好,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN105435767A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201610000925.5
申请日:2016-01-04
Applicant: 淮北师范大学
CPC classification number: B01J21/18 , B01J35/004 , B01J35/008 , C07C1/02 , C07C9/04
Abstract: 本发明公开了一维碳纳米纤维@TiO2的核壳结构的光催化剂的制备方法,首先利用静电纺丝方法制备碳纳米纤维,而后对碳纳米纤维酸处理,再利用水热法合成碳纳米纤维@TiO2核壳结构,最后进行清洗处理,将利用水热法合成碳纳米纤维@TiO2核壳结构中所得反应物用去离子水充分清洗后,在烘箱中干燥烘干,即制得一维碳纳米纤维@TiO2的核壳结构的光催化剂。本发明利用静电纺丝方法和水热方法制备了一维碳纳米纤维@TiO2的核壳结构的光催化剂,操作简单,重复性可靠,光催化剂的光催化活性较高,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN215970932U
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202122749728.2
申请日:2021-11-10
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本实用新型公开了一种具有耐磨性的铝基底汽车轮毂,包括轮毂本体、稳定耐用机构、保护机构和轴套,所述稳定耐用机构设置在轮毂本体内部的顶端,所述保护机构设置在轮毂本体的外侧,所述稳定耐用机构与轴套相连,所述轮毂本体、胎圈座、轮缘和辐条的材质均为铝合金。本实用新型中,首先保护壳外侧的耐磨层起到了耐磨的作用,同时保护壳内部的保护层避免轮缘受的损伤,进而保护了轮毂本体,同时辐条与轮毂本体内圈连接处形成的两个支脚,可以增加了受力面积使承受的压力被分散,进而不易产生裂纹以及断裂,同时进风口一与进风口二的相互配合,从而可以有效的为辐条进行散热,进而提高了辐条的使用寿命。
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