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公开(公告)号:CN103816900A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410102106.2
申请日:2014-03-19
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/26
Abstract: 本发明公开了一种金属氧化物/TiO2纳米催化剂及其制备方法。该方法为以金属有机化合物为模板,然后经引入钛源、钛源水解、去除模板步骤,制得金属氧化物/TiO2纳米催化剂。所述的金属有机化合物为CuBTC、MIL-101(Cr)或MIL-101(Fe)中的一种,所述的钛源为异丙醇钛或钛酸丁酯。将金属有机化合物作为一种模板剂引入,其优点在于制备方便,简单易得,并且在后期易于除掉。其中,最为关键的是模板的孔径可以通过改变配体的种类和个数灵活调整,从而可以制备不同孔径的具有金属有机化合物互补结构的高比表面TiO2材料。经本发明方法制得的TiO2具有更优的结构,更大的比表面积,可以实现其在多领域应用的突破。
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公开(公告)号:CN104391137A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410700392.2
申请日:2014-11-28
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种新型同步微区电化学成像和温度成像系统及其方法,该系统包括:XYZ三维移动平台、热电偶微探针、多路差分输入温度采集电路、主控处理器、电位控制电路和供电电源;该方法包括:通过主控处理器执行电化学成像指令,控制热电偶微探针移动,获取电化学信号;同时通过热电偶微探针测得热电动势信号,将该信号通过多路差分输入温度采集电路转换输出至主控处理器;主控处理器结合同步获取的该微区基底的电化学信号和温度信号,完成同步微区电化学成像和温度成像。本发明提出的一种新型同步微区电化学成像和温度成像系统及其方法能够同步、实时、快速地对微区温度信号和电化学信号进行获取,完成同步微区电化学成像和温度成像。
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公开(公告)号:CN104391137B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410700392.2
申请日:2014-11-28
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种新型同步微区电化学成像和温度成像系统及其方法,该系统包括:XYZ三维移动平台、热电偶微探针、多路差分输入温度采集电路、主控处理器、电位控制电路和供电电源;该方法包括:通过主控处理器执行电化学成像指令,控制热电偶微探针移动,获取电化学信号;同时通过热电偶微探针测得热电动势信号,将该信号通过多路差分输入温度采集电路转换输出至主控处理器;主控处理器结合同步获取的该微区基底的电化学信号和温度信号,完成同步微区电化学成像和温度成像。本发明提出的一种新型同步微区电化学成像和温度成像系统及其方法能够同步、实时、快速地对微区温度信号和电化学信号进行获取,完成同步微区电化学成像和温度
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公开(公告)号:CN103816900B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410102106.2
申请日:2014-03-19
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/26
Abstract: 本发明公开了一种金属氧化物/TiO2纳米催化剂及其制备方法。该方法为以金属有机化合物为模板,然后经引入钛源、钛源水解、去除模板步骤,制得金属氧化物/TiO2纳米催化剂。所述的金属有机化合物为CuBTC、MIL-101(Cr)或MIL-101(Fe)中的一种,所述的钛源为异丙醇钛或钛酸丁酯。将金属有机化合物作为一种模板剂引入,其优点在于制备方便,简单易得,并且在后期易于除掉。其中,最为关键的是模板的孔径可以通过改变配体的种类和个数灵活调整,从而可以制备不同孔径的具有金属有机化合物互补结构的高比表面TiO2材料。经本发明方法制得的TiO2具有更优的结构,更大的比表面积,可以实现其在多领域应用的突破。
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