一种由MXene衍生的SrTiO3基光催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN115582111B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211340101.4

    申请日:2022-10-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种由MXene衍生的SrTiO3基光催化剂及其应用,涉及光催化材料领域,是以Ti基MXene材料为Ti源,在其表面原位衍生SrTiO3得到的。本发明引入了比表面积较大的二维材料MXene作为Ti源,在其表面原位衍生SrTiO3,一方面使MXene作为助催化剂与SrTiO3紧密接触,促进载流子分离;另一方面MXene较大的比表面积不仅为SrTiO3的生长提供了有利的平台,而且可以使SrTiO3形成有序结构,暴露更多活性位点,提高光催化活性。该SrTiO3基光催化剂制备条件温和,比表面积较大,催化活性位点多,形貌规则,具有高效光催化全解水性能。

    一种纤维状α型或石钟乳状δ型二氧化锰及其低温制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116605911A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310665073.1

    申请日:2023-06-07

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种纤维状α型或石钟乳状δ型二氧化锰及其低温制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:配置硫酸锰溶液,搅拌、70~90℃水浴加热,将高锰酸钾溶液滴加入硫酸锰溶液中,滴加结束后,在60~90℃下反应60~90min,得到反应溶液;将反应溶液进行固液分离,将所得固相进行洗涤,将固相在50~70℃下烘干6~12h得到δ型二氧化锰,在50~70℃下烘干84~120h得到α型二氧化锰;所述纤维状α型二氧化锰在1Ag‑1的电流密度下获得343Fg‑1的比电容;所述石钟乳状δ型二氧化锰在1Ag‑1的电流密度下获得586Fg‑1的比电容;所得产品可以用作超级电容、催化剂等。

    一种光催化材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN111408360A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010170093.8

    申请日:2020-03-12

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种光催化材料的制备方法,包括如下步骤:以钛网作为阳极,铂片作为阴极,电解液为含有氟离子的溶液,进行两次阳极氧化处理,然后取阳极氧化后的钛网清洗,干燥,退火,然后进行氢化处理得到光催化材料。本发明还公开了一种光催化材料,按照上述光催化材料的制备方法制得。本发明还分开了上述光催化材料在降解挥发性污染物中的应用。本发明在TiO2表面引入Ti3+和氧空位VOs,Ti3+和VOs的协同作用促进了水的解离吸附,选择性的生成了孤立羟基自由基;且本发明具有更大的比表面积、较高的吸附能力和受光结构,能够响应可见光,从而实现了高效降解挥发性污染物的性能。

    一种在线烟气分析设备
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114609315A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210258028.X

    申请日:2022-03-16

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种在线烟气分析设备,包括点烟系统,所述点烟系统通过进样系统连接有分析系统,分析系统连接有数据采集系统;所述点烟系统包括封闭的燃烧室,燃烧室的顶部和底部依次设有与其连通的接气管一和接气管二,燃烧室上还可拆装连接有点烟单元,点烟单元的下方设有一收集管,收集管通过支管一延伸至燃烧室外与支管二连接。本发明将待分析香烟样品放入点烟单元内,通过接气管二将外接气体引入燃烧室内,使燃烧室内形成特定分析气氛,通过收集管收集到烟气存储单元;在烟气存储单元和进样系统之间设置阀三,能够调控进出气,并且接口端的密封垫片能够确保系统的密闭性。

    一种钝化保护半导体玻璃粉、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113548803A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110823152.1

    申请日:2021-07-20

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明研发了一种钝化保护半导体玻璃粉的制备方法,并且该玻璃粉能够用于防止半导体氧化,防止酸、碱和光腐蚀半导体等。本发明制备出的无铅低熔点玻璃粉,能够通过溶胶‑凝胶法进行合成,并且在空气气氛下煅烧形成具有粘附性能强的玻璃态致密层。在溶胶‑凝胶过程中通过引入助剂能够进一步改善玻璃粉的玻璃化转变温度。本发明通过采用溶胶‑凝胶法合成R‑Al2O3‑B2O3‑SiO2‑Bi2O3玻璃粉,为钝化保护半导体材料提供了一种新的思路。

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