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公开(公告)号:CN114164453B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202111387623.5
申请日:2021-11-22
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B11/069 , C25B11/075
Abstract: 本发明属于催化剂领域,特别是指一种空心X@MoS2/C亚微米反应器及其制备方法和应用。利用具有独特微结构优势的单分散空心结构MoS2/C,提供X(X=Fe,Co,Ni,Cu,Mn,Cd)原子锚定的硫空位和分子级碳插层的双配位环境,形成具有双锚定微结构的Mo‑Fe‑C活性位点,可控制备出单分散空心结构X@MoS2/C亚微米反应器。制备的材料具有优异的电化学水氧化性能,其中,Fe@MoS2/C亚微米反应器具有Fe基单原子催化剂中最优的水氧化活性,同时在工业浓度的电解液中表现出优异稳定性,该发明涉及的高活性和高稳定性亚微米反应器在实现碳中和的电化学精炼技术领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114192168A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111387633.9
申请日:2021-11-22
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B01J27/051 , B01J21/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于过渡金属材料微结构精准调控领域,涉及一种单分散、分子级碳插层、体型MoS2/C纳米反应器及其合成方法和应用。通过严格控制胶束前期的形成和后期的生长过程、以及梯度调制前驱体的热处理工艺,精准制备出具有分子级碳插层的单分散体型MoS2/C纳米反应器:制备的纳米反应器具有单分散、粒径均匀、壁厚可调、核大小可调、富硫空位的特点。有限元模拟分析表明:不同几何构型的材料具有差异的介观流体传质行为,包括流体流速和压力场分布,这将直接决定材料的催化动力学过程,所制备的纳米反应器也由此展现出不同的电催化水氧化性能,该纳米反应器可作为非碳基催化剂宿主,用于制备高活性和高稳定性的单原子和多原子催化剂。
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公开(公告)号:CN113600216A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202111063127.4
申请日:2021-09-10
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B01J27/186 , B01J27/06 , C02F1/30
Abstract: 本发明公开了一种碳布负载磷酸铋/卤氧化铋的花状光催化剂的制备方法,先通过水热法制备碳布负载BiPO4的复合材料CC/BiPO4,然后再经过醇热法在CC/BiPO4上生长BiOX,最后水洗得到碳布负载BiPO4/BiOX三维花状光催化剂CC/BiPO4/BiOX,所述X=Cl、Br、I。本发明将BiPO4/BiOX三维花状光催化剂负载在碳布上一方面扩展了BiPO4催化剂的光吸收范围,抑制光生电子‑空穴对的复合,提高材料对有机物的吸附性能,获得比浸取法制备的碳布负载的非花状BiPO4/BiOX复合光催化剂效率高的催化材料,另一方面有效解决了铋化物粉末存在的分离困难和可能的二次污染等问题,利于回收循环利用,达到实际推广应用的目的。
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公开(公告)号:CN112121520A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011088644.2
申请日:2020-10-13
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B01D35/18 , B01D29/085 , B01L7/00
Abstract: 本发明公开了一种实验室低真空‑冷却水循环系统,包括储水槽、泵、真空管路、循环水管路。所述泵的进水管路深入到储水槽底部,泵的出水端分为三路,一路作为冷却水,经操作台面上水龙头连接待冷却装置,回到储水槽,实现冷却水循环;另两路作为真空系统,分别连接真空瓶,真空瓶位于储水槽内,真空瓶的真空抽气端依次连接操作台面上的真空表、吸收装置、待抽真空系统。该系统能够同时实现低真空和冷却水循环两大实验功能,省去了冷却水循环系统的流体输送装置,极大的降低了设备费用和设备占用空间,易于操作。
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公开(公告)号:CN120044093A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510249187.7
申请日:2025-03-04
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺复合铋膜玻碳电极及其制备方法和应用。其制备方法为:在玻碳电极的表面原位生成氨基多酸掺杂的一维聚苯胺材料PANI/GCE,然后在醇溶液中在其表面进一步原位还原硝酸铋得到聚苯胺复合铋膜玻碳电极Bi/PANI/GCE。本发明可以大大提高电极对重金属离子的响应性能,对Cr(VI)和Cu(II)等微量重金属离子表现出良好的检测灵敏度与电极稳定性,实现了对液体中微量重金属离子的快速检测。本发明的铋膜制备工艺简单,在醇液中原位还原硝酸铋的方法与预镀铋膜法和同位镀铋法制备铋膜的方法相比,可以有效避免酸性低pH电解质溶液的使用,降低电极材料的侵蚀,提高电极的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119505696A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411673890.2
申请日:2024-11-21
Applicant: 中国水利水电第十一工程局有限公司 , 郑州轻大产业技术研究院有限公司 , 郑州轻工业大学
IPC: C09D183/04 , C09D5/16 , C09D7/62
Abstract: 本发明涉及有机硅涂层技术领域,具体涉及一种纳米二氧化硅复合有机硅涂层的制备方法。本发明的纳米二氧化硅复合有机硅涂层的制备方法包括以下步骤:将二氧化硅纳米粒子、丙烯酰氧基烷基烷氧基硅烷、含氟丙烯酸酯在氧化还原体系下进行乳液聚合,得到改性纳米粒子乳液;然后与有机硅树脂、偶联剂、交联剂和催化剂混合,交联固化得到有机硅涂层。通过乳液聚合在纳米二氧化硅表面接枝了不饱和烷氧基硅烷和含氟丙烯酸酯的共聚物,氧化还原体系中的烷氧基硅烷水解交联将聚合后含丙烯酸的链段连接为网络,实现二氧化硅的氟硅改性以提高其分散性,该种改性纳米二氧化硅引入有机硅涂层能够提高其双疏性,在降低涂层表面能的同时,实现力学性能的提高。
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公开(公告)号:CN119044255A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411158724.9
申请日:2024-08-22
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测氢气的Pd负载一维WO3‑SnO2纳米线异质结、制备方法及应用,该纳米线通过液相还原法成功合成,将有机酸和锡化合物溶于混合溶剂中,在室温搅拌下,得到锡酸盐前驱体;然后将前驱体与钨化合物在有机溶剂中搅拌,离心干燥后得到的样品在空气气氛中热还原得到一维WO3‑SnO2纳米线异质结,最后钯颗粒在还原剂的作用下附着在一维WO3‑SnO2纳米线异质结上即得Pd负载一维WO3‑SnO2纳米线异质结。本发明制备的样品提高了对氢气的选择性以及稳定性,工作温度为90℃时对氢气有较好的选择性和优异的稳定性,并且对50 ppm氢气的灵敏度达到235.52。
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公开(公告)号:CN118026266A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410278697.2
申请日:2024-03-12
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种双锥形三氧化钨(钼)粉体及其制备方法和应用,在制备过程中,通过调控丙三醇和草酸的浓度,调节了反应溶液的黏性,抑制了三氧化钨(钼)粉体(001)晶面和(110)晶面的生长,可控制备出高度暴露(100)晶面的单分散双锥形三氧化钨(钼)粉体。该粉体具有较高的比表面积和特定的暴露晶面,可实现痕量氢气的快速检测。本发明制备的双锥形三氧化钨(钼)粉体作为敏感材料制成氢气传感器,在100℃对100ppb的H2表现出高响应值(96),响应时间为3s;在低浓度下具有较快的响应时间。该双锥形材料制成的传感器远优于目前报道同类别氢气传感器,有望推动氢气传感器在加氢站和新能源汽车领域的应用。
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公开(公告)号:CN117886323A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410075224.2
申请日:2024-01-18
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01B32/949 , C01G39/02 , G01N27/00
Abstract: 本发明提出了一种Mo2C/MoO3片状异质结构气敏材料及其制备方法和应用。本发明制备工艺简单,成本低,通过有机胺插层块状MoO3,得到MoO3纳米片。通过在惰性气氛中高温碳化得到Mo2C纳米片,所得到Mo2C纳米片通过在空气中退火处理得到片状Mo2C/MoO3异质结构。碳化钼具有近似贵金属Pt的较宽d轨道结构,表现出与Pt类似的催化性能,其催化性能有利于传感反应的进行,并且碳化钼具有很好的导电性,有利于传感过程中的电子传输,从而提高了MoO3气敏材料对三乙胺的气敏性能,对三乙胺具有超高的响应(Ra/Rg=551,50 ppm,110℃)和优异的重复性与选择性,可用于高灵敏检测三乙胺。
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公开(公告)号:CN113479887B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110788991.4
申请日:2021-07-13
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01B32/921
Abstract: 本发明公开了一种高热稳定MXene材料Ti3C2的制备方法,具体为:(1)取ti3c2加入DMSO溶液中,再加入三聚氰胺,超声,搅拌过滤,真空干燥得到Ti3C2/三聚氰胺复合材料;(2)将干燥后得到的Ti3C2/三聚氰胺复合材料在管式炉氩气氛围下进行煅烧得到高热稳定MXene材料Ti3C2。本发明通过加入三聚氰胺成功制备了一种高热稳定Ti3C2材料,在高温煅烧时仍然不被氧化,具有操作简单,反应条件易控,高效等特点。本发明制得的高热稳定MXene材料Ti3C2在储能材料、传感器和催化剂等领域皆具有潜在的应用价值。
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