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公开(公告)号:CN108722444A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810563866.1
申请日:2018-06-04
Applicant: 台州学院
IPC: B01J27/057
CPC classification number: B01J27/0573 , B01J35/004 , B01J35/1004
Abstract: 本发明涉及环境处理技术,尤其涉及多孔Cu2-xSe光催化剂及制备方法,该制备方法为:溶剂热法制备多孔Cu2-xSe薄片。本发明用乙二胺作为溶剂,能够促进Se的溶解,利于多孔状的形成,从而提高比表面积。在可见光激发下,多孔Cu2-xSe薄片在30分钟内将有机物完全降解,且经过4次循环后其光催化性能稳定。
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公开(公告)号:CN105170596A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510517780.1
申请日:2015-08-23
Abstract: 本发明涉及自动化技术领域,尤其涉及一种分片式自动插片方法及控制器,该方法包括设备准备、复位检查、上料、自动插片、洗篮走位步骤。该控制器包括可编程控制器,可编程控制器电连接有限位开关、电磁阀、继电器、步进驱动器,限位开关分别检测推片气缸的左极限位和右极限位、插片气缸的上极限和下极限位。本发明采用装插机构和洗篮平移机构配合动作,装插机构设置两套,可同时装片、分片、插片,提高了生产效率;机构简单实用,其通用性好;整个装置自动程度高,可节约人工成本。
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公开(公告)号:CN113559841B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110928028.1
申请日:2021-08-12
Applicant: 台州学院
IPC: B01J21/18 , B01J23/22 , B01J23/72 , B01J23/847 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种纳米CuO/GO/BiVO4多相异质结光催化剂、其制备方法及应用。本发明的制备方法包括:将CuO和氧化石墨烯(GO)负载到BiVO4表面,即制备了所述光催化剂,该光催化剂是一种环保光催化材料。本发明的多相异质结光催化剂具有优良的光催化活性,对紫外光和可见光等均能较好的吸收,且制备工艺简单,具有较好的工业应用前景,例如应用于以罗丹明B为主要污染物的废水处理中效果较好。
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公开(公告)号:CN115369441A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210970783.0
申请日:2022-08-13
Applicant: 台州学院
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C01B25/08
Abstract: 本发明公开了一种纳米花状的钒镍磷化物,具有纳米花形貌,纳米花花瓣的长度为600至900纳米,纳米花花瓣的宽度为100至400纳米,具有优异的电催化析氢性能。本发明还公开了一种制备所述钒镍磷化物的方法,包括截取碳布、清洗干燥、水热处理、磷化处理等步骤。
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公开(公告)号:CN114182285B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111588578.X
申请日:2021-12-23
Applicant: 台州学院
IPC: C25B11/081 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种带有相间分布空位的Pt纳米颗粒,存在Pt原子肖特基缺陷,缺陷以间隔的方式分布;本发明还公开了一种制备所述带有相间分布空位的Pt纳米颗粒的方法。
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公开(公告)号:CN114590844A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210477271.0
申请日:2022-05-04
Applicant: 台州学院
IPC: C01G51/04 , C01B25/08 , B82Y30/00 , C25B1/04 , C25B11/065 , C25B11/056 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种介孔Co3O4/CoO/CoP化合物,具有纳米管状形貌;本发明还公开了一种制备所述介孔Co3O4/CoO/CoP化合物的方法。本发明还公开了一种制备所述介孔Co3O4/CoO/CoP的方法,包括前驱体制备、水热反应、旋转蒸发处理、磷化处理等步骤。
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公开(公告)号:CN109309223B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811202315.9
申请日:2018-10-16
Applicant: 台州学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Co3O4/Pd纳米复合电极材料及其制备方法,该方法为:将NH4HCO3溶液加入到Co(NO3)2溶液中进行沉淀反应制备前驱体,并将其在空气中煅烧制得Co3O4材料,其颗粒经粗化处理后,超声分散到胶体Pd液中,得到Co3O4/Pd纳米复合电极材料,其中Pd颗粒为高分散超细纳米颗粒,均匀修饰在Co3O4颗粒表面。该材料用于锂离子电池负极材料时,能有效提高材料的首次库仑效率。
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