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公开(公告)号:CN103771402A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310747304.X
申请日:2013-12-30
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明属于碳材料制备技术领域,公开了一种基于液相剥离法及水热法的制备石墨烯的方法。一种制备石墨烯的方法,包括如下步骤:将石墨粉末和水加入反应釜中;密闭后进行搅拌并加热,加热至反应温度后恒温持续搅拌反应;反应结束后冷却,将反应釜内的混合溶液取出进行离心分离,下层固体为未反应完的石墨粉末,上层液体即为石墨烯分散液;取石墨烯分散液进行离心分离,所得固体物即为石墨烯。本发明采用水作为溶剂,克服了采用有机溶剂沸点高、有毒性且难去除或者汉森溶解度参数不满足石墨烯溶解度参数导致分散液的浓度较低的不足;制备的石墨烯产率高,缺陷极少,含氧量极低,保持了石墨原有的电学性质。
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公开(公告)号:CN103333716A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310265066.9
申请日:2013-06-28
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明提供一种以污泥为原料制备富氢燃气的方法和产品,其特征在于将剩余污泥输送至隔绝空气的密闭反应器中,密闭反应器保持在水热条件下(温度为200-500℃、压力为8-30MPa),反应一段时间,产生的富氢燃气(氢气含量30%-70%)连通气液分离器,将富氢燃气输入储气罐储存。通过开启反应器输入阀与输出阀,将反应器中反应后的无机盐、污泥碳、有机液排入脱盐器,实现固液分离,固体组分输入碳化室进行碳化得到无污染、有肥效的污泥碳。相比现有工艺如堆肥、厌氧消化、干化、焚烧等工艺,本发明具有工艺简单、无需对污泥进行成本高的干化脱水处理,去除臭味,杀死寄生虫卵,同时能得到富氢燃气,实现了污泥资源化、能源化的综合利用等优点。
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公开(公告)号:CN119409998A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411315435.5
申请日:2024-09-20
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种保鲜膜及其制备方法和应用,其中,制备方法阿包括:制备抗坏血酸碳量子点;制备壳聚糖的乙酸溶液;所述抗坏血酸碳量子点和壳聚糖的乙酸溶液混合,得到成膜液,所述成膜液干燥形成保鲜膜。本申请所制备的保鲜膜用于水果保鲜,能够抑制水果中霉菌生长,降低水果的失重率,减缓水果中可溶性固形物的降低,实现较好的水果保鲜功效。
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公开(公告)号:CN118125421A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410166287.9
申请日:2024-02-05
Applicant: 华南农业大学 , 高州市燊荔农业科技有限公司
IPC: C01B32/15 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , C11D3/48 , C11D3/12 , A23B7/157 , A61K8/19 , A61Q19/00 , A61Q17/00 , A61Q19/08 , A61K33/44 , A61P31/04 , A61P39/06 , B82Y5/00
Abstract: 本发明属于生物质纳米材料制备与应用技术领域,公开了一种兼有抗菌及抗氧化活性的荔枝壳基碳点及其制备方法和应用。该方法是将干燥粉碎后的荔枝壳通过一步水热法制备碳点,该荔枝壳基碳点表面富含大量的酚轻基、醇和醛的官能团等结构,使得该碳点具有较强抗氧化性,同时,该碳点的抗菌活性也极佳,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有良好抗菌效果,在灰霉菌中也体现出抗菌效果,该碳点还具有良好的时间、pH值和盐稳定性,实验证明该碳点可以被整合到食品包装或涂层中,通过其独特的抗菌和抗氧化特性,提高草莓保鲜的效率和效果。其制作过程简单,将加工废弃物再次利用,绿色环保。该荔枝壳基碳点还可应用于制备抑菌洗护产品、医疗医用、食品保鲜。
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公开(公告)号:CN111099573B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201911166264.3
申请日:2019-11-25
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/914 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种用于高倍率锂离子电池存储的碳化铁/氮掺杂中空碳微管及其制备方法和应用。该方法包括步骤:将油渣类衍生物置于盐酸溶液中搅拌混合;再置于反应釜中水热,用去离子水和乙醇洗涤水热产物,再干燥;然后再和钾源、铁源及氮源的物质进行混合,在氮气保护的管式炉中煅烧,随炉冷却至室温;最后用稀盐酸和去离子水洗涤活化样品,再干燥,得到碳化铁/氮掺杂中空碳微管。本发明方法制备工艺简单,条件温和,适合规模化工业生产;将块状油渣类衍生物可控制备为中空碳微管材料,且具备良好的电化学性能,具备高的倍率性能且在高负载量条件下表现出高的面容量。
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公开(公告)号:CN110405200B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201910525824.3
申请日:2019-06-18
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用。制备方法为:在合成贵金属@SiO2核壳纳米球的基础上,利用表面改性、乳液聚合反应,制备得到多核壳结构贵金属@SiO2@聚氯甲基苯乙烯复合纳米球,随后用聚氯甲基苯乙烯的亚甲基可进行自交联反应的特点,在无序额外添加交联剂的条件下,便可在壳层内部构筑了丰富的微孔网络结构,得益于聚氯甲基苯乙烯壳层的刚性结构,经过高温炭化和HF刻蚀处理后,即得到蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料。本发明可用作高活性的对硝基苯酚还原催化剂材料、高容量的锂硫电池限制硫纳米炭载体材料、高性能的甲醛吸附材料和生物抗菌材料。
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公开(公告)号:CN110078069A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910245007.2
申请日:2019-03-28
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01M4/583 , H01M10/054 , B01J20/20 , B01D53/02 , B01J21/18 , B01J35/10
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种高比表面积层次孔炭材料及其低碱量活化制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将生物质剪碎,烘干,然后浸渍于碱性溶液中,碱性溶液中的碱与生物质的质量比为0.05~1;超声混合形成均匀的混合物,并冷冻干燥;在一定气体气氛和温和温度条件下,对所得产物进行碳化;用酸溶液去除碳化产物中的无机物后得到高比表面积层次孔炭材料。所得炭材料的BET比表面积可高达1400-3500m2·g-1。将获得的碳材料用于能源存储、气体吸附和催化等领域都具有良好的性能,如作为锌离子超级电容器时,比容量可以达到363mAh·g-1,循环1100圈后,容量保持率仍可以达到96%。
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公开(公告)号:CN106566536A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610952367.2
申请日:2016-10-27
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: C09K11/025 , C09K11/655 , C09K11/7728
Abstract: 本发明属于农业转光技术领域,公开了一种红蓝双发射复合转光材料及其制备方法和应用。本发明的材料包括基质和发光材料,所述的基质包括无机氧化物和高分子材料中的至少一种;所述的无机氧化物包括二氧化硅、二氧化钛和氧化铝中的至少一种;所述的高分子材料包括纤维素、淀粉、甲壳素和壳聚糖及其衍生物中的至少一种;所述的发光材料为碳点,或碳点和荧光粉。本发明材料利用红光碳点和蓝光碳点将太阳光中的紫外光和一部分有用的绿光转换成对植物生长有用的红光和蓝光,且通过基质与发光材料的复合作用,既充分利用了现有的资源,降低了生产成本,避免了发光材料由于团聚所引起的荧光猝灭,且在传统光学薄膜的基础上赋予了基质材料的新特质。
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公开(公告)号:CN105112044B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510477647.8
申请日:2015-08-06
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 本发明属于复合功能材料领域,公开了一种荧光碳量子点复合发光材料及其制备方法与在LED上的应用。本发明的荧光碳量子点复合发光材料主要由以下方法制备得到:(1)将有机硅烷化合物预热搅拌,再加入有机酸,反应,冷却,得硅烷功能化荧光碳量子点溶液;(2)称取硅烷功能化荧光碳量子点溶液,加入无水乙醇,加酸调节至pH=4.0~7.0,随后加入硅酸酯溶液搅拌,再加入荧光粉,反应,干燥,研磨,得所需荧光碳量子点复合发光材料。通过荧光碳量子点与无机荧光粉不同浓度的掺杂,得到了从红‑紫到浅绿‑蓝范围内发光可调的荧光碳量子点复合发光材料。当在375nm紫外芯片的激发下,能成功获得白光,可很好的应用在LED上。
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公开(公告)号:CN104830327B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510230398.2
申请日:2015-05-07
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于荧光纳米材料复合技术领域,公开了一种CDs/SiO2复合荧光纳米材料及其一步制备法。该方法为溶剂热法,包括以下步骤:将柠檬酸钠和硅烷偶联剂混合,加热反应,得到悬浊液,离心,过滤,得到CDs/SiO2复合荧光纳米材料。本发明利用柠檬酸钠和硅烷偶联剂直接反应,无需后续强酸或表面钝化剂处理,即可一步快速获得复合荧光纳米材料固体粉末,原料简单易得,价格低廉,反应条件温和,产率高,达到90%以上,解决了现有碳量子点及其复合物制备因工艺和原料的限制而无法规模化生产的问题,制备得到的CDs/SiO2复合荧光纳米材料稳定性好,不潮解,且光稳定性佳,可应用于光电装置、光催化、生物传感器及农用等领域。
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