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公开(公告)号:CN115893370B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202211597412.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/336 , C01B32/354 , H01M4/88 , H01M12/08 , H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种铁基氮掺杂多孔碳材料的普适性制备方法,属于铁基氮掺杂多孔碳材料的制备及其应用领域,包括以下步骤:(1)前驱体合成:以含碳有机大分子作为碳源,含氮有机小分子作为氮源,并引入造孔剂,再向其中加入含铁盐溶液引入铁源,充分搅拌后加入酸性引发剂,干燥后得到前驱体A;(2)热处理;(3)造孔:将上一步制备的产物用含氟的刻蚀剂在一定条件下进行刻蚀处理;(4)活化。本发明实现了铁基氮改性碳结构单原子位点功能材料的宏量制备,且同时能实现不同热解温度、不同金属添加量和不同孔径的多重调控。此外,本方法具有普适性好、可控性强、简单易行、可靠性高、等优势,有望实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN116283758A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310336143.9
申请日:2023-03-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C07D215/08 , B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种喹啉合成N‑甲酰基四氢喹啉的方法及产品,属于化学化工技术领域。具体为:将N2通入CoPd/B‑g‑C3N4催化剂中,然后加入喹啉、甲酸和水进行二次反应,反应结束后去除所述CoPd/B‑g‑C3N4催化剂,即可得到所述N‑甲酰基四氢喹啉。并且本发明提供了一种采用该方法合成的N‑甲酰基四氢喹啉。本发明的合成方法简单高效,可显著降低反应温度,并且无需高压反应,实现温和条件下合成高选择性N‑甲酰基四氢喹啉,可被广泛地用于工业应用。
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公开(公告)号:CN115893370A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211597412.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/336 , C01B32/354 , H01M4/88 , H01M12/08 , H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种铁基氮掺杂多孔碳材料的普适性制备方法,属于铁基氮掺杂多孔碳材料的制备及其应用领域,包括以下步骤:(1)前驱体合成:以含碳有机大分子作为碳源,含氮有机小分子作为氮源,并引入造孔剂,再向其中加入含铁盐溶液引入铁源,充分搅拌后加入酸性引发剂,干燥后得到前驱体A;(2)热处理;(3)造孔:将上一步制备的产物用含氟的刻蚀剂在一定条件下进行刻蚀处理;(4)活化。本发明实现了铁基氮改性碳结构单原子位点功能材料的宏量制备,且同时能实现不同热解温度、不同金属添加量和不同孔径的多重调控。此外,本方法具有普适性好、可控性强、简单易行、可靠性高、等优势,有望实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN109988072B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910386021.4
申请日:2019-05-09
Applicant: 安徽工业大学科技园有限公司
IPC: C07C213/08 , C07C213/10 , C07C217/08
Abstract: 本发明公开了一种2'‑氧基二乙胺的合成方法及其产品,属于化合物制备领域,该方法以二氯二乙醚为起始原料,先与邻苯二甲酰亚胺钾在第一有机溶剂中加热反应生成2,2'‑二邻苯二甲酰亚胺基二乙醚,将其纯化后与水合肼在第二有机溶剂中加热回流反应生成粗品2'‑氧基二乙胺,将粗品2'‑氧基二乙胺提纯后即得纯品2'‑氧基二乙胺;该方法制备的产品收率高、纯度高,可控性较强;得到的产品纯度比常规方法有较大提高。
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公开(公告)号:CN114192181A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111665824.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/28 , B01J35/10 , C07F7/18 , C25B1/23 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供的一种单原子铜/硼双位点多功能催化剂及制备方法和应用,以铜盐为金属源、氰氨类化合物为氮源、有机酸用于壳聚糖的溶解剂、可溶性硼盐为硼源、壳聚糖作为碳源,二氧化硅与冷冻后的冰为双模板,采用热解‑刻蚀‑活化策略,成功制备了具有多级孔道结构的铜/硼双位点催化剂材料。该催化剂具有多级孔道结构,为催化反应的进行提供丰富的传质通道,进而实现高效的催化性能。此外,该催化剂还可以用于二氧化碳的还原制备合成气。与现有技术相比,本发明制备的单原子铜/硼双位点多功能催化剂材料方法简单、可靠,生产成本低、流程短、设备要求不高,易于放大实验且可实现工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN113004662A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110213804.X
申请日:2021-02-25
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及气体传感器技术领域,具体涉及一种PEDOT:PSS/ZIF‑8气敏材料、气敏元件、制备方法及应用,将ZIF‑8溶于超纯水中,超声分散均匀后继续加入EDOT单体和PSS,搅拌后加入引发剂APS,继续搅拌后得到溶液即为PEDOT:PSS/ZIF‑8复合材料,将所得到的PEDOT:PSS/ZIF‑8滴涂于柔性叉指电极上,干燥后并与12kΩ定值电阻、2节干电池串联成闭合回路,接入电压表并与定值电阻并联,即得PEDOT:PSS/ZIF‑8气体传感器;这种EDOT:PSS/ZIF‑8气敏材料、气敏元件的制备方法,解决了如何将ZIF‑8及其复合材料用于气体传感的问题,所制得的气敏材料选择性高,气体响应性好,可用于检测环境中的NH3浓度。
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公开(公告)号:CN108101833B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201711365474.6
申请日:2017-12-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C07D209/86 , B01J23/89 , B01J37/02 , B01J37/16
Abstract: 本发明公开了用RuCo/N‑CNTs催化剂催化合成9‑乙基八氢咔唑的方法,属于化学化工技术领域。本发明将制备好的RuCo/N‑CNTs催化剂和9‑乙基咔唑置于高压反应釜中,将反应釜升至一定温度,反应釜中通入氢气,搅拌反应一定时间制得9‑乙基八氢咔唑。所述RuCo/N‑CNTs催化剂是采用Ru、Co和去离子水按照一定摩尔比配置,将载体N‑CNTs加入上述溶液中,向混合液中添加还原剂,经过滤、干燥后制得。本发明制备的RuCo/N‑CNTs催化剂具有较高的活性和选择性,使用该催化剂进行9‑乙基咔唑加氢合成9‑乙基八氢咔唑反应,其选择性高达83.4%以上,收率为81.2%以上。
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公开(公告)号:CN105709782B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610132670.8
申请日:2016-03-09
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/10 , A62D3/17 , A62D3/176 , A62D101/26 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开了种Ag/AgBr/BiOCl‐(001)纳米复合材料的制备方法及其应用,属于光催化剂领域。该复合材料的活性组分是Ag/AgBr/BiOCl‐(001),特点是利用晶体表面工程技术和表面等离子体共振效应相结合,将Ag/AgBr胶体球和暴露(001)面的BiOCl纳米片(BiOCl‐(001))相复合,制备三组分复合光催化剂Ag/AgBr/BiOCl‐(001)。其制备方法是:以乙二醇为溶剂,称取定量的PVP和CTAB放入圆底烧瓶中,在定温度下,充分搅拌,使其充分溶解,加入适量BiOCl‐(001),恒温搅拌,然后缓慢加入适量的乙二醇的Ag(NO)溶液,并于155℃度下反应15min,冷却、洗涤、干燥即得到目标产物。本发明制备的Ag/AgBr/BiOCl‐(001)纳米复合材料可作为光催化剂用于降解甲基橙的反应,具有良好的催化效果以及稳定性。
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公开(公告)号:CN105562040B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610021421.1
申请日:2016-01-11
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了种BiOCl‑(001)/GO纳米复合光催化剂的制备及应用,属于光催化剂领域。该复合光催化剂的活性组分是BiOCl‑(001)/GO,特点是利用晶体表面工程技术和电子抽出效应相结合,将GO和暴露(001)面的BiOCl单晶纳米片相复合,制备纳米复合光催化剂BiOCl‑(001)/GO;其制备方法是:将NaCl和油酸钠放入圆底烧瓶中,加入去离子水,充分搅拌,使油酸钠和NaCl充分溶解,加入石墨烯,恒温搅拌,然后缓慢加入Bi(NO),反应定时间后冷却、洗涤、干燥即得到目标产物。本发明制备的纳米复合光催化剂可用于降解甲基橙的反应,具有良好的催化效果以及稳定性。
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公开(公告)号:CN119009177A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411103504.6
申请日:2024-08-13
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水系锌离子电池中负极改性材料的制备方法,属于水系锌离子电池技术领域。该方法通过处理尿素制备出了g‑C3N4材料,进一步的将g‑C3N4与葡萄糖复合制备出g‑C3N4@G前驱体,作为NC的载体材料再进一步的与Sn金属复合,最终制备出的材料均匀涂抹于锌片表面,能够有效抑制锌枝晶生长,延长锌离子电池的循环寿命。本发明制得的材料具有安全性高、成本低等优势,可制备出具有优良电化学性能和高稳定性的负极保护涂层,对推进水系锌离子电池的发展具有重大意义。
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