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公开(公告)号:CN106824271A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710119934.0
申请日:2017-03-02
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种PVDF‐Ag/AgBr/g‐C3N4‐BiOCl(001)复合膜的制备方法,属于光催化剂技术领域。该复合膜活性组分是Ag/AgBr/g‐C3N4和BiOCl(001),其结构是Ag/AgBr/g‐C3N4和BiOCl(001)分布在PVDF基体当中。本发明先用BiOCl(001)掺杂PVDF,然后在引入Ag/AgBr/g‐C3N4纳米复合材料,利用贵金属的SPR效应和晶面工程技术相结合,优化了光生电子的分离和传输,从而提高了催化活性。对于降解MO的反应,当用该复合膜为光催化剂时,30W LED灯作为光源,照射时间为120min时,MO的降解率即达到92%。
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公开(公告)号:CN106824248A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710119292.4
申请日:2017-03-02
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种形貌和组成可控的WO3纳米片/g‑C3N4纳米复合材料的制备方法,属于光催化剂领域。该纳米复合材料结构是WO3纳米片均匀的分布在层状g‑C3N4纳米片上。该纳米复合材料制备过程简单,采用一步法完成,以油酸钠为表面活性剂,首先在一定温度下使其溶解在稀硝酸溶液中,加g‑C3N4并使其充分分散,然后缓慢加入钨酸钠溶液,60℃反应120min,便得到WO3纳米片/g‑C3N4纳米复合材料。该纳米复合材料可作为光催化剂用于降解MO,并表现出了良好的催化效果和稳定性。
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公开(公告)号:CN106807429A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710119259.1
申请日:2017-03-02
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/023 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种形貌和组成可控的Ag/AgBr/g‑C3N4纳米复合材料的制备方法,属于光催化剂领域。该复合材料结构是Ag/AgBr胶体球均匀的分布在层状g‑C3N4上,Ag/AgBr胶体球的粒径为100~900nm。该复合材料具体制备过程是:以PVP为表面活性剂,CTAB为Br‑的来源,同时兼具有表面活性剂的作用,首先在一定温度下使二者溶解在乙二醇中,加g‑C3N4并使其充分分散,然后加入AgNO3,155℃反应15min,便得到上述复合材料。该复合材料可以作为光催化剂用于降解甲基橙,并表现出了良好的催化效果和稳定性。
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公开(公告)号:CN104475132B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410690786.4
申请日:2014-11-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种花状BiOBr的制备方法及其应用,属于光催化剂领域。该BiOBr,结构似花,分散性好,花瓣厚度20~40nm,花冠直径1~1.5um,其制备方法是:量取甲苯放入圆底烧瓶,恒温搅拌,加入十六烷基三甲基溴化铵和油酸,搅拌直至溶解,得到溶液A;量取一定量的水加入HNO3和Bi(NO3)3·5H2O,得到溶液B;在搅拌的状态下把溶液B滴入溶液A中,继续搅拌12h,将温度升至85℃回流12h,将反应物冷却、分离、洗涤、干燥得到花状BiOBr。本发明制备的花状BiOBr可作为光催化剂用于降解水中有机污染物罗丹明,并表现出良好的催化效果以及稳定性。
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公开(公告)号:CN104311823B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410527665.8
申请日:2014-10-09
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08G73/02 , C09D179/02 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种具有除锈防锈功能的聚苯胺乳液及制备方法,属于微乳氧化法制备聚苯胺技术领域。该聚苯胺乳液主要以苯胺、十二烷基苯磺酸、复合氧化剂、吐温?20、分散稳定剂、助乳化剂和等为原料,采用正向微乳法通过添加单宁酸作为掺杂剂制得的。本发明方法简单、无需加热、节能环保,本发明产品具有易分散、能除锈防腐、而且水性成膜物互溶稳定性好等特点,可以直接应用于防腐涂料中作缓蚀防腐剂,尤其在水性带锈防腐涂料中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105670749A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511026417.6
申请日:2015-12-30
Applicant: 安徽工业大学
Inventor: 乔红斌
IPC: C10M169/04 , C10N30/06 , C10N50/08
CPC classification number: C10M169/044 , C10M125/10 , C10M125/18 , C10M125/22 , C10M149/16 , C10M155/02 , C10N2030/06 , C10N2050/08
Abstract: 本发明公开了一种耐高温固体润滑块及其制备方法,上述耐高温固体润滑块,由包含以下重量份的组分制成:包括组分A和固化剂;其中,所述固化剂的质量为所述组分A质量的10-30%;所述组分A中各组分的质量百分含量具体如下:改性环氧树脂15-35%;固体润滑剂10-35%;微胶囊包覆润滑油30-45%;有机溶剂15%-30%。本发明还提供了一种耐高温固体润滑块的制备方法。
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公开(公告)号:CN105551809A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510998877.9
申请日:2015-12-25
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: Y02E10/542 , H01G9/2063 , H01G9/2031 , H01G9/2045
Abstract: 本发明公开了一种载银凹凸棒土复合染料敏化太阳能电池的制备方法,属染料敏化太阳能电池技术领域。该方法包括以下步骤:(1)制备载银凹凸棒土;(2)将上述载银凹凸棒土超声分散于酞菁染料溶液,得到载银凹凸棒土复合染料溶液;(3)将TiO2电极活化后,冷却至80℃~100℃时浸泡在上述复合染料溶液中进行敏化,用DMSO冲洗,然后用乙醇清洗后立即用氮气吹干,得到染料敏化的TiO2电极;(4)将上述染料敏化TiO2电极作为光阳极,在电极两侧贴上隐形胶带;另以一块镀有金属Pt的掺氟SnO2导电玻璃作为对电极;注入电解质后固定,形成夹心结构,即得。本发明操作简便,成本较低,得到的酞菁染料敏化太阳能电池的效率高。
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公开(公告)号:CN104056643B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410300565.1
申请日:2014-06-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/053 , C07C67/08 , C07C69/24 , C07C69/58
Abstract: 本发明公开了一种酸化介孔的WO3/SiO2多组份胶体球,属于化学催化剂领域。该胶体球活性组分是SO42-/WO3/SiO2,其结构似胶体球,具有介孔结构,分散性好,粒径100~900nm,孔径大小3~5nm。用本发明制备的酸化介孔WO3/SiO2多组份胶体球作为催化剂,在催化不同的长链脂肪酸和醇的酯化反应时,表现出了优异的催化性能以及良好的稳定性。当长链脂肪酸为油酸、醇为甲醇的酯化反应中,本发明胶体球催化剂用量为3%时,油酸的酯化率可达到97.0%;连续循环使用5次后,油酸的转化率仍保持在97%左右。
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公开(公告)号:CN103433027B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310397776.7
申请日:2013-09-04
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备MoO3@mSiO2微球的方法,属于纳米材料制备技术领域。该制备方法利用十六烷基三甲基磷钼酸铵为核,采用溶胶凝胶法包覆一层SiO2,然后煅烧得到核壳中空结构的MoO3@mSiO2微球。该MoO3@mSiO2微球分散性好,粒径200~900nm,具有核壳中空结构,核是MoO3,壳是多孔SiO2。该微球对催化乙酸和丁醇合成乙酸丁酯的酯化反应具有很好的催化效果,其在反应温度150℃、乙酸和丁醇的摩尔比是1:5、催化剂用量是乙酸质量的36%、反应时间3h的反应条件下,乙酸酯化率可达到93.8%。
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公开(公告)号:CN103450762A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310439261.9
申请日:2013-09-24
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽蓝柯复合材料有限公司
IPC: C09D133/00 , C09D163/00 , C09D179/02 , C09D5/08 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种水性聚苯胺复合环氧带锈防腐涂料及其制备方法,属于金属防腐涂层技术领域。该涂料主要由没食子酸、单宁酸、阳离子丙烯酸乳液、渗透剂、消泡剂、乙醇组成的转化剂乳液和由环氧乳液与聚苯胺乳液组成聚苯胺环氧复合乳液组成。采用本发明方法制备的涂料具有铁锈转化彻底、涂膜致密均匀、抗划痕性能和防腐性能优良等特点。由于采用环氧乳液、聚苯胺乳液与转化剂和丙烯酸乳液分开的方法制备双组份带锈防腐涂料,彻底解决了现有技术的不足,明显提高了涂料的适用期和耐盐水性能,因而具有广阔的应用前景。
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