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公开(公告)号:CN106975510B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201710267741.X
申请日:2017-04-21
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明属于新材料的制备技术领域,具体公开了一种高活性石墨相氮化碳及其在可见光催化分解水制氢中的应用。该石墨相氮化碳的制备以普通的富氮材料二氰二胺为原料,采用高压釜密闭体系热聚合一步煅烧法制备氮化碳。与普通的常压热聚合反应相比,本发明中采用的高压热聚合不仅提高了催化剂的产率,同时也极大的拓展了氮化碳的可见光响应范围,光催化产氢性能得以显著提高。本方法工艺简单,所用原料单一易得,易于大批量工业化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107486047A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710883458.X
申请日:2017-09-26
Applicant: 中南民族大学
IPC: B01F3/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于皮克林乳液的制备及应用技术领域,具体公开了一种利用无修饰亲水性TiO2纳米颗粒构建的水包油型皮克林乳液及其制备方法和应用。以TiO2纳米颗粒为乳化剂,染料水溶液为连续相,不溶于水的有机溶剂为分散相,在密封容器中手动振荡或用乳化器进行乳化,得到稳定的水包油型皮克林乳液。其中TiO2纳米颗粒不需要提前修饰,水溶液中的染料可以起修饰颗粒的作用,使得颗粒兼具稳定剂和催化剂功能。该水包油乳液的制备工艺简单、成本低廉、易于工业化,光催化性能优异并且稳定性良好,能有效解决纳米颗粒的团聚、有效反应面积小、光催化效率低、回收困难等问题,同时将污水中存在的少量油相进行有效利用,在解决实际水污染问题方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104069499A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410325071.9
申请日:2014-07-09
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明属于生物相容性载体材料的制备及应用技术领域,具体公开了一种修饰的羟基磷灰石微胶囊生物材料载体的制备及应用。将羟基磷灰石纳米颗粒与磷酸二丁酯置于丙酮中,使正丁基修饰至纳米颗粒表面,纳米颗粒表面同时具有羟基基团和正丁基基团,从而得到具有亲水/疏水两亲性的表面修饰后的纳米颗粒;将这种纳米颗粒置于水相或油相中,再加入油相或水相作为芯材,剧烈震荡,通过自组装得到以表面修饰后纳米颗粒作为膜材的具有水/油界面稳定性的微胶囊材料。该微胶囊材料具有较大的承载率、有效成分隔离作用和具有指定释放能力等,将单纯水溶性或脂溶性生物材料溶于芯材中,可便利地将此微胶囊载体材料作为生物材料的高效载体进行实际应用。
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公开(公告)号:CN108452787B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810123912.6
申请日:2018-02-07
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明公开了一种高可见光活性高氧空位(Vo)二氧化钛空心微球(TiO2‑HMSs)的制备方法,包括以下步骤:(1)合成二氧化钛空心微球前驱体;(2)取一定量步骤(1)所制备的二氧化钛空心微球前驱体,并加入一定量的尿素进行混合均匀,然后将所得混合物置于马弗炉中升温至550℃煅烧4小时,煅烧结束后冷却至室温即得所述高可见光活性高氧空位二氧化钛空心微球。由本发明方法制备的Vo/TiO2‑HMSs,不仅具有高的光生电子空穴分离效率,强的可见光光吸收性能,表现出优良的可见光光催化氧化ppb级别的NO活性;并且该方法简单易操作,所用试剂和设备常见易得,价格低廉,制备过程能耗低,本发明将为缓解我国的雾霾问题,提供新的技术支持。
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公开(公告)号:CN108326284B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201810123897.5
申请日:2018-02-07
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明属于无机纳米材料的制备技术领域,具体公开了一种铑纳米钉簇及其合成方法。该方法以乙酰丙酮铑为前驱体,油胺和乙胺共同作为溶剂、还原剂以及形貌控制剂,聚乙烯吡咯烷酮作为稳定剂,溶剂热法合成得到形貌结构独特的Rh纳米钉簇。本发明所制备的Rh纳米钉簇由12个Rh纳米钉构成,所述Rh纳米钉的钉帽为五棱锥,钉柱为五棱柱,单个Rh纳米钉的长度为25~105nm,宽度为7~15nm;所制备的Rh纳米钉簇粒径均一,比表面积大,原子利用率高,呈现出很好的电催化活性,与传统的Rh催化剂相比,电催化活性明显提高。
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公开(公告)号:CN108772093B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810674429.7
申请日:2018-06-27
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明属于新材料的制备技术领域,具体公开了一种高可见光活性石墨相氮化碳纳米片及其制备方法和在可见光催化分解水制氢中的应用。该石墨相氮化碳纳米片的制备方法以普通的富氮材料二氰二胺为原料,通过煅烧其水热反应所得中间体直接制得石墨相氮化碳纳米片。与直接煅烧二氰二胺所得石墨相氮化碳相比,本发明所得产物为氮化碳纳米片。同时与现有技术的氮化碳纳米片制备方法相比,本发明所采用的氮化碳纳米片制备方法具有绿色友好,经济高效的特点,且该方法也极大的抑制了氮化碳纳米片光吸收带边蓝移,从而显著增强所得催化剂的光催化产氢性能。本方法工艺简单,所用原料单一易得,易于大批量工业化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107262132B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201710619407.6
申请日:2017-07-26
Applicant: 中南民族大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于新材料的制备技术领域,具体公开了一种硫掺杂g‑C3N4/硫化锌镉复合光催化剂,制备方法如下:取一定质量硫脲放在研钵中研磨后,平均分成两份,将其中一份研磨后的硫脲平铺在坩埚中,然后将制备好的的硫化锌镉前驱体粉末平铺在硫脲表面,再将另一份研磨后的硫脲平铺在硫化锌镉前驱体粉末上,形成“三明治”层状结构;将上述“三明治”层状结构,在氮气保护下煅烧,待产物冷却至室温后,将其研磨至粉末,得到复合光催化剂。该方法是用一步煅烧法制备出硫掺杂g‑C3N4/硫化锌镉复合光催化剂。本方法工艺简单、成本低廉、操作步骤少,设备易得且易于工业化,所得产品性能优异,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108772093A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810674429.7
申请日:2018-06-27
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明属于新材料的制备技术领域,具体公开了一种高可见光活性石墨相氮化碳纳米片及其制备方法和在可见光催化分解水制氢中的应用。该石墨相氮化碳纳米片的制备方法以普通的富氮材料二氰二胺为原料,通过煅烧其水热反应所得中间体直接制得石墨相氮化碳纳米片。与直接煅烧二氰二胺所得石墨相氮化碳相比,本发明所得产物为氮化碳纳米片。同时与现有技术的氮化碳纳米片制备方法相比,本发明所采用的氮化碳纳米片制备方法具有绿色友好,经济高效的特点,且该方法也极大的抑制了氮化碳纳米片光吸收带边蓝移,从而显著增强所得催化剂的光催化产氢性能。本方法工艺简单,所用原料单一易得,易于大批量工业化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106111199B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610452084.1
申请日:2016-06-21
Applicant: 中南民族大学
Abstract: 本发明属于材料、石油和化工领域,具体公开了多含硫氮杂卟啉阵列纳米晶的制备与应用。实验结果显示,外围连接咪唑官能基团的含硫氮杂卟啉可以与氯化钯发生配位反应形成纳米晶,通过控制反应条件可以调控纳米晶的形貌。多含硫氮杂卟啉阵列纳米晶具有很好的光催化活性,可以有效光催化选择性氧化液态醇成为醛或酮和酸,并能重复使用。该多含硫氮杂卟啉阵列纳米晶可以作为仿生光催化剂,在石油和化工领域实施石油产品的深加工和有机物的绿色催化氧化,因此具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN108326284A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810123897.5
申请日:2018-02-07
Applicant: 中南民族大学
CPC classification number: B22F1/0044 , B01J23/462 , B01J35/023 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于无机纳米材料的制备技术领域,具体公开了一种铑纳米钉簇及其合成方法。该方法以乙酰丙酮铑为前驱体,油胺和乙胺共同作为溶剂、还原剂以及形貌控制剂,聚乙烯吡咯烷酮作为稳定剂,溶剂热法合成得到形貌结构独特的Rh纳米钉簇。本发明所制备的Rh纳米钉簇由12个Rh纳米钉构成,所述Rh纳米钉的钉帽为五棱锥,钉柱为五棱柱,单个Rh纳米钉的长度为25~105nm,宽度为7~15nm;所制备的Rh纳米钉簇粒径均一,比表面积大,原子利用率高,呈现出很好的电催化活性,与传统的Rh催化剂相比,电催化活性明显提高。
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