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公开(公告)号:CN113289598A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110456842.8
申请日:2021-04-27
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC分类号: B01J21/08 , B01J27/185 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/03 , C07C45/33 , C07C47/048
摘要: 本发明涉及一种FePO4‑SiO2气凝胶催化剂材料的制备方法,使用SiO2气凝胶作为基体,FePO4颗粒均匀的负载于氧化硅气凝胶空洞当中,通过溶胶‑凝胶工艺及浸渍法,并采用乙醇超临界干燥技术,将FePO4与SiO2气凝胶复合,制备出具有高比表面积并具有优异的催化性能的FePO4‑SiO2气凝胶。其中,FePO4为复合材料提供了催化活性,且负载于SiO2气凝胶上促进了甲烷的转化,SiO2气凝胶为复合材料提供了高比表面积,并一定程度避免了FePO4活性物质的聚集,使活性组分更加充分接触反应物。这种催化剂材料可以有效解决单组分材料的缺陷,从而大幅提高催化效率及目标产物的选择性。所制备的FePO4‑SiO2气凝胶催化剂材料比表面积为282.7~476.8g/cm3,在200~650℃温度范围,70ml/min的CH4/O2/He=32/4.3/63.7的混合流量下,甲烷转化率达2.63~3.59%,甲醛选择性达19.7~29.8%。
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公开(公告)号:CN113198477A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110456832.4
申请日:2021-04-27
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC分类号: B01J23/755 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/44
摘要: 本发明涉及一种Co3O4‑NiO‑SiO2气凝胶催化材料的制备方法,通过溶胶‑凝胶工艺,水热还原法,将过渡金属氧化物Co3O4和NiO与石墨烯气凝胶复合,制备出对VOCs具有优异、高效的催化燃烧性能的Co3O4‑NiO/石墨烯气凝胶催化剂材料。纳米氧化物颗粒的负载在发挥催化作用的同时,改善了石墨烯片层间的团聚,而石墨烯气凝胶作为载体,为活性组分提供了更多的催化活性位点,并提高了活性氧化物纳米粒子的分散性,使活性组分更加充分接触反应物。这种复合催化剂材料中各组分的协同作用可以有效解决单组分材料的缺陷,从而大幅提高对VOCs催化效率。所制备的Co3O4‑NiO‑石墨烯气凝胶催化剂材料比表面积为123~158m2/g,在甲苯的进样流速6mL/h,载气N2流速为30mL/min,常压,给定温度为250℃的条件下,甲苯催化转化率为86~95%。
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公开(公告)号:CN113149065A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110260688.7
申请日:2021-03-10
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC分类号: C01G19/02 , C01B32/184 , B01J13/00 , G01N27/12
摘要: 本发明属于纳米多孔半导体材料的制备工艺领域,涉及一种高响应度、高孔隙率和高比表面积的酸性刻蚀SnO2‑RGA气凝胶的制备方法。本发明采用水热法对金属氧化物进行晶型转变,再与石墨烯气凝胶进行交联,反应彻底,所得的材料灵敏度高;所制备的材料使用石墨烯气凝胶作为载体,酸性刻蚀后的SnO2负载于其三维网络结构上,形成p‑n异质结调控禁带宽度,可降低工作温度,提高材料整体的灵敏度和回复率。制得的酸性刻蚀SnO2‑RGO气凝胶密度为0.24~0.31g/cm3,比表面积为158~196m2/g,对0.5ppm乙醇的响应度为1.12~1.6,响应时间为24~45s。
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公开(公告)号:CN110711543A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911082398.7
申请日:2019-11-07
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC分类号: B01J13/00
摘要: 本发明涉及一种纤维复合碳化硼-氧化铝气凝胶材料的制备方法,将硼源、间苯二酚、甲醛、六水合氯化铝、无水乙醇、去离子水按摩尔比例均匀混合,得到溶液为淡黄色复合溶胶溶液,浸渍裁剪好的纤维毡,静置后得到纤维复合湿凝胶。纤维复合湿凝胶经过溶剂置换,再进行干燥处理得到纤维复合碳化硼-氧化铝气凝胶前驱体,在惰性气氛保护下经过碳热还原技术得到纤维复合碳化硼-氧化铝气凝胶。本发明制备工艺过程简单,原材料价格廉价,可解决现有单/多晶炉中的保温隔热材料依赖进口的问题,还可应用于耐火材料、工程陶瓷、核工业以及航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN110526670A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910869521.3
申请日:2019-09-16
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC分类号: C04B30/02
摘要: 本发明涉及一种疏水SiO2气凝胶-聚酰胺纤维复合材料的制备方法。气凝胶是由纳米粒子聚集而成的纳米多孔网络结构,具有低热导、高孔隙率、高比表面积等特点,在隔热、吸附等领域有着广阔的应用前景。聚酰胺纤维具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能,但是聚氨酯纤维易吸水,限制了其应用,在聚酰胺纤维表面复合上疏水SiO2气凝胶,可使其具有疏水性,且可降低热导率。
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公开(公告)号:CN105536846A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610033590.7
申请日:2016-01-19
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
CPC分类号: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/02 , B01J35/023 , C02F1/30 , C02F2101/30 , C02F2305/10
摘要: 本发明公开了一种用于有机污水处理的光降解催化剂及其制备方法,该光降解催化剂是由纳米片状二氧化钛负载在氮化碳纳米片上,具有高效、多次重复使用、无二次污染等优点。本发明的用于有机污水处理的光降解催化剂为二氧化钛/氮化碳复合光降解催化剂,所述的二氧化钛为纳米片状,纳米片状二氧化钛负载在氮化碳纳米片上,所述的复合光降解催化剂粒径为1-10um,其中纳米片状二氧化钛与氮化碳纳米片的质量比为15:1-5:1。
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公开(公告)号:CN104986994A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510329666.6
申请日:2015-06-15
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC分类号: C04B28/00
摘要: 本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种块状锆-碳复合气凝胶材料的制备方法。本发明以间苯二酚、甲醛为碳源、无机锆盐氧氯化锆为锆源,去离子水为水解剂,醇类为溶剂,环氧化物为凝胶促进剂,在碱性催化剂的作用下通过溶胶凝胶反应制备出湿凝胶,湿凝胶经过老化、溶剂置换、超临界干燥、高温热处理得到状耐高温锆-碳复合气凝胶材料。本发明以廉价的无机锆盐为原料制得的材料具有低密度、大比表面积、高强度、耐高温特性、结构完整,该体系在高温隔热以及做催化载体方面有着很好的前景。
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公开(公告)号:CN113149065B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202110260688.7
申请日:2021-03-10
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC分类号: C01G19/02 , C01B32/184 , B01J13/00 , G01N27/12
摘要: 本发明属于纳米多孔半导体材料的制备工艺领域,涉及一种高响应度、高孔隙率和高比表面积的酸性刻蚀SnO2‑RGA气凝胶的制备方法。本发明采用水热法对金属氧化物进行晶型转变,再与石墨烯气凝胶进行交联,反应彻底,所得的材料灵敏度高;所制备的材料使用石墨烯气凝胶作为载体,酸性刻蚀后的SnO2负载于其三维网络结构上,形成p‑n异质结调控禁带宽度,可降低工作温度,提高材料整体的灵敏度和回复率。制得的酸性刻蚀SnO2‑RGO气凝胶密度为0.24~0.31g/cm3,比表面积为158~196m2/g,对0.5ppm乙醇的响应度为1.12~1.6,响应时间为24~45s。
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公开(公告)号:CN111208172B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911387383.1
申请日:2019-12-30
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
摘要: 本发明涉及一种通过浸渍法掺银的Ag‑SnO2‑石墨烯气凝胶气敏材料的制备方法,本发明使用石墨烯作为网络骨架结构,与金属氧化物SnO2复合,再通过浸渍法掺杂Ag单质,能够提高材料的灵敏度和回复率。Ag作为催化剂,能够增强反应活性,降低活化能,从而提高气敏效应。制得的Ag‑SnO2‑石墨烯气凝胶密度为0.15~0.26g/cm3,比表面积为162~200m2/g,响应度为36~43%。采用浸渍法和水热还原法制备气凝胶样品,该工艺能够显著提高Ag单质颗粒在材料表面的分布均匀性,减少因团聚而造成的性能损失。
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公开(公告)号:CN111208172A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201911387383.1
申请日:2019-12-30
申请人: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
摘要: 本发明涉及一种通过浸渍法掺银的Ag-SnO2-石墨烯气凝胶气敏材料的制备方法,本发明使用石墨烯作为网络骨架结构,与金属氧化物SnO2复合,再通过浸渍法掺杂Ag单质,能够提高材料的灵敏度和回复率。Ag作为催化剂,能够增强反应活性,降低活化能,从而提高气敏效应。制得的Ag-SnO2-石墨烯气凝胶密度为0.15~0.26g/cm3,比表面积为162~200m2/g,响应度为36~43%。采用浸渍法和水热还原法制备气凝胶样品,该工艺能够显著提高Ag单质颗粒在材料表面的分布均匀性,减少因团聚而造成的性能损失。
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