-
公开(公告)号:CN117248239A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311267780.1
申请日:2023-09-27
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4量子点修饰的TiO2/ZnO异质结光电催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、采用一次水热法在FTO基底上负载TiO2纳米棒阵列:S2、采用滴涂旋涂法在TiO2纳米棒阵列表面生长ZnO种子层:S3、采用二次水热法制备TiO2/ZnO纳米树阵列;S4、以三聚氰胺为前驱体,采用气相沉积法将g‑C3N4量子点沉积在TiO2/ZnO纳米树阵列表面而制得。实验结果表明,本发明制备的g‑C3N4量子点修饰的TiO2/ZnO异质结光电催化剂具有优异的光电性能以及稳定性能;另本发明制备方法工艺简单,原料易得,成本低廉,具有无毒、稳定、高效的优点。
-
公开(公告)号:CN117403264A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311312764.X
申请日:2023-10-10
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B11/087 , C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/067 , C25B11/077 , C25B11/052
Abstract: 本发明属于光电催化材料技术领域,涉及氧化亚铜纳米阵列型光电催化阴极及其制备方法和应用。针对现有技术中光电催化材料制作过程繁琐,且光电催化性能不佳的技术问题,本申请提供氧化亚铜纳米阵列型光电催化阴极的制备方法,首先在导电基底上制备金属铜层,再用化学刻蚀法制备氢氧化铜纳米阵列层,最后用退火工艺制备氧化亚铜纳米阵列层,得到氧化亚铜纳米阵列型光电催化阴极,本方法可进行大规模商业生产,且可进行原位掺杂。本申请还提供了氧化亚铜纳米阵列型光电催化阴极,具有较高的光电催化性能,较高的光活性面积,较高的电荷分离效率,能快速且稳定的瞬态光电流响应,光电性能优异,性能稳定,可用于水分解光电化学领域。
-
公开(公告)号:CN118186401A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410312536.0
申请日:2024-03-19
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/052 , C25B11/075 , C01G31/00 , C03C17/22
Abstract: 本发明属于光电催化材料技术领域,涉及钒酸铋纳米阵列型光电催化阳极及其制备方法和应用。针对现有技术中钒酸铋光电催化材料制作过程繁琐、大面积成膜不均匀、掺杂困难的技术问题,本申请提供的方法,首先用磁控溅射法在导电基底上制备金属铋层作为制备钒酸铋的铋源,再用化学溶液浸泡法获得制备钒酸铋的钒源,随后用高温氧化法制得钒酸铋纳米材料,最后用化学溶液刻蚀掉钒酸铋纳米材料表面的五氧化二钒,此种制备方法可进行大规模商业生产,且可进行原位掺杂。本申请还提供了钒酸铋纳米阵列型光电催化阳极及其应用,表现出较高的光电催化性能、较高的光活性面积、较高的电荷分离效率和快速且稳定的瞬态光电流响应,可用于水分解光电化学领域。
-
公开(公告)号:CN220273361U
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202321849438.8
申请日:2023-07-13
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种使用不同电压的电池供电装置,属于电力电子技术领域。本实用新型的一种使用不同电压的电池供电装置,包括,锂电池模块、多输入直流变换器、采样控制电路和boost升压电路;所述锂电池模块输出电压值信号至采样控制电路并为采样控制电路供电,所述采样控制电路根据电压值信号控制锂电池模块中电池的导通与否;所述锂电池模块还输出电压至多输入直流变换器,所述采样控制电路输出控制信号至多输入直流变换器控制多输入直流变换器的通断,所述多输入直流变换器输出电压至boost升压电路,所述boost升压电路将电压升压后输出。本实用新型的主要用途是采用供电互补的方式实现不同电压电池交替供电。
-
公开(公告)号:CN208735448U
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201821709301.1
申请日:2018-10-22
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种活性炭净化空气型吊灯,属于灯具领域。本实用新型包括升降机构、净化机构和照明机构,净化机构和照明机构安装在升降机构上,净化机构包括位于壳体内的活性炭净化器、滤纸净化器和风机,照明机构包括设置在壳体侧部和底部的玻璃管、照明灯,所述玻璃管和照明灯阵列分布;风机工作时,空气从底部的玻璃管进入活性炭净化器,然后经过滤纸净化器,并从壳体侧部的玻璃管排出。本实用新型通过对吊灯灯具的设计,通过活性炭净化器和滤纸净化器,实现对室内空气的净化,从同时使得光线得到充分的利用,实现照明效果更加明亮与宽阔。
-
-
-
-