-
公开(公告)号:CN118304886A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410303849.X
申请日:2024-03-18
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/75 , B01D53/86 , B01D53/62 , B01J35/58 , B01J35/40 , B01J35/39 , B01J37/10 , C01B32/40 , C07C1/02 , C07C9/04
Abstract: 本发明公开了一种超薄TiO2纳米线负载的Co单原子多相催化材料及其制备与应用,属于材料技术领域。本发明通过静电吸附实现的超薄TiO2纳米线与Co单原子的精细组装,增强了催化剂对惰性CO2的吸附和活化,从而使其具有高效的光催化CO2还原(CRR),且所制备的Co‑SAs@TiO2‑NWs具有良好的循环稳定性和结构稳定性,为超薄结构中单原子位点的调控提供了新策略。
-
公开(公告)号:CN108793691A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810834948.5
申请日:2018-07-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种氮氧化物封接玻璃及其溶胶凝胶制备方法,属于低温封接玻璃制备技术领域。制备原料组成为:Ca(NO3)2·4H2O,三叔丁醇铝,硼酸三甲酯,四乙氧基硅烷,Sr(NO3)2,三氯硼嗪和溶剂。通过溶胶凝胶法获得玻璃网络结构。相较于通过无水氨气在玻璃熔融状态下掺氮的方法,本发明选择三氯硼嗪作为有机氮源,在溶液状态下制备氮氧化物玻璃。不仅可获得更高的氮含量,同时引入的硼元素也能够显著改善玻璃的封接性能。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,达到工业化的条件。
-
公开(公告)号:CN117125725A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311114827.0
申请日:2023-08-31
Applicant: 福州大学
IPC: C01C3/12 , B82Y40/00 , B01J31/18 , B01J27/26 , B01J35/02 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种尺寸可调控多孔Mn/Fe类普鲁士蓝纳米材料的制备方法及其应用。本发明利用离子掺杂手段,通过调整所掺杂的Mn/Fe离子比例,制备一系列尺寸均匀可调的普鲁士蓝纳米多孔材料。本发明制得的普鲁士蓝纳米多孔材料能够激活H2O2,在20 min内快速降解完20 ppm的环丙沙星溶液,并具有良好的循环性能。本发明以简单的一步法制备了尺寸可调控多孔Mn/Fe类普鲁士蓝纳米材料,具有经济效益高、制备工艺简单的特点,具有良好的经济效益和环境效益。
-
公开(公告)号:CN108793691B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201810834948.5
申请日:2018-07-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种氮氧化物封接玻璃及其溶胶凝胶制备方法,属于低温封接玻璃制备技术领域。制备原料组成为:Ca(NO3)2·4H2O,三叔丁醇铝,硼酸三甲酯,四乙氧基硅烷,Sr(NO3)2,三氯硼嗪和溶剂。通过溶胶凝胶法获得玻璃网络结构。相较于通过无水氨气在玻璃熔融状态下掺氮的方法,本发明选择三氯硼嗪作为有机氮源,在溶液状态下制备氮氧化物玻璃。不仅可获得更高的氮含量,同时引入的硼元素也能够显著改善玻璃的封接性能。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,达到工业化的条件。
-
公开(公告)号:CN108892388A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810831622.7
申请日:2018-07-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔氮氧化物生物玻璃的制备方法,属于生物玻璃制备技术领域。本发明以TEOS为主要原料,选择哌啶类含有一个氮原子的六元杂环化合物的卤代物作为有机氮源,通过溶胶凝胶法获得玻璃网络结构。相较于通过玻璃与氮化物重熔将氮掺入玻璃网络的方法,本发明选择含氮有机物作为有机氮源,在溶液状态下制备氮氧化物玻璃,可获得更高的氮含量,提高玻璃的机械性能。另外,通过低温煅烧可将碳除去,获得丰富的多孔结构,有助于诱导生物组织的生长。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,达到工业化的条件。
-
公开(公告)号:CN108863021A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810831307.4
申请日:2018-07-26
Applicant: 福州大学
IPC: C03B8/02
Abstract: 本发明公开了一种氮氧化物生物玻璃及其制备方法,属于生物玻璃制备技术领域。其是以四水硝酸钙、硝酸钠、含氮有机物、正硅酸乙酯等为原料,通过溶胶凝胶法获得的。相较于将玻璃与氮化物重熔以使氮掺入玻璃网络的传统方法,本发明选择含氮有机物作为有机氮源,在溶液状态下制备氮氧化物生物玻璃,可获得更高的氮含量,并提高玻璃的机械性能。另外,通过低温煅烧可将碳除去,获得均匀的多孔结构,有助于诱导生物组织的生长。本发明原料简单易得,工艺稳定,达到工业化的条件。
-
-
-
-
-