一种三聚氰胺铋配合物粉体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109651281B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201811555320.8

    申请日:2018-12-18

    申请人: 合肥学院

    摘要: 一种三聚氰胺铋配合物粉体的制备方法及其应用,涉及配合物材料制备以及污水处理技术领域。首先将(Bi(NO3)3·5H2O)溶于去离子水配制成硝酸铋水溶液;接着在室温下,将三聚氰胺(C3N3(NH2)3)加入至硝酸铋水溶液中,经超声溶解和配位反应后即可获得三聚氰胺铋配合物粉体。本发明采用不同量的三聚氰胺便可获得诸如棒状、带状、片状和盘状三聚氰胺铋配合物,从而实现了多种形态三聚氰胺铋配合物粉体的可控制备。制备的三聚氰胺铋配合物粉体具有良好可光吸收性能和重金属铺集能力的三聚氰胺铋配合物粉体,可以有效去除水体系中的各类污染物,可望用作污水处理用新型材料。

    一种片状自组装碱式碳酸铜花球及其简易制备方法

    公开(公告)号:CN106517299B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201611011385.7

    申请日:2016-11-17

    申请人: 合肥学院

    IPC分类号: C01G3/00

    摘要: 本发明涉及碱式碳酸铜微米粉体制备技术领域,特别涉及一种片状自组装碱式碳酸铜花球及其简易制备方法。它由碱式碳酸铜纳米片组装而成,花球的直径为1~10μm,花球的颗粒形貌均匀。简易制备方法为:可溶性铜盐的水溶液与L‑天冬氨酸的无水乙醇—水溶液经超声混合后置于恒温鼓风干燥箱中进行反应;反应完全后经后处理得到碱式碳酸铜花球粉末材料。本发明主要是通过L‑天冬氨酸、可溶性铜盐、无水乙醇和去离子水在混合超声搅拌后再进行水热反应制备片状自组装碱式碳酸铜花球。通过系列表征表明在L‑天冬氨酸作为模板和原料反应体系中获得的片状自组装碱式碳酸铜花球具有粒度分布较窄、形貌分布均一和可控等性能。

    一种制备氢氧化亚铁沉淀的装置及方法

    公开(公告)号:CN107138108A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710474722.4

    申请日:2017-06-21

    申请人: 合肥学院

    IPC分类号: B01J19/00 C01G49/02

    摘要: 本发明属于化学学科教学实践领域,具体是涉及一种制备氢氧化亚铁沉淀的装置及方法。溶解氧传感器底端伸入烧杯中,探测的数值通过数据采集器传输至处理设备中;滴管和U型管安装在铁架台上,倾斜一定角度,滴管的底端伸入U型管的一个入口内的液面以下并用密封塞封住;U型管上有两个细的管口,分别用作氮气鼓入口和排气口。往盛有氢氧化钠溶液的烧杯中持续通入高纯氮气,降低氢氧化钠溶液的溶解氧含量;向滴管和U型管内分别装入硫酸亚铁溶液、氢氧化钠溶液,持续通入氮气,滴加硫酸亚铁溶液。本发明在鼓入氮气情况下可以长时间制得白色氢氧化亚铁。同时实验证实,传统灰绿色沉淀的出现,是因为生成氢氧化亚铁凝胶吸附亚铁离子所致。

    一种片状自组装碱式碳酸铜花球及其简易制备方法

    公开(公告)号:CN106517299A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611011385.7

    申请日:2016-11-17

    申请人: 合肥学院

    IPC分类号: C01G3/00

    摘要: 本发明涉及碱式碳酸铜微米粉体制备技术领域,特别涉及一种片状自组装碱式碳酸铜花球及其简易制备方法。它由碱式碳酸铜纳米片组装而成,花球的直径为1~10μm,花球的颗粒形貌均匀。简易制备方法为:可溶性铜盐的水溶液与L-天冬氨酸的无水乙醇—水溶液经超声混合后置于恒温鼓风干燥箱中进行反应;反应完全后经后处理得到碱式碳酸铜花球粉末材料。本发明主要是通过L-天冬氨酸、可溶性铜盐、无水乙醇和去离子水在混合超声搅拌后再进行水热反应制备片状自组装碱式碳酸铜花球。通过系列表征表明在L-天冬氨酸作为模板和原料反应体系中获得的片状自组装碱式碳酸铜花球具有粒度分布较窄、形貌分布均一和可控等性能。

    一种超顺磁Fe3O4纳米材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105289456B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201510633098.9

    申请日:2015-09-29

    申请人: 合肥学院

    摘要: 一种超顺磁Fe3O4纳米材料的制备方法和应用,涉及纳米材料技术领域。将固态的FeCl3·6H2O溶解在蒸馏水中,室温下搅拌使之充分溶解得到溶液a;将三乙醇胺(TEA)缓慢加入到溶液a中,继续搅拌得到呈棕红色的溶液b;用氨水或固体NaOH调节溶液b的pH值,得到呈深褐色的溶液c;将溶液c置于密闭状态下水热合成,最后用磁分离方法取出产物。本发明制备的超顺磁Fe3O4纳米材料具有较好的水溶性、良好的生物相容性、高吸附性、优异的催化以及磁学性能,可以应用在磁共振成像、数据存储、药物和基因靶向、细胞分离以及污水处理等领域,有较为广阔的应用前景。

    一种利用聚丙烯酰胺制备形态可控金属硫化物的方法

    公开(公告)号:CN109607594A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811550204.7

    申请日:2018-12-18

    申请人: 合肥学院

    摘要: 一种利用聚丙烯酰胺制备形态可控金属硫化物的方法,涉及金属硫化物粉体制备及其形态调控技术领域。首先将可溶性金属盐与硫脲在水体系中溶解混合,然后加入聚丙烯酰胺(PAM)水溶液混合均匀,通过水热沉淀反应生成金属硫化物沉淀颗粒;通过调节聚丙烯酰胺(PAM)的添加量、控制反应温度和时间,获得不同形态的金属硫化物产物。本发明在反应体系中引入适量的聚丙烯酰胺(PAM)高分子溶液,可以有效控制CdS粉体颗粒的形状和尺寸。获得了不同形态的CdS粉体具有不同的可见光吸收特性。同时,研究还发现,该方法可用于制备四边形的Ag2S、准立方Co2S3、絮状的In2S3和球形的ZnS等粉体。

    一种Ag3PO4/g-C3N4复合管状纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108772092A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810576589.8

    申请日:2018-06-06

    申请人: 合肥学院

    摘要: 一种Ag3PO4/g-C3N4复合管状纳米粉体及其制备方法,涉及适用于新能源和环境污水修复方面复合材料的制备技术领域。由g-C3N4颗粒和磷酸银纳米粒子组成,磷酸银纳米粒子均匀附着在呈管状的g-C3N4颗粒的管壁和管口上。首先将三聚氯氰、三聚氰胺和尿素溶解于乙腈溶剂中,搅拌混合均匀进行溶剂热法反应,经后处理得到g-C3N4管状纳米粉体;其次将g-C3N4粉体超声分散于无水乙醇中,再加入磷酸二氢钠和硝酸银进行超声原位沉淀反应,经后处理即得。通过系列实验结果表明其具有粒度分布较窄、形貌分布均一和粒径可控等特点。该复合粉体具有优异的可见光催化降解环境污水中有机污染物的能力。

    一种可见光增强吸收的层状α-Fe2O3纳米圆饼的制备方法

    公开(公告)号:CN107935055A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201810024099.7

    申请日:2018-01-10

    申请人: 合肥学院

    IPC分类号: C01G49/06 B82Y40/00

    摘要: 一种可见光增强吸收的层状α-Fe2O3纳米圆饼的制备方法,涉及可见光增强吸收特性纳米材料制备技术领域。以吡啶-水为反应介质,以氯化亚铁为铁源,通过溶剂热法制备出层状α-Fe2O3纳米圆饼;通过调控吡啶和水的比例、铁盐的种类和反应温度,以控制产物形态。本发明解决了模板和表面活性剂去除难等问题。此方法获得产物具有形态可控和性能优异等优点。为生产高质量高性能α-Fe2O3纳米材料提供了一种有效的途径。制备的产物是由若干个厚度为纳米尺度的α-Fe2O3圆片组装而成的层状微纳米圆饼结构。

    一种超顺磁Fe3O4纳米材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105289456A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510633098.9

    申请日:2015-09-29

    申请人: 合肥学院

    摘要: 一种超顺磁Fe3O4纳米材料的制备方法和应用,涉及纳米材料技术领域。将固态的FeCl3·6H2O溶解在蒸馏水中,室温下搅拌使之充分溶解得到溶液a;将三乙醇胺(TEA)缓慢加入到溶液a中,继续搅拌得到呈棕红色的溶液b;用氨水或固体NaOH调节溶液b的pH值,得到呈深褐色的溶液c;将溶液c置于密闭状态下水热合成,最后用磁分离方法取出产物。本发明制备的超顺磁Fe3O4纳米材料具有较好的水溶性、良好的生物相容性、高吸附性、优异的催化以及磁学性能,可以应用在磁共振成像、数据存储、药物和基因靶向、细胞分离以及污水处理等领域,有较为广阔的应用前景。