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公开(公告)号:CN114196930A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111539315.X
申请日:2021-12-15
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种具有纳米片阵列结构的薄膜催化剂材料及其制备方法,该材料是通过脱合金法在磁场能作用下制备而成的,具有纳米片阵列结构。本发明所得材料不仅具有很好的醇类催化特性,而且其比表面积较大、利于载流子传输的特点使其可作为载体材料,实现多领域的应用,如光电探测器、降解有机物、负载型催化剂等领域。
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公开(公告)号:CN114192132A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111536664.6
申请日:2021-12-15
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J21/06 , B01J23/44 , B01J35/06 , C01G23/04 , C01G3/02 , C01G55/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种同时获取纳米多孔带材和纳米纤维粉末的方法,是依据脱合金原理,以单辊旋淬法制备的CuTiPd非晶带材作为前驱体,采用一步水热工艺同时制备获得了TiO2纳米纤维粉末和纳米多孔结构的带材。本发明的方法新颖高效,所得产品利用率高,且工艺简单、成本低廉,相较于其它工艺具有更好的工业应用优势。
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公开(公告)号:CN113403598B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110678291.X
申请日:2021-06-18
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种具有纳米结构的半导体薄膜材料及其制备方法,该材料通过一步脱合金化法制备而成,同时具有纳米纤维和多面体纳米颗粒两种纳米结构。本发明所得半导体薄膜材料不仅自身具有光电流响应、醇类催化特性,而且其比表面积较大、利于载流子传输的特点使其可作为载体材料,在光电探测器、降解有机物、负载型催化剂等领域皆有应用前景。
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公开(公告)号:CN113549952A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110834711.9
申请日:2021-07-23
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本发明公开了一种基于脱合金制备用于高效析氧反应的Fe基多孔催化材料的方法,是通过对Fe基非晶合金带材进行电化学脱合金处理,从而获得所需Fe基多孔催化材料。本发明的Fe基多孔材料具有可控的比表面积,且导电性好、活性位点多、电催化活性高,是良好的析氧反应电催化剂,具有广泛商业化应用前景。
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公开(公告)号:CN113546653A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110834708.7
申请日:2021-07-23
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J27/185 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种用于高效降解染料的Fe‑Si‑B‑P系非晶合金催化剂及其制备方法与应用,该催化剂为带材,各元素按照原子百分数的成分构成为Fe100‑x‑y‑zSixByPz,0≤x≤20、0≤y≤20,0≤z≤10。本发明的Fe‑Si‑B‑P系非晶合金带材表现出优异的催化降解性能和非晶形成能力,是良好的染料降解催化剂,具有广泛的商业化应用前景。
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公开(公告)号:CN113415780A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110676850.3
申请日:2021-06-18
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种一维有序结构的金属氧化物纳米纤维薄膜材料及其制备方法,该薄膜材料采用一步脱合金化法制得,具有自衬底向上方向性生长的形貌特征,成分为金属氧化物。本发明的方法简单,所得材料不仅具有较大的电化学面积,而且规则排列的半导体纳米纤维结构利于载流子的传输,这两个优点可使其作为载体膜材料,在负载型催化剂领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN111910135A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010810657.X
申请日:2020-08-13
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种铁基软磁合金Fe-Co-Si-B-P-Ti及其制备方法,该合金按照各元素原子百分数的成分构成为Fe81-xCo4Si4B8P3Tix(x=0、0.5、0.7或1)。本发明的Fe-Co-Si-B-P-Ti系带材具有高饱和磁感应强度、低矫顽力等优点,是一种具有广泛工业化应用前景的铁基软磁材料。
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公开(公告)号:CN113403598A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110678291.X
申请日:2021-06-18
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种具有纳米结构的半导体薄膜材料及其制备方法,该材料通过一步脱合金化法制备而成,同时具有纳米纤维和多面体纳米颗粒两种纳米结构。本发明所得半导体薄膜材料不仅自身具有光电流响应、醇类催化特性,而且其比表面积较大、利于载流子传输的特点使其可作为载体材料,在光电探测器、降解有机物、负载型催化剂等领域皆有应用前景。
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公开(公告)号:CN114192132B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202111536664.6
申请日:2021-12-15
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: B01J21/06 , B01J23/44 , B01J35/58 , C01G23/04 , C01G3/02 , C01G55/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种同时获取纳米多孔带材和纳米纤维粉末的方法,是依据脱合金原理,以单辊旋淬法制备的CuTiPd非晶带材作为前驱体,采用一步水热工艺同时制备获得了TiO2纳米纤维粉末和纳米多孔结构的带材。本发明的方法新颖高效,所得产品利用率高,且工艺简单、成本低廉,相较于其它工艺具有更好的工业应用优势。
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公开(公告)号:CN113415780B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110676850.3
申请日:2021-06-18
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种一维有序结构的金属氧化物纳米纤维薄膜材料及其制备方法,该薄膜材料采用一步脱合金化法制得,具有自衬底向上方向性生长的形貌特征,成分为金属氧化物。本发明的方法简单,所得材料不仅具有较大的电化学面积,而且规则排列的半导体纳米纤维结构利于载流子的传输,这两个优点可使其作为载体膜材料,在负载型催化剂领域具有应用前景。
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