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公开(公告)号:CN113860367B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111207493.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G29/00 , C01F17/224 , C01F17/10 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化镨/氧化铋/镨酸铋复合纳米片及其合成方法,属于纳米材料技术领域。所述复合纳米片由六方Pr2O3、四方Bi2O3和斜方Bi1.35Pr0.65O3晶相构成,纳米片的厚度为20~100nm、尺寸为250nm~2μm。合成方法是将水、硝酸镨、铋酸钠、十六烷基三甲基溴化铵依次加入石英玻璃烧瓶内,再放入水浴锅于100℃保温12‑24h,加热过程中蒸发的水通过回流装置回流到烧瓶内,冷却后获得液态前驱物;将液态前驱物放入反应容器内密封,于200‑250℃保温24‑48h。本发明合成过程简单、无需复杂设备、易于控制;制备的复合纳米片作为电极材料,在电化学传感器件领域具有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN110015727B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910382548.X
申请日:2019-05-09
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F1/465 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于固体废弃物处理技术领域,特别涉及一种电解气浮除去水体中微塑料的方法,首先向分散有微塑料的水体中加入长链烷基胺与铜离子的络合物并混合充分,长链烷基胺与铜离子的络合物由铜盐和长链烷基胺混合加热反应得到,再对所得的混合水体进行电解处理,电解时在混合水体中产生气泡,这些气体气泡上升的同时也带动水体中的微塑料进行上浮,最后将水体上层集中的微塑料一并收集除去,实现微塑料与水体的分离。
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公开(公告)号:CN110015727A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910382548.X
申请日:2019-05-09
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C02F1/465 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于固体废弃物处理技术领域,特别涉及一种电解气浮除去水体中微塑料的方法,首先向分散有微塑料的水体中加入长链烷基胺与铜离子的络合物并混合充分,长链烷基胺与铜离子的络合物由铜盐和长链烷基胺混合加热反应得到,再对所得的混合水体进行电解处理,电解时在混合水体中产生气泡,这些气体气泡上升的同时也带动水体中的微塑料进行上浮,最后将水体上层集中的微塑料一并收集除去,实现微塑料与水体的分离。
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公开(公告)号:CN117185356A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311166140.1
申请日:2023-09-11
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G49/06 , C01F17/224 , C01F17/10 , C01G49/00 , B01J23/745 , B01J23/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , B82Y20/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化铁/氧化钕/钕酸铁复合纳米线及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述复合纳米线由菱方Fe2O3、六方Nd2O3和斜方FeNdO3晶相构成;该复合纳米线的直径为20~100nm、长度大于5μm。所述复合纳米线的制备方法是将高铁酸钾、硝酸钕与水放入石英玻璃烧瓶内,在磁力搅拌器搅拌混合均匀后,再放置于油浴锅内反应获得氧化铁/氧化钕/钕酸铁前驱物;将上述前驱物置于刚玉坩埚内反应最终获得复合纳米线。本发明制备过程易于控制,得到的复合纳米线具有大量的催化活性位点,可望具有良好的界面性能及光催化性能,在催化剂、电化学传感器、光学器件领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112456554B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011372415.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物复合钒酸铜纳米带的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。该聚合物复合钒酸铜纳米带的制备方法是将聚合物置于刚玉管容器内,氩气作为载气,流速为50~100cm3/min,将容器加热至温度500‑700℃,保温2~4h,气化后的聚合物气体通入蒸馏水内,形成重量含量为10‑20%的聚合物水溶液;随后将钒酸钠、硝酸铜和聚合物水溶液混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热于温度150~250℃、保温0.5~1h。本发明制备过程简单、易于控制、绿色环保,得到的聚合物复合钒酸铜纳米带作为电极材料,在电化学传感器、锂离子电池领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109319986B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811507355.4
申请日:2018-12-11
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽欣创节能环保科技股份有限公司
IPC: C02F9/06 , C02F103/18
Abstract: 本发明属于工业难降解废水处理领域,具体涉及一种三维电解与吸附技术耦合的深度处理脱硫废水的方法,将含有COD和氨氮的废水进行三维电解处理,再对经过三维电解处理后的废水使用大孔强碱型阴离子交换树脂进行吸附交换处理。相比于其他工艺流程或吸附材料,本方案能使吸附交换时的效率得到明显提高。
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公开(公告)号:CN112574560A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011372386.0
申请日:2020-11-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08L79/04 , C08L65/00 , C08K3/24 , C01G29/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/30 , H01M4/485 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法是将聚吡咯或聚噻吩在刚玉管容器加热至温度500‑700℃,保温2~4h,氩气作为载气,流速为50~100cm3/min,气化后的聚吡咯或聚噻吩气体通入蒸馏水内,形成重量含量为10‑20%的聚合物水溶液;随后将铋酸钠、乙酸铜和聚合物水溶液混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热于温度200~300℃、保温0.5~1.5h。本发明制备过程简单、易于控制、绿色环保,得到的聚合物复合铋酸铜纳米片作为电极材料,在电化学传感器、锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119769551A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411951190.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明实施例涉及一种可杀菌保鲜的冷藏设备,包括电晕杀菌模块、磁场保鲜模块、氨气传感器和控制系统;所述电晕杀菌模块包括桥式整流电路、高压脉冲电源、针‑板式电晕放电电极;所述磁场保鲜模块包括降压变压器、直流电源、信号发生电路、全桥逆变电路、隔直电容、电磁线圈;所述氨气传感器,用于监测所述冷藏设备内的氨气含量;所述控制系统,用于根据氨气含量控制所述电晕杀菌模块的工作状态,以及用于控制磁场保鲜模块的工作状态。该冷藏设备兼具杀菌和保鲜功能,操作容易,安全可靠,杀菌保鲜效果好。
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公开(公告)号:CN119753690A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411951187.3
申请日:2024-12-27
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C23F13/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种用于高压电力架空线路杆塔钢材的防腐装置,包括电源系统、DC‑DC变换器、PWM放大电路、控制系统、单相桥式逆变电路和电极;电源系统用于供电;DC‑DC变换器用于输入输出电压变换;所述控制系统用于产生双路互补带死区的PWM波形;所述PWM放大电路用于放大所述PWM波形;所述单相桥式逆变电路,连接所述PWM放大电路,用于产生双极性脉冲;所述电极,包括第一电极和第二电极,所述第一电极设置于所述杆塔的顶部区域,所述第二电极设置于所述杆塔的接地体区域,用于向所述杆塔施加所述双极性脉冲。该装置通过施加电脉冲促使杆塔表面发生氧化还原反应,生成致密保护层,减少钢材的腐蚀。
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公开(公告)号:CN112574560B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011372386.0
申请日:2020-11-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C08L79/04 , C08L65/00 , C08K3/24 , C01G29/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/30 , H01M4/485 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法是将聚吡咯或聚噻吩在刚玉管容器加热至温度500‑700℃,保温2~4h,氩气作为载气,流速为50~100cm3/min,气化后的聚吡咯或聚噻吩气体通入蒸馏水内,形成重量含量为10‑20%的聚合物水溶液;随后将铋酸钠、乙酸铜和聚合物水溶液混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热于温度200~300℃、保温0.5~1.5h。本发明制备过程简单、易于控制、绿色环保,得到的聚合物复合铋酸铜纳米片作为电极材料,在电化学传感器、锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
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