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国家自然科学基金(21171003)

作品数:12 被引量:11H指数:2
相关作者:陶庭先褚伟吴之传宋慧任如飞更多>>
相关机构:安徽工程大学东华大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目教育部科学技术研究重点项目更多>>
相关领域:理学化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 12篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 12篇理学
  • 2篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 10篇偕胺肟
  • 10篇偕胺肟纤维
  • 9篇光催化
  • 9篇催化
  • 6篇纳米
  • 3篇性能研究
  • 3篇染料
  • 2篇罗丹明
  • 2篇罗丹明B
  • 2篇纳米银
  • 2篇降解
  • 2篇光催化剂
  • 2篇催化剂
  • 2篇催化降解
  • 1篇碘氧
  • 1篇氧化铋
  • 1篇液相
  • 1篇液相合成
  • 1篇乙烷
  • 1篇银纳米粒子

机构

  • 14篇安徽工程大学
  • 1篇东华大学
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 8篇陶庭先
  • 5篇褚伟
  • 4篇吴之传
  • 3篇宋慧
  • 2篇任如飞
  • 1篇许茂东
  • 1篇周美华
  • 1篇徐建平
  • 1篇戴军森
  • 1篇蔡昌凤
  • 1篇宫建龙
  • 1篇王洁
  • 1篇杨泉
  • 1篇李小东
  • 1篇葛鑫

传媒

  • 4篇化工新型材料
  • 4篇安徽工程大学...
  • 2篇精细化工
  • 1篇化学试剂
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 1篇2019
  • 5篇2016
  • 3篇2015
  • 1篇2013
  • 4篇2012
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
纳米银/偕胺肟纤维的制备及其对活性黄光催化降解性能研究被引量:1
2013年
以偕胺肟纤维(AOCF)为载体与AgNO3通过配位反应,再经水合肼还原制备纳米银/偕胺肟纤维(Ag/AOCF)。用扫描电镜观察纤维表面形貌。以Ag/AOCF为光催化剂,活性黄为降解对象,研究了Ag/AOCF的制备工艺和光催化降解反应的条件对降解率的影响,并考察了催化剂的重复使用与再生。结果表明,在硝酸银浓度为0.010 mol/L、配位反应时间为40 min、pH=3.0条件下制备的催化剂对活性黄的光催化降解效率最佳;当活性黄溶液的pH=3.0、太阳光光源、催化剂用量为0.25 g/L时催化降解活性黄,降解效率能达到95.7%,且催化剂在重复使用了4次后,其对活性黄的光催化降解效率仍能保持在80%以上。用四氢呋喃再生后可重复使用。
陶庭先宋慧王洁
关键词:偕胺肟纤维光催化
聚丙烯腈纤维表面“花”形纳米钯的合成与表征
2012年
将腈纶纤维进行部分偕胺肟化改性,与Pd(Ⅱ)进行反应,生成Pd(Ⅱ)-配合物纤维(Pd(Ⅱ)/AOFs),再经水合肼溶液还原,成功地在聚丙烯腈纤维表面生长出金属Pd微粒,SEM显示金属Pd纳米粒子堆积呈"菜花"型,均匀分布于纤维表面.典型的"钯花"直径大约在300nm,不同过程形貌显示了钯花的生长过程.IR显示Pd与纤维之间以化学键结合,XRD图谱在40.1°、46.6°、68.1°出现Pd特征衍射峰.
吴之传任如飞袁中荣司晓梅
关键词:纤维
纳米钼酸铋/偕胺肟纤维光催化剂的制备及性能被引量:2
2016年
以Bi(NO3)3和Na2Mo O4为原料,偕胺肟纤维作为配体,采用液相法合成钼酸铋/偕胺肟纤维(Bi2Mo O6/AOCF),通过X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱(EDS)对样品进行了表征分析。结果显示,颗粒状的Bi2Mo O6均匀分布在纤维表面,并以配位键的形式与纤维结合。以罗丹明B(Rh B)为模拟污染物来考察Bi2Mo O6/AOCF的光催化活性,实验表明,Bi2Mo O6/AOCF有着很好的光催化活性,并且在酸性条件下的催化活性更好。催化剂对活性黄、亚甲基蓝和甲基橙也表现出较好的光催化活性,且重复使用5次后对Rh B的降解率仍可以达到91.4%。光催化反应过程符合一级反应动力学。
陶庭先胥佳斌褚伟
关键词:偕胺肟纤维光催化染料
纳米银/偕胺肟纤维复合材料的制备及其光催化性能研究
2012年
以偕胺肟纤维(AOCF)为基体,与Ag+通过配位-还原法制得纳米银/偕胺肟纤维(Ag/AOCF).对催化剂进行SEM表征.以太阳光下对二甲酚橙的催化降解,考察了制备、实验条件对催化剂的光催化性能的影响.实验结果表明,在硝酸银浓度为4.0×10-3 mol/L、配位反应时间为40min、pH=6的制备条件下制备的催化剂对二甲酚橙的光催化降解效率最佳,当二甲酚橙溶液pH=7、太阳光光源、催化剂用量为1.6g/L时催化降解二甲酚橙,降解效率能达到99.7%,且催化剂在重复使用了8次后,其对二甲酚橙的光催化降解效率仍能保持在80%以上.
任如飞陶庭先宋慧
关键词:纳米银偕胺肟纤维二甲酚橙光催化
利用聚异丙基丙烯酰胺-g-聚环氧乙烷共聚物制备银纳米粒子
<正>近年来,某些聚合物由于能在有效稳定纳米粒子、防止其聚集的同时展示出自身的特性而越来越引起人们的关注。本文在两种聚合温度(29℃/45℃)下合成了两种温敏性的聚异丙基丙烯酰胺-g-聚环氧乙烷共聚物(PNIPAM-g-...
陈发东高樱萍高建纲陈宏伟
关键词:银纳米粒子
文献传递
纳米钨酸铋/偕胺肟纤维的制备及其光催化性能研究被引量:1
2016年
以Bi(NO_3)_3和Na_2WO_4为原料、偕胺肟纤维作为配体,采用液相法合成钨酸铋/偕胺肟纤维(Bi_2WO_6/AOCF),通过X射线粉末衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)等对样品进行了表征分析。以罗丹明B的降解率为指标进行考察,可知,Bi_2WO_6/AOCF最佳制备条件为:Bi(NO_3)_3用量为1.0mmol,Na_2WO_4用量为0.5mmol,温度为70℃,反应时间为24h。以罗丹明B、活性黄、亚甲基蓝、甲基橙为模拟污染物来考察Bi_2WO_6/AOCF的光催化活性,结果表明,Bi_2WO_6/AOCF对4种染料都有很好的光催化降解能力,且可以重复使用多次,光催化反应过程符合一级反应动力学。
胥佳斌陶庭先褚伟
关键词:钨酸铋偕胺肟纤维光催化染料
一种三嵌段缩聚物与β-环糊精包合物的制备及β-环糊精与聚乙二醇链段的包合行为研究
<正>聚乙二醇(PEG)与α、γ-CD均可以形成包合物但与β-CD却难以包合,目前人们认为主要原因是β-CD的七元环刚性较大且尺寸匹配性差。在脂肪族二元酸与β-CD能够包合的研究基础上,首先使十三碳二酸和单甲氧基聚乙二醇...
周文娟彭星星陈发东高建纲陶庭先
关键词:Β-环糊精缩聚物包合物
文献传递
纳米碘氧铋/硫化铋/偕胺肟纤维光催化剂的合成、表征及其性能研究被引量:1
2016年
以Bi(NO_3)_3为铋源,以KI为碘源,以Na_2S_2O_3·5H_2O为硫源,偕胺肟纤维为载体,通过常态液相法制备合成了纳米碘氧铋/硫化铋/偕胺肟纤维(BiOI/Bi_2S_3/AOCF)光催化材料。采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线粉末衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、能谱(EDS)和紫外-可见分光光谱(UV)等方法对样品进行表征和分析。实验结果表明:样品呈片状结构,纳米级别,并与纤维牢固结合。以罗丹明B作为模拟污染物来验证BiOI/Bi_2S_3/AOCF的光催化性能,结果反映该材料具有优异的光催化能力和稳定性。总体来看,该材料光催化性能优异,稳定性较强,易于分离,具有良好的应用前景。
褚伟陶庭先胥佳斌
关键词:硫化铋偕胺肟纤维光催化罗丹明B
偕胺肟纤维-钯(Ⅱ)配合物催化溴吡啶与苯硼酸的偶联反应被引量:1
2015年
以偕胺肟化的聚丙烯腈纤维为配体,制备了偕胺肟纤维-钯(Ⅱ)配合物[Pd(Ⅱ)-AOFs],考察了Pd(Ⅱ)-AOFs催化溴吡啶与苯硼酸及其衍生物偶联反应活性。结果显示,Pd(Ⅱ)-AOFs对溴吡啶与苯硼酸的偶联反应展现出良好的催化活性和底物适应性。优化的工艺条件为:溴吡啶(5 mmol)、苯硼酸(5.5 mmol)、Na HCO3(10 mmol)为碱剂、30 m L V(乙醇)∶V(水)=2∶1混合溶液为溶剂、Pd(Ⅱ)-AOFs(摩尔分数0.6%,相对于4-溴吡啶)为催化剂、四丁基溴化铵(摩尔分数10%,相对于4-溴吡啶)、反应温度90℃、反应时间30 min,在该条件下产率可达90%以上,且表现出很宽的底物适应性,催化剂重复使用7次后产率仍达到90%。向反应体系中加入四丁基溴化铵,可大大缩短反应时间。
陶庭先葛鑫卢业能杨泉
关键词:SUZUKI反应
Fe^(3+)/N共改性TiO_2可见光催化剂的制备及其对染料光催化降解性能研究被引量:1
2016年
以偕胺肟纤维(AOCF)为载体,与TiCl_4进行配位后再水解,制得TiO_2/纤维复合物(N-TiO_2)。再将NTiO_2与FeCl_3反应,获得Fe、N共改性纳米TiO_2/纤维复合材料(Fe3+/N-TiO_2)。采用SEM、XRD、EDS等对复合物的形貌、晶态结构、表面元素进行表征。以染料降解率为指标,优化制备条件:Fe^(3+)初始浓度5.0mmol/L、pH=2.0、改性反应时间为20min。考察了Fe^(3+)/N-TiO_2对活性黄、活性红和甲基橙三种染料溶液的光催化降解性能,结果显示:在可见光下其对3种染料表现出良好的光催化性能,且可多次重复使用与再生,光催化反应过程符合一级反应动力学特征。PL和UV-Vis分析表明:Fe、N共改性使TiO_2禁带宽度窄化,吸收带边红移,其光谱响应范围变宽。
吴之传李小东宋慧许茂东
关键词:偕胺肟纤维TIO2改性光催化
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