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一种增加TiO2膜活性位点、增大比表面积的方法
科技成果综合评价报告详情
科技成果综合评价报告
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成果名称
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联系电话
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成果简介
本发明是TiO2膜材料,具体是增加TiO2膜活性位点、增大比表面积的方法。以提前制备好的TiO2为催化剂,以PVDF为粘黏剂、N‑甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂、羧甲基纤维素钠(CMC‑Na)为膜改性剂(占位剂)先制备得到均匀分散液,再将分散液进行制膜,成膜后水浸排出改性剂得到多活性位点、大比表面积的TiO2膜。
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创新水平
关键共性技术
前沿引领技术
现在工程技术
颠覆性技术
其他
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技术进度
新设备或新装置
样机原理
工程样机
中试原型机
产业化
新材料或新技术
实验室阶段
工程化阶段
产业化阶段
技术成果
专利
奖项
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产品方向
有多个应用方向
有一个应用方向
没有应用方向
无法判断
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市场空间
需求前景巨大
需求前景较大
需求前景一般
无法判断
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成本竞争
优势明显
优势一般
没有优势
无法判断
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政策影响
政策鼓励
政策限制
政策淘汰
无法判断
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市场周期
进入期
成长期
饱和期
衰退期
无法判断
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转化周期
近期可控(1年内)
周期较长(2年内)
很难转化(3年起)
无法判断
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科技成果的创新基因评价
成都理工大学是国家首批“双一流”建设高校。其前身是创办于1956年的成都地质勘探学院,是共和国建国初期的三所地质院校之一。1958年更名为成都地质学院,1993年更名为成都理工学院,2001年更名为成都理工大学。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年划转地方,实行中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的办学体制。2010年学校成为国土资源部与四川省人民政府共建高校,2019年成为教育部与四川省共建的“双一流”建设高校。2022年学校入选国家第二轮“双一流”建设高校。 在半个多世纪的办学历程中,成都理工大学矢志报国、上下求索,风雨兼程、耕耘不辍,为社会培养了近30万名优秀人才,为我国经济建设和社会发展作出了重要贡献;他们当中涌现出一批知名学者、专家和管理人才,其中有两院院士5人。学校在长期的办学实践中形成了“穷究于理、成就于工”的校训、“艰苦奋斗、奋发图强”的优良传统、“不甘人后、敢为人先”的进取精神。
不少于150字
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科技成果的技术亮点评价
共沉淀法:采用共沉淀法可以制备出高度分散的纳米颗粒,提高膜的比表面积。这种方法可以在制备过程中控制沉淀条件,使得纳米颗粒聚集在膜的表面,增加了膜的活性位点。 溶胶-凝胶法:溶胶-凝胶法制备的TiO2膜具有较高的孔隙度和表面积。通过调控溶液的浓度和pH值,可以得到不同孔隙结构和尺寸的TiO2膜,增加了膜的比表面积。 离子液体辅助制备法:离子液体可以使TiO2颗粒在溶液中更均匀地分散,并且提供额外的催化活性位点。通过离子液体辅助制备法,可以有效地增加TiO2膜的活性位点数量和分布均匀性。 纳米材料掺杂:将适量的纳米材料(如碳纳米管、氮化物等)掺杂到TiO2膜中,可以增加活性位点的数量,并改变膜的物理化学性质。这种方法能够显著提高膜的催化活性和比表面积。
不少于150字
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科技成果的应用市场评价
提高光催化性能:TiO2膜是一种常用的光催化材料,具有分解有害物质、净化空气和水的潜力。增加TiO2膜活性位点和比表面积的方法可以提高其光催化性能,增强光吸收和光生电子-空穴对的产生,从而有效促进光催化反应的进行。 提升储能和电池性能:TiO2膜作为电池和储能设备中的重要组成部分,其催化性能直接影响设备的性能和效率。通过增加活性位点和比表面积,可以提高TiO2膜在锂离子电池、太阳能电池等器件中的电化学性能,提高充放电效率和电能转换效率。 促进环境保护和治理:增加TiO2膜活性位点和比表面积的方法可以提高其对有害物质的吸附、降解和去除能力。这种方法在环境保护和治理领域具有广阔的应用前景,可以用于水处理、废气净化、有机废物处理等方面,实现环境污染物的高效降解和清洁化。
不少于150字
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评价专家组综合意见
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