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公开(公告)号:CN119613121A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411799955.8
申请日:2024-12-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供了一种可大规模制备高纯ZrC粉体的制备方法及ZrC粉体,本发明首先分别将锆金属盐和去离子水、有机配体和无水乙醇分别超声混合,得到金属盐溶液和有机溶液;接着将有机溶液倒入金属盐溶液后形成混合溶液,通过超声除去溶液中气体;然后滴加少量氨水于混合溶液中,摇晃后再超声使溶液均匀,静置一段时间后得到金属有机凝胶;接着对凝胶进行离心清洗,将清后的凝胶置于烘箱在一定温度下干燥获得干凝胶粉末;最后将干凝胶粉末置于石墨坩埚中,并在真空碳管炉中进行高温裂解,即得高纯ZrC粉末。本发明避免传统球磨工艺引入杂质,金属有机凝胶能够实现金属离子与有机配体原子尺度均匀结合,赋予ZrC粉体50‑200nm纳米级尺寸,纯度高,分布均匀,球形形貌等优秀特性,同时本发明所述的制备方法周期较短,温度较低,成本较低,原料环保,容易控制,适合大规模制备。
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公开(公告)号:CN119386888A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411505619.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京续动环保科技有限公司 , 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01J37/10 , B01J35/61
Abstract: 本发明公开了一种磁性强化脱硝催化剂及其制备方法和应用,以CeO2为主活性组分,柠檬酸钠为形貌调控剂,TiO2@Fe3O4为载体,MnFe2O4为锚定剂兼助活性组分,通过多重水热、强酸调控水热法实现TiO2@Fe3O4纳米球载体的制备、CeO2‑MnFe2O4活性组分合成、活性组分与纳米球载体的高效组装。该催化剂呈纳米球状,比表面积高,催化活性高,能够高效去除工业烟气中的NO,且具有优异的抗硫中毒能力,同时兼具活性组分流失少,使用寿命长等优势,具有良好的经济价值和广泛的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN117205918B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310585354.6
申请日:2023-05-23
Applicant: 南京工业大学 , 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米花状同时脱硝脱VOCs稀土基催化剂及其制备方法,以铈、镨复合氧化物为主活性组分,钌、钼复合氧化物为助活性组分,以玉米秸秆为原料,采用水热法合成纳米碳基材料,通过粘结剂实现活性组分与碳基材料结合,最后经焙烧得到纳米花状稀土基催化剂。该催化剂呈纳米花状,富含微孔,以生物质废弃物为合成原料,环境友好,可实现低温条件下NOx、VOCs协同催化脱除,抗水硫中毒能力强,有利于简化工业尾气净化的处理流程,提高反应器净化效率,降低烟气处理成本。
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公开(公告)号:CN118126237A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410246391.9
申请日:2024-03-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/48 , C08K3/22 , C08K3/24
Abstract: 本发明公开了一种含过渡金属化合物的复合离子凝胶的制备方法及应用,首先将丙烯酰胺、N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺、2‑羟基‑4′‑(2‑羟乙氧基)‑2‑甲基苯丙酮和过渡金属化合物加入1‑乙基‑3‑甲基咪唑硫酸乙酯中,并水浴加热且保持磁力搅拌,获得含过渡金属化合物的第一悬浮液;接着将丙烯酸加入第一悬浮液中,之后水浴加热且保持磁力搅拌,使丙烯酸充分分散,获得均匀前驱体悬浮液;最后将前驱体悬浮液在夹层腔体组件中通过紫外光固化仪在预设紫外光波长及光功率密度下固化,得到含过渡金属化合物的复合离子凝胶。本发明相对于传统固化工艺,该方法既避免了因凝胶中组分的挥发导致其自身固化不彻底及对环境的污染等问题,同时也避免了空气中水、氧气等物质对凝胶固化的影响。此外,该复合离子凝胶具有良好的柔性、弹性等力学性能及良好的离子导电性,同时还具有良好的电化学性能及催化性能,在力学传感、电池隔膜与电极材料、催化等领域具有较大的实用价值及研究意义,且制备工艺简单、成本低廉、安全环保、具有较好的普适性。
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公开(公告)号:CN117976419A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410154964.5
申请日:2024-02-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及金属‑有机框架材料衍生物制备和热处理工艺领域,公开了一种Fe3C/C复合材料的制备方法及Fe3C/C复合材料,包括以下步骤:首先分别配制预设浓度的均苯三甲酸、酚醛树脂、可溶性无机铁盐的溶液,之后按一定体积比进行混合,待形成湿凝胶后老化,并进行溶剂及离子置换,之后将湿凝胶进行冷冻干燥获得PF@Fe‑BTC干凝胶;再通过快速升‑降温碳化获得Fe3C/C复合材料。该热处理工艺极大缩短了材料制备周期,不仅具有一定的力学性能,还具有良好的导电性,构成泡沫的Fe3C/C复合纳米颗粒形状、尺寸均匀,用于锂离子电池负极材料具有优异的性能。同时,该复合材料制备方法简单易操作;热处理工艺更加节约能耗,降低生产成本,具有较好的普适性。
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公开(公告)号:CN115092975A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210691195.3
申请日:2022-06-17
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种含镍、钴或铝的超薄花状水滑石材料的制备方法,以预设浓度的三乙醇胺溶液作为沉淀剂,双氧水作为形貌调控剂,将无机金属盐溶解后滴加于上述溶液中,在预设温度下搅拌晶化,之后通过离心洗涤、干燥获得一种超薄装花状多元水滑石材料。本发明主要采用三乙醇胺作为沉淀剂,不仅使水滑石生长过程中反应体系的pH恒定可控,同时对水滑石超薄花状结构的形成具有一定的促进作用。此外,H2O2对水滑石中不同金属离子的比例和微观形貌都有一定的调节作用。本发明采用金属盐单滴法,不仅简化了操作步骤、避免了沉淀剂挥发对实验环境的污染及实验人员的直接性危害,整个制备过程原料易得、工艺简单安全、成本低,具有很强的普适性。
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公开(公告)号:CN109437202B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN201811600739.0
申请日:2018-12-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/907 , C01B32/914 , C01B32/949 , C01B21/082 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B82Y40/00 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种二维过渡族金属碳(氮)化物气凝胶及其制备方法和应用。采用HCl+LiF溶液对三元层状碳(氮)化物MAX粉进行腐蚀,通过洗涤和剥离得到二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片的稳定胶态悬浮液。向其中加入盐酸溶液破坏二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片之间的静电平衡,引导其自组装形成水凝胶,最后通过真空冷冻干燥得到二维过渡族金属碳(氮)化物气凝胶。所制得的气凝胶具有高比表面积和发达的孔隙,对铅离子的吸附容量达到246mg/g,对甲苯的吸附容量达到17g/g,是一种理想的吸附材料。本发明制备方法简单安全,易于控制,适于大规模工业生产,制备的二维过渡族金属碳(氮)化物气凝胶在吸附领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107394180B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201710661360.X
申请日:2017-08-04
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硅颗粒复合材料及制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片与纳米硅颗粒均匀分散复合而成,将二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片悬浮液与纳米硅悬浮液按比例混合,超声混合均匀后,经真空抽滤得到柔性复合薄膜或冷冻干燥得到复合粉末,通过改变两者比例可以调控复合材料的导电性,柔性复合薄膜无需引入粘结剂和导电剂即可直接作为锂离子电池的负极。复合材料显著改善了纳米硅颗粒导电性的不足,缓解了在循环过程中锂离子嵌入和脱嵌时的体积变化。本发明制备简单、安全高效、成本低廉,二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硅颗粒复合材料作为锂离子电池负极材料具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106450205A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610951729.6
申请日:2016-11-02
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片与纳米硫颗粒构成,为纳米硫颗粒原位生长在二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片表面,表示为S@MXene。将单层或少层的二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片的稳定悬浮液其与硫代硫酸钠或多硫化钠溶液混合,采用甲酸作为还原剂使反应生成的纳米硫均匀生长在二维MXene纳米片表面,经中和、洗涤、离心得到二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料,用作锂硫电池正极。本发明高导电二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片载体与纳米硫颗粒复合均匀,无需引入粘结剂和导电剂,作为锂硫电池正极的电化学性能优异,且工艺简单,能满足规模生产的要求。
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公开(公告)号:CN105060867A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510486716.1
申请日:2015-08-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种高强度熔融石英陶瓷的凝胶注模成型方法,其特征在于采用一种无毒物质食品级的糯米粉作为凝胶剂,通过浆料磨制、真空脱泡、注模、坯体固化、坯体干燥以及陶瓷烧结步骤制备得到高强度的熔融石英陶瓷;采用该无毒凝胶剂制备的熔融石英浆料无需加入交联剂、引发剂及催化剂。所制得的熔融石英坯体均匀性好,强度高,可满足机械加工的要求,适于大尺寸、异形熔融石英陶瓷部件的制备。熔融石英坯体的三点弯曲强度最高达11.4MPa,经1220~1280℃烧结得到的熔融石英陶瓷的三点弯曲强度最高达65.9MPa,陶瓷中方石英相析出少,性能优异。本发明所述方法环保且工艺简单,成本低廉,所制得的熔融石英生坯和陶瓷性能优良,适合工业化生产推广。
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