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公开(公告)号:CN106119842A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610480166.7
申请日:2016-06-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C23C26/00
CPC classification number: C23C26/00
Abstract: 本发明提供的是一种双层超疏水材料及其制备方法。合金基底材料通过砂纸打磨以及浸泡在无水乙醇中超声清洗去除表面的氧化膜及油污,获得A;按照0.5~10mL/cm2的比例将A浸泡到等体积混合的0.01mol/L硬脂酸乙醇溶液和0.01mol/L硫酸镍水溶液的混合溶液中,140℃水热7h;冷却后取出干燥,得B;按照0.5~10mL/cm2的比例将B浸泡到等体积混合的0.01~0.2mol/L硬脂酸乙醇溶液和0.01~0.2mol/L硫酸钴水溶液的混合溶液中,90~130℃水热5~8h;冷却后取出干燥,得双层超疏水材料。该材料及其制备方法可以达到让合金具有长期稳定性的耐蚀性、防污性的超疏水膜层目的。
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公开(公告)号:CN103172096B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310094967.6
申请日:2013-03-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种纳米氧化铝薄片的制备方法。(1)将有机铝盐加入到含有有机溶剂的敞口容器中,搅拌使有机铝盐完全溶解;(2)将敞口容器置于含有蒸馏水的密闭容器中,将密闭容器于水浴中,控制水浴温度低于有机溶剂的沸点,进行加热反应5-24h;(3)所得产物分离、醇洗、干燥,在400-900℃焙烧2-8h,自然冷却到室温,得到纳米氧化铝薄片。本发明的制备过程在低温下进行,反应温和,工艺流程简单,操作方便易于控制,对设备的要求较低,可以很大程度上降低团聚对产品性能的影响,产品分散性好、纯度高,而且得到的氧化铝薄片具有较高的比表面积和较窄的孔径分布,适合在催化和吸附等领域的应用。
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公开(公告)号:CN103172096A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310094967.6
申请日:2013-03-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种纳米氧化铝薄片的制备方法。(1)将有机铝盐加入到含有有机溶剂的敞口容器中,搅拌使有机铝盐完全溶解;(2)将敞口容器置于含有蒸馏水的密闭容器中,将密闭容器于水浴中,控制水浴温度低于有机溶剂的沸点,进行加热反应5-24h;(3)所得产物分离、醇洗、干燥,在400-900℃焙烧2-8h,自然冷却到室温,得到纳米氧化铝薄片。本发明的制备过程在低温下进行,反应温和,工艺流程简单,操作方便易于控制,对设备的要求较低,可以很大程度上降低团聚对产品性能的影响,产品分散性好、纯度高,而且得到的氧化铝薄片具有较高的比表面积和较窄的孔径分布,适合在催化和吸附等领域的应用。
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公开(公告)号:CN100588616C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810137468.X
申请日:2008-11-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G1/00
Abstract: 本发明提供的是一种单一阴离子柱撑水滑石的制备方法。在室温下,按照M(II)/M(III)摩尔比为2-4的比例,分别称取M(II)(NO3)2·6H2O和M(III)(NO3)3·9H2O配制成硝酸盐水溶液;另取NaOH和Na2CO3配制成碱液,在强烈的磁力搅拌下,将上述碱液、硝酸盐水溶液同时逐滴等速加入到容器中,并滴至pH为10.0±0.5;将上述混合浆液于65℃温度下陈化8h,过滤,反复洗涤至中性,在70℃的真空于燥箱内干燥24h;干燥后的物质在450℃温度下焙烧2h,形成双金属氧化物;在N2保护下,将焙烧后的双金属氧化物置于装有具有单一阴离子溶液的容器,并放入恒温振荡器中于180r/min振荡24h,过滤,洗涤两三次后干燥制得产品。本发明利用了水滑石的“记忆效应”,LDHs的层状结构重建,使阴离子进入层间从而形成新结构LDHs。
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公开(公告)号:CN101462762A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910071287.6
申请日:2009-01-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G3/02
Abstract: 本发明提供的是一种诱导自组装梭子状纳米氧化铜的方法。将Cu(NO3)2·6H2O放入去离子水中,配制成 0.1M的硝酸铜溶液;在不断搅拌的条件下,将0.1M的硝酸铜溶液加入到等体积量的0.05M的六次甲基四胺溶液中构成混合液,然后按照每100ml的混合液加0.04-0.4gC16H33(CH3)3NBr的比例将C16H33(CH3)3NBr加入到混合液中,再用氢氧化钠溶液调节pH=7.0,而后在搅拌条件下加热到100℃,并保温1-5小时,然后自然冷却到室温后离心分离、并用去离子水清洗数次,在40℃温度下干燥6小时,得到梭子状纳米氧化铜。本发明的技术特征是将阳离子表面活性剂引入到化学沉淀法中。表面活性剂在反应过程中起到分散、诱导的作用,是形成单一均匀梭子状纳米氧化铜的关键。
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公开(公告)号:CN101422719A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810209502.X
申请日:2008-11-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是磁性复合氧化物的制备方法及作为阴离子污染物吸附剂的应用。由FeSO4·7H2O和Fe2(SO4)3·XH2O制成磁性介质,磁性介质与二价金属离子、三价金属离子以及NaOH和Na2CO3配制成的碱液制成磁性水滑石前躯体,磁性水滑石前躯体经焙烧制得焙烧磁性复合氧化物。本发明的方法得到的磁性水滑石前躯体的焙烧产物用于吸附水体中的阴离子污染物,吸附容量较高且易于吸附后分离,回收。
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公开(公告)号:CN101417133A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810137583.7
申请日:2008-11-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种具有荧光发光性能的缓释型药物插层磁性水滑石及制备方法。由磁性基质,二价、三价金属盐混合配制成的盐液,NaOH和Na2CO3配制成的碱液制成CO3-LDH/Fe3O4;将干燥后的CO3-LDH/Fe3O4在450℃温度下焙烧2h,形成双金属氧化物;N2保护下,将焙烧得到的双金属氧化物置于装有阿莫西林钠碱液的容器中,最后,放入恒温振荡器中于180r/min振荡24h,过滤,洗涤、干燥得到化学结构通式为:[M(II)1-xM(III)(1-β)xM`(III)βx(OH)2]x+(AMX-)a(An-)b·mH2O/Fe3O4,为具有荧光发光性能的缓释型药物插层磁性水滑石。本发明优点就在于可消除与有机阴离子竞争插层的金属盐无机阴离子,而且适用于插入较大体积的药物分子。
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公开(公告)号:CN107202824A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710278443.0
申请日:2017-04-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种用于电化学氧气传感器的离子液体电解质体系的制备方法。按1:1.1:1.1比例将烷基咪唑、卤代烷和六氟磷酸盐混合,在60~90℃的水浴锅中加热回流3~5h,冷却后用水洗涤直至用硝酸银溶液检验至上层无沉淀产生,得到烷基咪唑六氟磷酸盐即AMIMPF6;将AMIMPF6与烯基咪唑混合,并超声1~2h至混合均匀;配制电沉积无机物的电解质溶液,施加恒定为‑5mA的阴极电流电沉积2400~360s,并通过超声振荡收集无机催化剂,最后混入无机催化剂,制得最终电解质。本发明的方法能够合成一种氧敏性强、催化性好且容易制得的电化学氧传感器电解质。
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公开(公告)号:CN105198007A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510566433.8
申请日:2015-09-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种介孔四氧化三钴纳米片的制备及剥离方法。向Co2+的浓度为0.001-0.5mol/L的溶液中加入尿素,在120℃下恒温反应24h,经冷却、离心、洗涤、干燥,待干燥完全后,得到粉红色层状前驱体纳米片;将层状前驱体纳米片在200-400℃温度下煅烧,得到介孔黑色四氧化三钴纳米片。将介孔黑色四氧化三钴纳米片溶于硝酸铵溶液中进行预处理,离心后上清液溶于甲酰胺中,将混合液在室温下100-200W下水浴超声后1-2h,于转速为100-300r/min的恒温振荡器中恒温震荡3d,离心得到的上清液即为剥离后单片层的四氧化三钴纳米片。得到的四氧化三钴也继承了母体优良的性质,结晶度高,具有较大片层结构,同时表面还具有明显的介孔特征。
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公开(公告)号:CN101992081B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010270767.8
申请日:2010-09-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种具有分等级多孔结构的复合金属氧化物的制备方法。将二价金属盐和三价金属盐倒入盛有乙二醇和水的混合溶剂的容器中,溶解后把容器放置在一个盛有浓氨水的封闭容器中,在室温条件下,挥发出来的氨水与金属盐在溶液表面逐层反应,生成水滑石溶胶;倾去上层的透明溶液,将剩余溶胶转移至坩埚中,80~180℃保温陈化12小时,再将陈化过的溶胶直接减压抽滤,所得滤饼于烘箱中干燥,最后把干燥后获得的凝胶产物放置于坩埚中,300~500℃焙烧5小时,降至室温时获得分等级多孔复合金属氧化物。本发明采用气液界面反应法,形成三维空间网络结构的水滑石凝胶,经干燥焙烧制备出具有分等级多孔结构的复合金属氧化物。
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