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公开(公告)号:CN100591501C
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200810197264.5
申请日:2008-10-15
Applicant: 武汉理工大学 , 中博建设集团有限公司
CPC classification number: C04B14/10 , C04B28/02 , C04B2111/00017 , C04B14/06 , C04B22/04 , C04B22/064 , C04B22/143
Abstract: 本发明属于建筑材料领域。利用含粘土砂岩制备加气混凝土的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)原料的准备;2)原料的选取:①干物料的选取:按质量百分比为:含粘土砂岩粉52~65%、水泥12~18%、生石灰21~30%、石膏2~3%,铝粉为含粘土砂岩粉、水泥、生石灰和石膏总质量的0.085%~0.12%,外加剂为含粘土砂岩粉、水泥、生石灰和石膏总质量的0.06~0.09%,选取;②按水与干物料的质量比为0.55~0.65,选取水;3)先将含粘土砂岩粉、水泥、生石灰、石膏和外加剂混合均匀,然后加入水混合搅拌;再加入铝粉,于42~47℃搅拌60s,得料浆;4)浇注,养护,静停发气;5)切割后拆模,养护,得加气混凝土。该方法固体废弃物含粘土砂岩利用率高、环保。
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公开(公告)号:CN117816177A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311812301.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种钡掺杂碳负载铁纳米颗粒材料及其制备方法与在催化氨热解制氢方面的应用,所述钡掺杂碳负载铁纳米颗粒材料由有机铁均匀分散于酚醛树脂后碳化得到的铁基碳材料与钡盐溶液混合,再冷冻干燥并煅烧得到,所述钡掺杂碳负载铁纳米颗粒材料表面及内部均匀分布有铁纳米颗粒,钡元素均匀分散于所述钡掺杂碳负载铁纳米颗粒材料表面。本发明提供的钡掺杂碳负载铁纳米颗粒材料具有良好的催化氨热解制氢性能,在550℃、空速6000h‑1的条件下催化氨气转换效率达到90%以上,且成本低,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109065866B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810872409.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于新能源材料领域,具体公开了一种基于硅倍半氧烷聚合物前驱体的硅碳复合负极材料(Si@C)的制备方法:首先将乙烯基硅倍半氧烷与苯乙烯混合,在引发剂作用下发生共聚反应,将所得聚合物作为前驱体材料,依次进行碳化、镁热还原、去除杂质得到Si@C负极材料。本发明所得负极材料中,硅与碳形成了均匀复合的包覆结构,且有利于构建纳米孔隙结构,可有效提高锂离子电池放电比容量以及循环稳定性;且涉及的制备方法简单,重复性好,可为锂离子电池高效负极材料的制备提供一条新思路。
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公开(公告)号:CN109065866A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810872409.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/386 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于新能源材料领域,具体公开了一种基于硅倍半氧烷聚合物前驱体的硅碳复合负极材料(Si@C)的制备方法:首先将乙烯基硅倍半氧烷与苯乙烯混合,在引发剂作用下发生共聚反应,将所得聚合物作为前驱体材料,依次进行碳化、镁热还原、去除杂质得到Si@C负极材料。本发明所得负极材料中,硅与碳形成了均匀复合的包覆结构,且有利于构建纳米孔隙结构,可有效提高锂离子电池放电比容量以及循环稳定性;且涉及的制备方法简单,重复性好,可为锂离子电池高效负极材料的制备提供一条新思路。
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公开(公告)号:CN103985847B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410202070.5
申请日:2014-05-14
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了壳寡糖自组装辅助制备二氧化锡/石墨烯复合锂离子电池负极材料的方法,该方法包括以下步骤:1)将锡酸钠和壳寡糖加入水中,形成壳寡糖修饰的纳米二氧化锡自组装前驱体;2)将氧化石墨烯加入至自组装前驱体得到混合溶液,在20℃~60℃下混合反应6~20小时,得到壳寡糖修饰的纳米二氧化锡/氧化石墨烯复合材料;3)固液分离后,洗掉壳寡糖并干燥,制备出二氧化锡/石墨烯复合锂离子电池负极材料。本发明可在常温常压下进行,不使用有机溶剂、操作方便、原料易得而且无污染,便于推广应用。采用本发明方法制备出的二氧化锡/石墨烯复合锂离子电池负极材料具有良好的电化学性能,可用于制备锂离子电池负极,具有广泛的市场化应用前景。
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公开(公告)号:CN103985847A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410202070.5
申请日:2014-05-14
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了壳寡糖自组装辅助制备二氧化锡/石墨烯复合锂离子电池负极材料的方法,该方法包括以下步骤:1)将锡酸钠和壳寡糖加入水中,形成壳寡糖修饰的纳米二氧化锡自组装前驱体;2)将氧化石墨烯加入至自组装前驱体得到混合溶液,在20℃~60℃下混合反应6~20小时,得到壳寡糖修饰的纳米二氧化锡/氧化石墨烯复合材料;3)固液分离后,洗掉壳寡糖并干燥,制备出二氧化锡/石墨烯复合锂离子电池负极材料。本发明可在常温常压下进行,不使用有机溶剂、操作方便、原料易得而且无污染,便于推广应用。采用本发明方法制备出的二氧化锡/石墨烯复合锂离子电池负极材料具有良好的电化学性能,可用于制备锂离子电池负极,具有广泛的市场化应用前景。
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公开(公告)号:CN115814799B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211436324.0
申请日:2022-11-16
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/32 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种非贵金属氨热解制氢催化剂及其制备方法和应用。该催化剂包括泡沫镍骨架和负载在所述泡沫镍骨架上的碳化琼脂糖和纳米金属钴。其制备为:将琼脂糖与乙酸钴在溶剂中混合,加热搅拌得到钴离子分散琼脂糖溶液;将泡沫镍浸没在钴离子分散琼脂糖溶液中,随后放入负压环境中静置,取出后常温下凝固,冷冻干燥后在惰性气氛下煅烧,即制得非贵金属氨热解制氢催化剂。该催化剂中金属钴均匀分散在泡沫镍上,钴与镍协同作用提高催化剂的氨热解制氢催化活性,在保证催化效果的同时,避免使用贵金属,极大降低了催化剂成本,且泡沫镍赋予了催化剂的结构强度,使用更加方便,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115814799A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211436324.0
申请日:2022-11-16
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/32 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种非贵金属氨热解制氢催化剂及其制备方法和应用。该催化剂包括泡沫镍骨架和负载在所述泡沫镍骨架上的碳化琼脂糖和纳米金属钴。其制备为:将琼脂糖与乙酸钴在溶剂中混合,加热搅拌得到钴离子分散琼脂糖溶液;将泡沫镍浸没在钴离子分散琼脂糖溶液中,随后放入负压环境中静置,取出后常温下凝固,冷冻干燥后在惰性气氛下煅烧,即制得非贵金属氨热解制氢催化剂。该催化剂中金属钴均匀分散在泡沫镍上,钴与镍协同作用提高催化剂的氨热解制氢催化活性,在保证催化效果的同时,避免使用贵金属,极大降低了催化剂成本,且泡沫镍赋予了催化剂的结构强度,使用更加方便,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110492108A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910694309.8
申请日:2019-07-30
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开一种氮硫共掺杂石墨烯基负载核壳纳米粒子复合材料及其制备方法和应用。该复合材料以氮硫共掺杂石墨烯为基底,Co@Co3O4核壳纳米粒子均匀布设在氮硫共掺杂石墨烯基底上。其制备为:将氧化石墨烯分散在二甲基亚砜中,在搅拌状态下依次加入2-甲基咪唑和醋酸钴,进行溶剂热反应,后处理后先在保护气体作用下高温煅烧,再置于空气中低温煅烧,即得到氮硫共掺杂石墨烯基负载核壳纳米粒子复合材料。该制备方法二甲基亚砜既做溶剂又做硫源,得到的复合材料中,氮硫在石墨烯中均匀掺杂,Co@Co3O4核壳纳米粒子粒径小且均匀布设在氮硫共掺杂石墨烯基底上,对于氧还原反应具有高效的催化活性,可广泛用于氢燃料电池中。
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公开(公告)号:CN106732690B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201611030190.7
申请日:2016-11-15
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B01J27/135 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/32
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,具体公开了一种Ag@AgCl/TiO2‑氧化石墨烯复合材料的制备方法。该方法将Ag@AgCl纳米颗粒与GO混合后,直接与TiO2在碱性条件下水热反应得到Ag@AgCl/TiO2‑氧化石墨烯复合材料。与普通光催化材料相比,Ag@AgCl/TiO2‑氧化石墨烯复合材料在可见光区域和紫外光区域均可以发生有效的光催化反应,更充分地利用光源;该复合材料具有较大的比表面积和强吸附能力,可以更好地吸附污染物;还原氧化石墨烯的存在可以有效地抑制光生电子对的复合,从而很大程度地提高光催化性能。Ag@AgCl/TiO2‑氧化石墨烯复合材料所使用的原料便宜易得,制备和复合过程简单易行,是一种很有潜力的光催化材料。
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