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公开(公告)号:CN104445217A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410659615.5
申请日:2014-11-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂纳米孔SiO2的发泡水泥的制备方法,属于建筑用保温材料技术领域。通过在发泡水泥中掺杂具有超低的导热系数和密度、超大孔隙率、不燃、疏水等优异性能纳米孔SiO2,制备得到了掺杂纳米孔SiO2的发泡水泥,在不影响其易于墙体贴合等实用性能的同时,提高其保温、阻燃、防潮等综合性能。用本发明提供的方法反应工艺简单、条件温和、流程短,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN101941736B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010514563.4
申请日:2010-10-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 一种单双层空腔结构及海胆状的二氧化钛微球制备方法,属于纳米复合材料领域。1)首先制备得到单分散,粒径均一的二氧化硅微球。2)以二氧化硅为模板,采用溶胶-凝胶法在二氧化硅微球表面包覆一层二氧化钛,得到核壳型二氧化硅/二氧化钛复合微球。3)调节氢氧化钠溶液浓度,水热反应时间等条件,可控制备具有单双层空腔结构及海胆状的钛基微球。4)将第三步得到的单双层空腔结构及海胆状的钛基微球用一定浓度的盐酸溶液处理,进一步在高温下煅烧,从而得到锐钛矿型的单双层空腔结构及海胆状的二氧化钛微球。该方法制备的材料具有高活性纯相二氧化钛晶体结构,比表面积巨大,形貌完好,产率高;工艺流程可控,易操作;且制备成本低,无污染,能耗少。
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公开(公告)号:CN101941736A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010514563.4
申请日:2010-10-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 一种单双层空腔结构及海胆状的二氧化钛微球制备方法,属于纳米复合材料领域。1)首先制备得到单分散,粒径均一的二氧化硅微球。2)以二氧化硅为模板,采用溶胶-凝胶法在二氧化硅微球表面包覆一层二氧化钛,得到核壳型二氧化硅/二氧化钛复合微球。3)调节氢氧化钠溶液浓度,水热反应时间等条件,可控制备具有单双层空腔结构及海胆状的钛基微球。4)将第三步得到的单双层空腔结构及海胆状的钛基微球用一定浓度的盐酸溶液处理,进一步在高温下煅烧,从而得到锐钛矿型的单双层空腔结构及海胆状的二氧化钛微球。该方法制备的材料具有高活性纯相二氧化钛晶体结构,比表面积巨大,形貌完好,产率高;工艺流程可控,易操作;且制备成本低,无污染,能耗少。
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公开(公告)号:CN104946208B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201510291123.X
申请日:2015-05-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 一种精确控制相变芯材在载体孔道内相变行为的方法,属于纳米复合材料和复合相变材料领域。首先借助水热法及高温煅烧手段,制备内外表面均含羟基的硅基分子筛;然后使用TMCS和APTES作为改性物质,分别制备出孔道内外表面均含氨基和内表面为氨基、外表面为甲基的硅基分子筛;再采用溶液浸渍法,将载体材料与相变芯材进行复合,借助SEM、DSC、XRD等表征手段,探究相变芯材在含不同有机官能团孔道内的相变行为,进而获得兼具高负载量、高潜热、优异循环稳定性的复合定形相变材料。本发明方法能够精确控制相变芯材分子与载体孔道表面基团间的界面相互作用,进而调控相变芯材在载体孔道内的相变行为。
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公开(公告)号:CN104818001B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510153551.6
申请日:2015-04-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明属于复合相变材料领域,具体涉及一种多孔网络聚合物基复合相变材料的制备方法。其制备方法首先选择性的制备一种多孔网络材料基材,根据芯材的大小和种类对其进行配体的选择及材料表面极性的调控,然后将相变芯材配制成溶液,把制备好的多孔网络聚合物材料分散于配制好的相变材料溶液中,利用孔道的毛细作用力吸附相变材料,干燥后得到具有定型效果的多孔网络聚合物基复合相变材料。本发明的优点在于,所制备的复合相变材料不但可以有效避免相变芯材泄露的问题,而且具有芯材选材多样化、材料热稳定、储能密度大及循环性好等特点,并具有成本低且应用范围广的优势。
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公开(公告)号:CN106040307A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610393601.2
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J31/28
CPC classification number: B01J31/28 , B01J35/0033 , B01J35/0073 , B01J35/08 , B01J37/10
Abstract: 本发明提供一种一步水热法合成Fe3O4(PAA)@C‑Au核壳结构微球的制备方法,属于纳米复合材料领域。1)制备单分散、粒径均一的聚丙烯酸(PAA)修饰的Fe3O4磁性微球。2)通过一步水热法将多孔碳层和具有高催化活性的贵金属纳米粒子负载在磁性微球表面,得到负载型贵金属纳米复合催化材料。该方法通过在磁性功能微球上一步负载具有高催化活性的贵金属纳米催化材料,多孔碳层为底物分子的传输和产物的运输提供了通道,促进了催化活性中心与底物分子的碰撞几率;纳米贵金属粒子的稳定固载有效解决了贵金属纳米催化剂使用过程中易流失、易团聚等问题;该方法制备的纳米复合催化材料具有高催化效率和强循环稳定性。用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短、无污染、能耗少,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN104448692B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410659636.7
申请日:2014-11-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂改性纳米孔SiO2的保温板的制备方法,属于建筑用保温材料技术领域。该制备方法使用含有甲基的硅源且仅以乙醇为溶剂提高材料的疏水性,通过间苯二酚的改性提高材料的强度,在常温常压下制备得到低成本的改性纳米孔SiO2。通过在传统保温材料如酚醛泡沫、聚氨酯、聚苯板等中掺杂改性纳米孔SiO2,开发了一种普适性的掺杂改性纳米孔SiO2的保温板的低成本规模化制备方法。用本发明提供的方法制备的保温板,实现了传统保温材料绝热、阻燃、防潮、强度等综合性能的提升。
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公开(公告)号:CN105602530A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610069260.3
申请日:2016-02-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 本发明属于复合相变材料领域,具体涉及一种有机凝胶复合相变材料的制备方法。其制备方法首先制备一种共价有机凝胶载体,根据芯材的大小和种类选择不同的配体,以更好的匹配所要负载的相变芯材;采用溶液浸渍法,将配置好的相变芯材溶液分散于有机凝胶载体材料,利用凝胶孔道的作用力吸附相变芯材,在较高温度下除去溶剂,得到共价有机凝胶复合相变材料。本发明的优点在于:1)开发一种新型有机凝胶复合相变材料;2)所制备的复合相变材料不但可以有效避免相变芯材泄露的问题,而且芯材选材广泛,储能密度高;适合不同温度区间储能及控温,应用范围广;3)用本发明制备的复合相变材料传热性能优异、循环稳定性好、工艺简单、适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN105295848A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510849653.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明属于复合相变材料领域,特别涉及一种金属有机凝胶基复合相变材料的制备方法。其制备方法是首先制备金属有机干凝胶载体材料,把制备好的金属有机干凝胶抽真空干燥后,将配制好的相变材料溶液中注入金属有机干凝胶容器中,利用金属有机干凝胶载体材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附相变芯材,干燥后得到具有定型效果的金属有机凝胶基复合相变材料。本发明的优点在于:1)开发一种新型金属有机凝胶基复合相变材料;2)所制备的金属有机凝胶基复合相变材料,能够有效防止泄露、腐蚀等问题,并提高多孔相变材料的负载量和使用寿命;3)用本发明提供的方法反应条件温和、工艺简单、周期短,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN104998688A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510338903.5
申请日:2015-06-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种多级结构磁性复合金属有机骨架材料及制备方法,属于磁性金属有机骨架材料技术领域。该方法包括将含氯化铁的一种或多种金属盐和芳香羧酸配体以一定配比溶解于高沸点的有机溶剂中,通过调控金属盐与芳香羧酸的摩尔比以及添加氯化铁的摩尔比,并配合使用适当的还原剂和络合剂,经过溶剂热法一步原位生长出含有超顺磁性Fe3O4的多级结构复合金属有机骨架材料。由于Fe3O4纳米磁体和金属骨架材料能够同时原位复合,大大缩短了磁性金属骨架材料的制备流程并简化了技术工艺。本发明的具有多级结构的新型磁性金属有机骨架复合材料,可作为有机污染物的可见光催化剂,在吸附、分离、生物医药等方面也具有潜在的应用价值。
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