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公开(公告)号:CN102295913A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110158480.0
申请日:2011-06-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明提供的是一种吸收高频电磁波的石墨烯与四氧化三铁纳米材料及制法。将0.08-0.12克石墨烯加入280-320毫升水中溶解,再向溶液中加入0.05-0.15克Fe(NO3)3·9H2O得到混合溶液,将混合溶液在50摄氏度水浴条件下搅拌两个小时,然后将获得的沉淀物离心分离出来,用乙醇和蒸馏水清洗几次,在真空的环境下干燥;将获得的产物在氩气下加热到350摄氏度退火处理2个小时,冷却到室温后,得到石墨烯与四氧化三铁纳米复合材料。利用本发明的材料制备的薄膜,在其厚度为3-6毫米时,吸收强度均达到了-20dB以下,对频率为5.5GHz和7GHz左右的微波吸收强度分别都超过了-30dB。并且其吸收频率宽度很大,用料更少,制作的薄膜材料材质更轻,更有利于工业化生产,应用也更广泛。
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公开(公告)号:CN101586019A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200910071677.3
申请日:2009-03-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明提供的是一种吸收高频电磁波的四氧化三铁/氧化锡核壳纳米棒及制法。将0.25-1.0mol/L的FeCl 3 溶液置于不锈钢密封的高压釜内,在烘箱内于100-120℃保持12小时,待高压釜自然冷却到室温后,将釜内的沉淀用水和乙醇清洗,80℃下干燥后得到β-FeOOH纳米棒,再于500℃退火2.5小时,得到α-Fe 2 O 3 纳米棒;将0.08gα-Fe 2 O 3 纳米棒超声分散到32ml水-乙醇溶液中,然后加入0.75g尿素和0.115g锡酸钾,搅拌后,将上述溶液置于不锈钢密封的高压釜内,在烘箱内于170℃保持36小时,待高压釜自然冷却到室温后,将釜内的沉淀用水和乙醇清洗,80℃下干燥后得到α-Fe 2 O 3 /SnO 2 核壳纳米棒;将α-Fe 2 O 3 /SnO 2 核壳纳米棒在H 2 体积占8%的N 2 /H 2 气氛下,在400℃退火7小时,得到多孔四氧化三铁/氧化锡纳米棒。本发明方法操作简单、适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN112473577A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011325214.8
申请日:2020-11-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J13/00 , C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种普适的具有吸收性能的石墨烯气凝胶的制备方法,包括如下步骤:步骤一:将壳聚糖粉末分散于的醋酸溶液中,搅拌至全部溶解,标记为溶液A;步骤二:将氧化石墨和金属盐分散于的水中,超声至均匀分散,标记为溶液B;步骤三:将溶液A和溶液B混合,充分搅拌,混合均匀;步骤四:将混合溶液转移至塑料冷冻模具中,在液氮制冷的条件下,开始冷冻,待塑料模具内液体上表面冻结后,冷冻结束,转移至预先已设置温度的冻干机,至完全冻干,得到干凝胶;步骤五:在Ar气氛下,将干凝胶在800℃退火2h,得到氮掺杂内嵌金属纳米粒子的3D有序孔道的还原氧化石墨烯气凝胶。本发明所需工艺流程简单、成本低、易于大规模制备。
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公开(公告)号:CN103482705A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310421242.3
申请日:2013-09-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种具有对低浓度H2S灵敏特性钼酸铁微纳米材料的制备方法。将钼酸铵粉末在500℃煅烧4小时;将30-35mg的MoO3粉末、0.5-0.6g尿素和30-35mg硫代乙酰胺溶解在15ml去离子水和25ml乙醇混合溶液中,在200℃温度下加热24小时,得到花簇状MoS2粉末;将MoS2粉末在空气中,400℃-600℃煅烧2-5小时;将所得产物溶于Fe(NO3)3溶液中,50-60℃水浴搅拌1-3小时,抽滤;将上步产物加入到Fe(NO3)3溶液中50-60℃水浴搅拌1-3小时;真空干燥;以5℃/min的升温速率400-600℃在空气中煅烧3-5小时,自然冷却,即得到具有对低浓度H2S灵敏特性钼酸铁微纳米材料。本发明的制备方法简单,所制得的钼酸铁微纳米材料对低浓度H2S灵敏度高、选择性好、响应—恢复时间短,在270℃下可以检测到0.5ppm的H2S气体。
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公开(公告)号:CN101880065B
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201010191113.6
申请日:2010-06-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 本发明提供的是吸收高频电磁波的多孔四氧化三铁纳米颗粒的制备方法。(1)将3m mol的NaAC或是KCl溶液加入40ml的0.05mol/L FeCl3中,搅拌10分钟;将混合溶液置于密封的高压釜内,于120-180℃保温12小时,待高压釜自然冷却到室温后,将釜内的沉淀用水和乙醇清洗,80℃下干燥8小时后得到Fe2O3纳米颗粒;(2)将Fe2O3纳米颗粒在H2体积占8%的Ar/H2气氛下,于310℃退火5小时,得到多孔四氧化三铁纳米颗粒。本发明的制备方法操作简单、适合于工业化生产,能够制备出对高频电磁波具有强吸收特性的不同形貌多孔四氧化三铁纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN101880065A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010191113.6
申请日:2010-06-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 本发明提供的是吸收高频电磁波的多孔四氧化三铁纳米颗粒的制备方法。(1)将3m mol的NaAC或是KCl溶液加入40ml的0.05mol/L FeCl3中,搅拌10分钟;将混合溶液置于密封的高压釜内,于120-180℃保温12小时,待高压釜自然冷却到室温后,将釜内的沉淀用水和乙醇清洗,80℃下干燥8小时后得到Fe2O3纳米颗粒;(2)将Fe2O3纳米颗粒在H2体积占8%的Ar/H2气氛下,于310℃退火5小时,得到多孔四氧化三铁纳米颗粒。本发明的制备方法操作简单、适合于工业化生产,能够制备出对高频电磁波具有强吸收特性的不同形貌多孔四氧化三铁纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN100588617C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810064848.5
申请日:2008-07-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G19/02
Abstract: 本发明提供了一种氧化锌诱导制备对乙醇有高气敏性氧化锡纳米棒的方法。将醋酸锌溶液与氢氧化钠溶液混合,超声;将溶液放入高压釜内,加热;冷却到室温,将生成的沉淀用蒸馏水和乙醇清洗,干燥,得到氧化锌;氧化锌分散到乙醇水溶液中,然后分别加入锡酸钾和尿素,充分混合均匀;高压釜内,加热;冷却到室温,将生成的沉淀用蒸馏水和乙醇清洗,干燥,得到氧化锡纳米棒。本发明所制备的氧化锡纳米棒在相对低的工作温度下(250℃),对10ppm和300ppm的乙醇气体灵敏度分别高达12.9和77.8;而且在10-500ppm范围内,灵敏度与乙醇浓度呈线性关系。相反,对500ppm的氢气,1000ppm的甲烷和1000ppm丁烷的灵敏度均小于2。
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公开(公告)号:CN101514282A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200910071676.9
申请日:2009-03-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明提供的是吸收高频电磁波的多孔Fe3O4/Fe/SiO2核壳纳米棒及制备方法。将0.25-1.0mol/L的FeCl3溶液置于不锈钢密封的高压釜内,在烘箱内于100-120℃保持12小时,待高压釜自然冷却到室温后,将釜内的沉淀用水和乙醇清洗,80℃下干燥后得到β-FeOOH纳米棒;将β-FeOOH纳米棒在正硅酸乙酯/异丙醇溶液中水解,得到β-FeOOH/SiO2核壳纳米棒,β-FeOOH/SiO2核壳纳米棒在空气中于500℃退火2.5小时,得到α-Fe2O3/SiO2核壳纳米棒;将α-Fe2O3/SiO2核壳纳米棒在H2体积占8%的N2/H2气氛下,在400℃退火7小时最后得到多孔Fe3O4/Fe/SiO2核壳纳米棒。本发明的方法具有操作简单、适合于工业化生产,所得到的产品对高频电磁波具有强吸收特性等优点。
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公开(公告)号:CN119944105A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510086320.1
申请日:2025-01-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种开放式可充电全海水电池及其制备方法,属于电化学和储能领域。包括催化剂阴极、电解液、储钠阳极,所述催化剂阴极为在柔性碳纤维布上沉积有嵌入金属的氮掺杂碳纳米管阵列,所述储钠阳极为在柔性碳纤维布上涂敷的磷酸钛钠/碳复合材料,所述电解液为天然海水,所述开放式可充电全海水电池是将催化剂阴极和储钠阳极浸没在容器所装天然海水电解液中,之间无需隔膜隔开,或直接浸没在开放海洋环境当中。该电池的作用是实现海水当中的电荷存储。通过双柔性正负极的设计,不仅能够解决传统海水电池系统所面临的长循环电压的不稳定和钠负极泄露、失活或损坏;而且优化了原本复杂的负极结构,使得整个电池处于一个完全开放的体系中。
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公开(公告)号:CN119191262A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411301570.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种具有图灵表面的N,S共掺杂中空碳球及制备方法,属于纳米碳技术领域。该发明包括以下步骤:将一定量的甲基丙烯酸甲酯(MMA),十二烷基硫酸钠(SDS)和过硫酸钾溶解于一定体积的水中,在氩气中搅拌回流得到聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)悬浮液;将PMMA悬浮液的水溶液低温水浴,滴加入一定量吡咯继续搅拌均匀,加入过硫酸铵引发剂,使吡咯在PMMA纳米球表面发生聚合,形成聚甲基丙烯酸甲酯@聚吡咯(PMMA@PPy);将PMMA@PPy和硫粉在氩气中高温煅烧,即可得到具有图灵表面的N,S共掺杂中空碳球。本发明只需在惰性气氛中高温煅烧即可制备具有图灵结构的中空碳球,同时,制备成本低,在实验室内单次制备得到的产量可以达到克量级,可轻易地实现大规模制备。
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