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公开(公告)号:CN102127750B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201110048734.3
申请日:2011-03-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于化学沉积法制备石墨烯材料的方法。(1)将石墨化催化剂的可溶性盐与聚合物以及有机溶剂均匀混合;(2)在反应器中加入基板,并在惰性气氛保护下将反应器温度升至450~1000℃;(3)将步骤(1)所得的混合物在惰性气体保护下通入反应器进行化学沉积;(4)降温取出基板后,通过超声、酸洗去除催化剂颗粒即得石墨烯材料。本发明采用有机溶剂可溶性聚合物为碳源,在保护气体气氛下使用浮游催化剂裂解碳源实现化学沉积,从而在基板上生长出单层或多层石墨烯材料,通过化学沉积批量制备石墨烯材料,该方法制备的石墨烯材料晶型完整、含氧量低、缺陷少。
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公开(公告)号:CN101712452B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN200910073234.8
申请日:2009-11-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种纳米石墨片、碳纳米管和过渡金属氧化物复合材料及制法。由纳米石墨片、生长在纳米石墨片表面的碳纳米管和过渡金属氧化物组成,所述纳米石墨片的厚度小于50nm,所述碳纳米管的直径为2~60nm,所述过渡金属氧化物为铁、钴、镍中的一种或两种以上的任意比例混合的氧化物,过渡金属氧化物的粒径大小为2~100nm,碳与金属氧化物的重量比为1∶0.1~10。本发明通过在纳米石墨片表面生长碳纳米管,同时负载过渡金属氧化物纳米粒子,制备一种具有新型立体三维结构的纳米石墨片/碳纳米管/过渡金属氧化物复合材料,该复合材料不仅比表面积高而且导电性好,可以应用于电极材料、催化、储氢、储能以及环保等领域。
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公开(公告)号:CN101710512A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910073233.3
申请日:2009-11-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种石墨烯与碳包覆铁磁性纳米金属复合材料及其制备方法。由石墨烯材料以及均匀负载在石墨烯材料表面的碳包覆铁磁性纳米金属颗粒组成,所述石墨烯材料由单层石墨组成且厚度小于50nm,所述碳包覆铁磁性纳米金属颗粒直径为2~100nm,所述铁磁性金属为铁、钴、镍中的任意一种或两种以上的任意比例混合,金属与碳的重量比为1~20∶1。本发明以石墨烯材料为载体,将磁性纳米金属前驱体均匀负载在其表面,然后通过化学气相沉积法制备了均匀分散在石墨烯表面的碳包覆铁磁性纳米金属粒子,使其同时具有优良的磁性能和良好的导电性,可望在磁分离催化剂、污水处理、电磁屏蔽以及吸波等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101546651A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910071963.X
申请日:2009-05-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01G9/058
Abstract: 本发明涉及一种纳米石墨片/掺杂二氧化锰复合材料及其制备方法。该复合材料由纳米石墨片与均匀沉积在其表面的掺杂二氧化锰纳米颗粒组成,其中纳米石墨片的直径大小为100nm~50μm,厚度为1nm~200nm,掺杂二氧化锰颗粒直径大小为3~100nm,二氧化锰晶型结构为δ-层状结构,其中二氧化锰纳米颗粒中掺杂其它组元,掺杂组元为铜、铁、钴、镍、钒、锌、钼、锡、镉等过渡金属元素或者钇、镧、鐠、铈、钕、銪等稀土元素中的一种或者两种以上的任意比例混合物,金属锰与掺杂金属的比例为1∶0~0.3。纳米石墨片与掺杂二氧化锰的重量比为1∶0.01~100。该纳米石墨片/掺杂二氧化锰复合材料不仅比容量高,而且内阻低,循环稳定性好。本发明的方法成本低、方法简单、易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN101060038A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710072071.2
申请日:2007-04-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供一种用于超级电容器电极的膨胀石墨/金属氧化物复合材料及其制备方法。它的重量百分比组成为:膨胀石墨5%~99%、金属氧化物1%~95%。方法为高能球磨法,溶胶浸渍法或化学沉积法,使用本发明提供的电极材料制得的超级电容器不仅具有高的比容量,而且具有较低的内阻。同时该方法制备工艺简单,成本低、具有很强的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN113655052B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110887308.2
申请日:2021-08-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明提供一种用高活性MgO对四环素类抗生素可视化检测的方法。属于化学分析检测技术领域。将高活性MgO放入可能含有四环素类抗生素的水中,在可见光或者紫外光照射下,高活性MgO与四环素类抗生素发生络合反应,生成具有颜色的配合物,通过颜色的变化检测是否含有四环素,颜色越深,四环素类抗生素浓度越高。此外,通过离心干燥得到MgO粉末,与标准色卡比较颜色,能粗略分析四环素浓度。本发明利用高活性MgO,实现对四环素类抗生素简便、低成本和快速检测。
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公开(公告)号:CN112479345A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011282802.8
申请日:2020-11-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种用富氧空位氧化镁和氢氧化镁去除水中有机污染物的方法,向有机污染物水中投加富氧空位氧化镁纳米片,氧化镁发生水解反应变为氢氧化镁,氧化镁和氢氧化镁快速吸附有机污染物,吸附平衡后,再向体系中加入双氧水和可见光,搅拌,体系发生光芬顿降解反应,氧化镁和氢氧化镁快速将有机污染物降解为CO2和水。本发明采用了廉价无毒的MgO作为吸附剂和催化剂,利用惰性气氛高温处理得到了富氧空位MgO,同时,也利用了MgO在水解特性,在水溶液中部分水解生成了Mg(OH)2,二者均具有高吸附容量,另外,MgO能高效光催化分解双氧水产生羟基自由基,实现了MgO和Mg(OH)2共同作用高效去除有机污染物的效果。
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公开(公告)号:CN104591167B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510016591.6
申请日:2015-01-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种石墨烯与石墨烯量子点和金属氧化物或磷酸盐纳米复合材料及制备方法。以石墨烯为基底,金属氧化物颗粒或者金属磷酸盐纳米颗粒生长在石墨烯基底表面,石墨烯量子点作为导电隔板组装在金属氧化物颗粒或者磷酸盐纳米颗粒之间。由于金属氧化物或者磷酸盐纳米颗粒之间由石墨烯量子点导电隔板紧密连接,使得复合材料具有三维整体的、贯通的电子和光子传导通道,电子或光子传导速率更快,同时这种分级结构赋予材料内部贯通的传质通道,因此无论作为电极材料、光电材料还是光催化材料都具有更优异的性能。制备工艺简单、成本低、可大规模生产,在光催化、电极材料、制氢以及太阳能电池等领域将具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105947973A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610428924.0
申请日:2016-06-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: B82B1/001 , B82B3/0004 , B82B3/0014 , B82Y10/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供的是一种触角型石墨烯纳米结构单元及具有拓扑结构的石墨烯基复合材料和制备方法。由氧化石墨烯制成缺陷氧化石墨烯,将缺陷氧化石墨烯与NaCl的混合液加热后,速度迅速喷至装满液氮的接收装置中,利用晶体瞬间生成的剪切力从缺陷处撕裂氧化石墨烯,得到具有触角型的氧化石墨烯结构单元;冷冻干燥后热处理得到由触角型石墨烯结构单元组成的具有拓扑结构的石墨烯材料。触角型结构单元之间通过触角型条带相互缠绕形成点、线连接组成的三维网络拓扑结构石墨烯基复合材料,有利于为电子和光子提供一个整体的传导通道,使得电子或光子能够在整体网络内部快速传导,因此无论在电子器件、传感器、能源存储等领域都会有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN102127750A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201110048734.3
申请日:2011-03-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于化学沉积法制备石墨烯材料的方法。(1)将石墨化催化剂的可溶性盐与聚合物以及有机溶剂均匀混合;(2)在反应器中加入基板,并在惰性气氛保护下将反应器温度升至450~1000℃;(3)将步骤(1)所得的混合物在惰性气体保护下通入反应器进行化学沉积;(4)降温取出基板后,通过超声、酸洗去除催化剂颗粒即得石墨烯材料。本发明采用有机溶剂可溶性聚合物为碳源,在保护气体气氛下使用浮游催化剂裂解碳源实现化学沉积,从而在基板上生长出单层或多层石墨烯材料,通过化学沉积批量制备石墨烯材料,该方法制备的石墨烯材料晶型完整、含氧量低、缺陷少。
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