无压渗透制备纳米碳管增强铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN1546695A

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN200310109132.X

    申请日:2003-12-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及无压渗透制备纳米碳管增强铝基复合材料的方法,该方法将一定配比纳米碳管、镁粉和铝粉的粉末用机械方式混合或在不锈钢罐中氩气保护下球磨共混。然后装入不锈钢坩埚中或把球磨好的粉体模压成预制件放入到不锈钢坩埚中。将纯铝或铝合金置于增强粉体或预制件上方,然后将它们一同置入管式炉中在氮气气氛下加热至750℃-1000℃温度,保温一定时间,冷却后取出即可。本发明克服了纳米碳管与熔融的铝不相浸润的缺点,实现了纳米碳管与铝的充分渗透,使得纳米碳管在铝基体中分布均匀,纳米碳管体积含量可控,有利于实现工业化生产。本发明还具有工艺简单、对设备的要求低、得到的材料致密度高、可以近终成形等优点。

    一种高导电耐磨铜基材料

    公开(公告)号:CN1132952C

    公开(公告)日:2003-12-31

    申请号:CN01133295.6

    申请日:2001-09-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明是一种铜基合金材料,这种材料含有(重量):0.4~2.9%Ti、0.2~1.3%B、0.1~0.9%Sn、0.01~0.06%Ce、余Cu。它具有优良的耐磨性、导电性和导热性,较高的抗张强度、弹性极限和合适的韧性,较低的热膨胀系数,冷热态加工性好,易钎焊和电镀,与树脂封装性能良好。可用于制造电加工电极和焊接电极,也可制造集成电路引线框架、仪器仪表和电子通信器件中的弹性接触元件。

    碳纳米管负载Bi2Te3纳米球的复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN101746713B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN200910155049.3

    申请日:2009-12-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及碳纳米管负载Bi2Te3纳米球的复合材料的制备方法,步骤为:按照Bi2Te3化学式确定的Bi∶Te的摩尔比为2∶3,将含Bi的乙二醇溶液和含Te的乙二醇溶液混合;将处理过的碳纳米管超声分散在乙二醇与去离子水的混合溶液中,并与上述含Bi和含Te的混合液混合,在微波辐射状态下反应后,离心、洗涤、收集沉淀物;将沉淀物超声分散在乙二醇中,并滴入NaBH4溶解在乙二醇的溶液中,微波辐射状态下反应,反应结束后离心、洗涤、收集固体产物,烘干。本发明工艺简单,制得的复合材料,其Bi2Te3负载在碳纳米管上包覆紧密,有望提高Bi2Te3基热电材料的热电性能,并可广泛用于物理、化学、微电子、材料等领域。

    一种制备纳米四氧化三铁颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101830516B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201010176187.2

    申请日:2010-05-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的制备纳米四氧化三铁颗粒的方法,步骤包括:将可溶性的Fe2+化合物和Fe3+化合物充分混合溶解于蒸馏水中;将强碱溶解于蒸馏水中,然后加入表面活性剂;超声条件下将上述两种溶液混合,持续反应0.2~2h,得悬浊液;将悬浊液离心分离或滤纸过滤,用蒸馏水和无水乙醇反复洗涤后,干燥,得Fe3O4纳米颗粒。本发明具有反应温度低,制备工艺简单,生产周期非常短,成本低的特点,产品纯度高,颗粒尺寸小。本发明所得到的纳米颗粒为Fe3O4单相,形貌为颗粒状,直径平均在10nm以下。

    一种石墨烯/α氢氧化镍纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102683040A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210151522.2

    申请日:2012-05-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及石墨烯/α氢氧化镍纳米复合材料的制备方法,步骤包括:制备氧化石墨水溶液;用水合肼进行化学还原,得到石墨烯;将还原得到的石墨烯、二价可溶性镍和尿素在水和乙醇溶剂中搅拌回流,再抽滤,洗涤,干燥得到石墨烯/α氢氧化镍纳米复合材料。本发明制备工艺简单,生产效率高,周期短,制得的石墨烯/α氢氧化镍纳米复合材料电化学性能优异。

    一种去除焚烧烟气中NOx的催化剂其制备方法

    公开(公告)号:CN101773824B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010109601.8

    申请日:2010-02-11

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02A50/2328

    Abstract: 本发明公开的去除焚烧烟气中NOX的催化剂,是以碳纳米管和二氧化钛为载体,以锰的氧化物以及氧化铈为双元活性组分的催化剂。制备方法可以采用溶胶凝胶法、溶剂热法、或者共沉淀法。本发明的催化剂将碳纳米管和TiO2同时作为载体,利用了CNTs优异的吸附性能和大的比表面积,结合TiO2作为传统载体的优点,并且以无毒无污染的MnOx和CeOx作为双元活性组分,使得CNTs的吸附与MnOX和CeOX的催化发生协同作用,降低了选择性催化反应的操作温度,在125℃时,达到99.5%的NOX脱除率。该催化剂可用于去除燃煤电厂、冶金工业、垃圾焚烧等高温过程中排放的NOX大气污染物。

    一种制备TiO2包覆碳纳米管复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101318646B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200810062995.9

    申请日:2008-07-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的制备TiO2包覆碳纳米管复合材料的方法,步骤如下:将碳纳米管超声分散于无水乙醇中,得A液;将钛酸四丁酯溶于无水乙醇中,在超声振荡条件下,向该溶液中加入乙二胺、乙酸和去离子水,得到B液;在超声振荡条件下,将A液缓慢加入B液,置于反应釜中,将反应釜密封并在250℃~300℃保温1~4小时;冷却至室温,离心、用去离子水洗涤产物至中性,干燥,得TiO2包覆碳纳米管复合材料。该复合材料可望在传感器、催化剂和光电电池等领域广泛应用,本发明制备方法简单,产量高,易于工业化生产。

    顺-N-(4-羟基-3-甲氧基苄基)-8-甲基-5-壬烯酰胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN101774940A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010040082.4

    申请日:2010-01-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明的顺-N-(4-羟基-3-甲氧基苄基)-8-甲基-5-壬烯酰胺,其结构式如式(1)所示。制备步骤包括:戊二醇经单溴代反应生成5-溴戊醇;5-溴戊醇经氧化生成5-溴戊酸;5-溴戊酸与三苯基磷反应生成(5-羧基戊烷基)三苯基溴化磷;(5-羧基戊烷基)三苯基溴化磷与异戊醛反应生成顺-8-甲基-5-壬烯酸,其与酰化试剂反应得到顺-8-甲基-5-壬烯酰氯;香草醛和甲酸铵反应得香草胺,将香草胺酸化再用碱液中和,然后与顺-8-甲基-5-壬烯酰氯反应,即可。本发明工艺简便,成本低,反应条件温和,制得的辣椒碱衍生物顺-N-(4-羟基-3-甲氧基苄基)-8-甲基-5-壬烯酰胺为辣椒碱类物质的研究提供了新的发展空间。式(1)

    一种铅蓄电池的正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101320800B

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200810059936.6

    申请日:2008-03-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的铅蓄电池正极材料及其制备方法,它的组分及其重量百分比含量为:碳纳米管0.2-2%,聚丙烯腈短纤维0.2-2%,Pb0260-90%,其余为铅粉。采用混酸超声处理碳纳米管作为铅酸蓄电池正极添加剂,不仅能够抵抗铅酸蓄电池中苛刻电化学环境的腐蚀,增加正极活性物质的比表面积,增强电极的充放电能力,改善其循环性能,提高化成效率,而且能够提高活性物质利用率和铅蓄电池的放电容量。在0.5c-10c电流情况下,在模拟电池中的活性物质利用率可提高8%-15%。本发明工艺简单,成本低廉,适于大规模生产应用。

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