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公开(公告)号:CN110404532B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201910824772.X
申请日:2019-09-02
Applicant: 北京邮电大学
IPC: B01J23/42 , B01J23/46 , B01J23/656 , B01J23/89 , B01J27/051 , B01J27/224 , B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/00 , B01J37/16 , B01J37/34
Abstract: 本发明涉及一种湿化学研磨法制备贵金属纳米团簇或单原子催化剂的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的催化剂为以介孔金属氧化物(Co3O4、MnO2、NiCoO2以及TiO2)、氮掺杂介孔碳、导电炭黑XC72R等载体负载的团簇或原子级分散金属Pt、Ir。首先配置一定浓度的载体分散溶液A,分散均匀后加入贵金属前驱体溶液B,将溶液B加入到溶液A中均匀搅拌后用力研磨至粉末状态并干燥。部分载体的催化剂可通过退火处理得到单原子形态的贵金属。本发明具有大密度、高产量、高效率、适用性强等优点,相对于传统方法具有显著的优势。
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公开(公告)号:CN110373679B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201910828203.2
申请日:2019-09-03
Applicant: 北京邮电大学
IPC: C25B1/00 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种制备阴离子调控多元氢氧化物的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法所用到的氢氧化物包括Fe(OH)3、Co(OH)2、Ni(OH)2以及三种氢氧化物的复合物,用于调控氢氧化物性能的阴离子包括F‑、Cl‑、Br‑、I‑等。通过配制不同比例金属离子的电解液,采用电化学的方法使溶液中产生大量氢氧根离子,与溶液中的金属离子结合,沉积在电极表面,同时电解液中的调控离子与氢氧化物结合得到阴离子调控的多元氢氧化物。本发明具有制备工艺简单、速度快、效率高、应用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN113151933A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110559994.0
申请日:2021-05-21
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明涉及利用静电纺丝制备氧化铝纳米纤维的方法,属于材料科学与工程技术领域。本发明方法制备的氧化铝纳米纤维可以作为多种复合材料的高温结构增强材料,也可以作为高温状态下的催化剂载体。氧化铝纳米纤维通过静电纺铝盐与高分子有机溶液的前驱体溶液制备,经过高温煅烧去除有机高分子即可获得。铝盐选择氯化铝(AlCl3)、偏铝酸钠(NaAlO2)和硝酸铝(Al(NO3)3),高分子有机物选择聚乙烯醇缩丁醛酯(PVB)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚乙烯醇(PVA)。本发明具有简单易行、效率高、适用性强等优点。
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公开(公告)号:CN111635556A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010314294.0
申请日:2020-04-20
Applicant: 北京邮电大学 , 淄博中瓷新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及利用海绵金属化制备柔性力学传感元件的方法,属于材料科学与工程技术和柔性电子领域。本发明方法制备的柔性力学传感元件主要用于有源传感矩阵阵列中。柔性传感元件由孔隙率高的柔性材料和电导率高的金属纳米线复合构成,柔性材料可选择三聚氰胺海绵(MF)、聚氨酯海绵、聚醚发泡海绵以及橡胶海绵等,金属纳米线可选择金纳米线(AuNWs)、银纳米线(AgNWs)、铜纳米线(CuNWs)、镍纳米线(NiNWs)和铜镍合金纳米线(Cu-NiNWs)等金属纳米线复合。本发明具有简单易行、高效率、适用性强等优点。
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公开(公告)号:CN111592664A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010314279.6
申请日:2020-04-20
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明设计一种物理交联法得到聚乙烯醇水凝胶的方法,属于材料科学与工程技术领域。本发明方法制备的水凝胶为去超纯水与聚乙烯醇进行物理交联之后得到的聚乙烯醇水凝胶。首先将一定量的超纯水与聚乙烯醇混合,加热至聚乙烯醇完全溶溶解后,经过反复的冷冻-解冻过程即可得到聚乙烯醇水凝胶。本发明具有高效率、制备过程简单、所得产物无毒性及应用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN110526273A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910824775.3
申请日:2019-09-02
Applicant: 北京邮电大学
IPC: C01G1/02 , C01G49/02 , C01G51/04 , C01G53/04 , B01J23/34 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J37/00 , B01J37/34 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种电化学脱锂制备高价过渡金属氧化物纳米材料的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的高价过渡金属氧化物材料包括由Fe、Co、Ni、Mn等过渡金属元素组成的纳米材料。通过制备出含锂过渡金属氧化物,在锂电池中进行电化学脱锂过程,从而使过渡金属价态升高,产生相应的脱锂高价过渡金属氧化物纳米材料。本发明具有制备工艺简单、速度快、效率高、应用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN110508299A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910829034.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 北京邮电大学
IPC: B01J27/12 , B01J27/128 , B01J27/132 , B01J27/138
Abstract: 本发明涉及一种迅速升温制备二维局域氧化的过渡族金属氟化物催化剂方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的氧化过渡族金属氟化物催化剂为氟化钴(CoF2)、氟化镍(NiF2)、氟化铁(FeF3)等纳米材料局域氧化。首先称量一定质量的水合氟化物作为原料A,通过迅速改变原料A所处的温度环境,从而制备出二维局域氧化的过渡族金属氟化物催化剂。本发明具有简单易行、高产量、高效率、适用性强等优点,相对于传统制备超薄二维纳米材料的方法具有显著的优势。
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公开(公告)号:CN110404532A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910824772.X
申请日:2019-09-02
Applicant: 北京邮电大学
IPC: B01J23/42 , B01J23/46 , B01J23/656 , B01J23/89 , B01J27/051 , B01J27/224 , B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/00 , B01J37/16 , B01J37/34
Abstract: 本发明涉及一种湿化学研磨法制备贵金属纳米团簇或单原子催化剂的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的催化剂为以介孔金属氧化物(Co3O4、MnO2、NiCoO2以及TiO2)、氮掺杂介孔碳、导电炭黑XC72R等载体负载的团簇或原子级分散金属Pt、Ir。首先配置一定浓度的载体分散溶液A,分散均匀后加入贵金属前驱体溶液B,将溶液B加入到溶液A中均匀搅拌后用力研磨至粉末状态并干燥。部分载体的催化剂可通过退火处理得到单原子形态的贵金属。本发明具有大密度、高产量、高效率、适用性强等优点,相对于传统方法具有显著的优势。
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公开(公告)号:CN103539087B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310503669.8
申请日:2013-10-23
Applicant: 北京邮电大学
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明涉及一种制备氮化铝纳米线的方法,步骤如下:先将气相氧化铝和还原碳粉用研磨混合均匀后放置到同一个圆柱形容器中。将镀金硅衬底的镀金表面倒扣向下放置在容器盖的圆形孔洞上。在氮化铝纳米线生长过程中,先将容器放在立式管式炉正中间位置。然后将腔体抽真空后,通入一定量的氨气和氩气的混合气体,混合气的流量为100-300标准毫升/分钟。最后将炉温以30-60℃/分钟升至1100~1400℃温度范围,并保温20-120分钟。最后将容器温度降至室温,取出样品,在硅衬底表面有一层白色的沉积物即为氮化铝纳米线。本发明采用升华夹层法制备的氮化铝纳米线,工艺简单易操作,成本低,效率高,制得的产物纯度高。
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公开(公告)号:CN103539087A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310503669.8
申请日:2013-10-23
Applicant: 北京邮电大学
IPC: C01B21/072
Abstract: 本发明涉及一种制备氮化铝纳米线的方法,步骤如下:先将气相氧化铝和还原碳粉用研磨混合均匀后放置到同一个圆柱形容器中。将镀金硅衬底的镀金表面倒扣向下放置在容器盖的圆形孔洞上。在氮化铝纳米线生长过程中,先将容器放在立式管式炉正中间位置。然后将腔体抽真空后,通入一定量的氨气和氩气的混合气体,混合气的流量为100-300标准毫升/分钟。最后将炉温以30-60℃/分钟升至1100~1400℃温度范围,并保温20-120分钟。最后将容器温度降至室温,取出样品,在硅衬底表面有一层白色的沉积物即为氮化铝纳米线。本发明采用升华夹层法法制备的氮化铝纳米线,工艺简单易操作,成本低,效率高,制得的产物纯度高。
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