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公开(公告)号:CN102127798A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201110006937.6
申请日:2011-01-14
Applicant: 燕山大学
IPC: C25F1/06
Abstract: 本发明涉及一种用于电解清洗二次冷轧带钢的低温清洗剂,其主要技术特征在于重量百分比配方采用氢氧化钠20~40%,辅助清洗剂10~40%,增润剂5~10%,聚醚型乳化剂5~30%,螯合剂1~10%,消泡剂1~7%。清洗浓度为2~4.5%,清洗时液温30~40℃,采用电解清洗方式能有效去除二次冷轧带钢表面的油污。本发明的优点在于:工作温度低,清洗速度快,3~6秒内即完成对二次冷轧带钢的清洗,使用中不会结垢,泡沫低,去污能力强。
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公开(公告)号:CN102021623A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201110006936.1
申请日:2011-01-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种冷轧钢带光亮电镀铬的工艺,其特征是第一步电镀铬层,其镀液成分为:铬酐100~160g/L、NH4F 1.5~3.0g/L、混合稀土添加剂0.5~1.5g/L;镀液温度:25~40℃;电流密度:25~70A/dm2;电镀时间10~20s;第二步电镀氧化铬层,其镀液成分为:铬酐50~75g/L、NH4F0.8~2.5g/L、NaOH 5~15g/L;镀液温度:15~30℃;电流密度:8~20A/dm2;电镀时间:2~6s。本发明充分利用镀液的性能优势获得镀层明亮、均匀的优质镀铬板,进一步提高镀铬板表面质量。同时,本方法对设备腐蚀性小、温度低、有效节省能耗。
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公开(公告)号:CN100588612C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200710185375.X
申请日:2007-12-07
Applicant: 燕山大学
IPC: C01B35/14 , C01B21/082 , B82B3/00
Abstract: 本发明公开了一种利用有机溶剂作为碳源和反应媒介,在温和条件下制备新型超硬材料β-BC2N纳米棒的方法。其特征是:在氮气保护下,将硼源和氮源分散于有机溶剂,充分搅拌后,密封于不锈钢反应釜在400~600℃下反应15~30小时,自然冷至室温后取出产品,依次用无水乙醇和水洗涤3~5次,过滤,干燥,即可得含有微量氧缺陷的β-BC2N纳米棒。该发明的显著效果在于反应过程是在相对较低的温度和压力下完成的,需要的设备简单,反应易于控制。本发明所用原料均为常用化学试剂和化工原料,操作程序简单,易于实现低成本工业化生产。
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公开(公告)号:CN116692793A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310848014.8
申请日:2023-07-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料的制备方法,依次经过实心块状柠檬酸钠碳制备、超薄中空柠檬酸钠碳制备、铁镍/中空柠檬酸钠碳前驱材料制备及磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料制备步骤得到,本发明通过制备超薄中空柠檬酸钠碳并将其作为中空缓冲材料,能更好的将磷化铁镍颗粒封装,有效地缓解了磷化铁镍粒子在循环过程中的体积膨胀问题,可以有效的提升材料循环过程中的稳定性;另一方面,磷化物金属为材料整体贡献了较高的容量,且与碳壳协同作用从而使磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料在锂离子电池中具有更优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108295801A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810057200.9
申请日:2018-01-22
Applicant: 燕山大学 , 开滦(集团)有限责任公司
Abstract: 一种深度脱硫的负载型Pd基双金属吸附剂,它一种由直径为4~5nm、长达数微米的纳米线交错缠绕在纳米氧化铝载体上,与载体紧密结合的呈三维纳米线网状结构的Pd基双金属吸附剂。上述负载型Pd基双金属吸附剂的制备方法主要采用液相原位还原法,首先对载体改性后得到羟基纳米氧化铝载体;然后浸入到由硝酸盐金属盐溶液和稳定剂曲拉通X-114组成的混合溶液,搅拌混合均匀,利用静电吸附,使金属离子吸附到羟基纳米氧化铝载体表面;加入还原剂,即可制得Pd-M双金属/γ-Al2O3吸附剂。本发明制备的吸附剂具有长段光滑的线性吸附表面、结构稳定、脱硫效果好;同时制备工艺简单,反应条件温和,环境友好,操作方便,重复性高。
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公开(公告)号:CN104607184B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510034027.7
申请日:2015-01-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种高活性藤缠树结构Pt‑Rh合金纳米催化剂,其结构为:中间由一根Pt‑Rh纳米线构成骨架,纳米线无分支,直径均一,为1.5‑2nm,长达数微米;纳米线骨架周围沿轴向方向环绕着呈螺旋结构排布的Pt‑Rh合金纳米粒子,纳米粒子分布有序,尺寸均匀,为2‑3nm。本发明的制备方法主要是采用处理胰岛素原粉后得到的中空螺旋结构的胰岛素纤维作为控制模板,通过将胰岛素纤维与四氯化铂及三氯化铑的混合水溶液共孵化,结合超声辅助共还原处理即可制得。该催化剂结合了纳米线和纳米粒子的优势,具有很高的电催化活性及抗一氧化碳中毒能力;该制备方法造价低廉,环保高效,无需加入其它任何化学稳定剂和载体,制备过程简单,反应条件温和,产物形貌重复性高。
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公开(公告)号:CN102658371B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210052261.9
申请日:2012-03-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种超细铂纳米线的制备方法,主要是将牛胰岛素粉末溶于浓度为10~25mM盐酸溶液中,配制成胰岛素盐酸溶液,将其漩涡混匀,于65~70℃恒温金属浴中加热约5~20h,形成胰岛素纤维悬液。将浓度为2.5~5mM的氯铂酸溶液加入到上述胰岛素纤维悬液中,充分混匀,于4~10℃,50~100r/min下摇床孵化10~20h,然后逐滴加入浓度为5~10mM的硼氢化钠还原剂溶液,于4~10℃,50~100r/min下摇床振荡8~24h使反应完全,即得到超细铂纳米线。本发明工艺简单、条件温和,环保高效,重复性好,铂纳米线形貌未发生明显变化,产量显著增加,具有更高的长径比和更简单的产量调控方法,易于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN101805022B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010161172.9
申请日:2010-04-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种利用大肠杆菌基因组DNA为模板制备钨酸钡纳米双线阵列的方法,属于纳米材料技术领域。该方法将硝酸钡溶液加入到大肠杆菌基因组DNA溶液中,混匀后,在4~6℃,80~90转/分的条件下,振荡孵育48~72h,然后加入钨酸钠溶液,在4~6℃,80~90转/分的条件下,振荡孵育48~72h。将上述混合溶液在80~85℃条件下加热6~8h,可以得到以大肠杆菌基因组DNA为模板的钨酸钡纳米双线阵列。本发明既避免了常规方法复杂的制备工艺,又能在低温常压等温和的条件下完成,工艺简单,成本低,反应易于控制,使利用大肠杆菌基因组DNA作为合成钨酸钡纳米双线阵列的模板构筑纳米器件成为可能。
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公开(公告)号:CN100586863C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200810079483.3
申请日:2008-09-27
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G9/08
Abstract: 本发明涉及一种利用大肠杆菌生物模板控制微米级硫化锌形貌的方法。利用生物模板的空间限域效应,采用大肠杆菌为生物模板,通过制备感受态细胞与硫化锌体系共孵育并结合热击和煅烧处理,获得形貌优越的短棒状结构的微米级硫化锌材料。通过自然界自身存在的生物限域作用对硫化锌材料进行形貌控制,获得的硫化锌材料形貌均匀,大小一致,表明生物模板对材料的合成可以进行精确的调控。本发明方法工艺简单,条件温和,原料易得,成本低廉,获得的材料具有优良的形貌特征。并且由于生物模板可自身繁殖,形貌重复性高等特点,易于实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN117654494A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311671846.3
申请日:2023-12-07
Applicant: 燕山大学 , 开滦能源化工股份有限公司
IPC: B01J23/46 , B01J21/06 , B01J37/16 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/06 , B01J35/30 , C07C5/11 , C07C13/20
Abstract: 本发明公开了一种高效的二氧化钛纳米片花负载Ru催化剂的制备方法及其应用,先利用溶剂热法合成钛酸盐,并对其进行刻蚀以及酸处理,通过煅烧得到纳米片花TiO2载体,之后通过浸渍化学还原法负载活性金属钌,得到最终的催化剂Ru/TiO2;与其它苯加氢反应的负载型催化剂相比,该催化剂具有独特的纳米片组装形成的花状结构和良好的亲水性,呈花状分布的纳米片结构,可以对活性组分钌起到支撑作用,提升催化剂机械强度,同时载体表面有丰富的孔道结构,可以改善催化剂的导热性,防止催化剂局部过热而引起的烧结失活现象,提高了催化剂的稳定性,良好亲水性的载体可以促进环己烯等产物的快速解吸,提升了环己烯选择性。
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