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公开(公告)号:CN103172875B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310136158.7
申请日:2013-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种掺杂态聚苯胺纳米粒子的制备方法,它涉及一种聚苯胺纳米粒子的制备方法。本发明是要解决现有方法采用表面活性剂作为形貌稳定剂,仅改变掺杂酸的方法并不能完全调控聚苯胺形貌及电磁参数的问题。制备方法:一、制备溶液A;二、制备溶液B;三、制备聚苯胺纳米粒子;四、超声分散、离心;即得到掺杂态聚苯胺纳米粒子。本发明的优点:一、本发明制备的掺杂态聚苯胺纳米粒子的复介电常数ε为10~35,与现有方法合成的聚苯胺的复介电常数ε为50~150000相比,降低了400%~2×106%,有利于实现阻抗匹配,增强电磁波吸收性能;二、本发明制备的聚苯胺纳米粒子成胶囊状、粒径均匀。本发明可用于制备掺杂态聚苯胺纳米粒子。
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公开(公告)号:CN103318973A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310259969.6
申请日:2013-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳包覆Fe3O4微球吸波材料的制备方法,涉及一种吸波材料的制备方法。是要解决目前Fe3O4介电常数较低,难以实现阻抗匹配,而导致电磁波吸收性差的问题。方法:一、制备Fe3O4微球;二、制备酚醛树脂包覆Fe3O4微球;三、制备碳包覆Fe3O4微球。本发明制备的碳与Fe3O4核壳结构吸波材料的介电常数实部大于18,介电常数虚部在低频主要在0左右,有利于实现阻抗匹配,增强吸波性能;本发明制备碳与Fe3O4核壳结构复合材料可用于电磁波吸收领域。
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公开(公告)号:CN102553560A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210008432.8
申请日:2012-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J21/18
Abstract: 一种二氧化钛/石墨烯复合光催化剂的制备方法,本发明涉及二氧化钛复合光催化剂的制备方法。本发明是要解决现有方法制备二氧化钛/石墨烯复合物中二氧化钛的粒径大、光催化效率低的技术问题。制备方法:将钛酸四丁酯加入到氧化石墨烯分散液中,超声分散后,再加入浓酸调节酸度,然后加入去离子水,继续超声处理,得到溶胶;然后再将溶胶转移到水热反应釜中进行水热反应,再经洗涤、干燥后得到二氧化钛/石墨烯复合光催化剂,本发明的复合光催化剂中二氧化钛的粒径为5~10nm,用于可见光催化降解甲基橙,2小之内就可以达到75%。本发明的二氧化钛/石墨烯复合材料可作为光催化材料、太阳能电池材料、锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN102260071A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110133953.1
申请日:2011-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 高分散准球状的M型钡铁氧体的制备方法,它涉及一种钡铁氧体的制备方法。本发明解决了目前M型钡铁氧体制备过程中存在的产物形貌难于控制、粒子分散性不好、颗粒易烧结团聚及磁性能不理想问题。本方法如下:一、配制前躯体溶液;二、制铁氧体微球;三、制备粉末,再将粉末高温煅烧,即得高分散准球状的M型钡铁氧体。本发明制备过程操作简单,无需任何模板剂和特殊制备工艺,且原料安全易得、价格低廉,便于大规模生产。得到的M型钡铁氧体材料结晶度好、纯度高,具有很好的分散性,无明显烧结现象,产物呈现出准球状的微观形貌,具备非常优异的磁性能。
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公开(公告)号:CN101550595B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910071714.0
申请日:2009-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 无模板低温制备纯金红石相二氧化钛单晶纳米棒的方法,它涉及制备金红石相二氧化钛单晶纳米棒的方法。它解决了现有制备金红石相二氧化钛纳米棒的方法存在需要高温热处理、外加模板剂或晶体生长抑制剂的问题。方法:一、将钛的前驱体加入醇中配制成溶液;二、溶液滴加到蒸馏水中,加入碱溶液后搅拌;三、搅拌后离心得沉淀,洗涤;四、将洗涤后的沉淀溶于酸溶液中后搅拌,得浆状液;五、浆状液离心后溶于蒸馏水中,即得纯金红石相二氧化钛单晶纳米棒。本发明制备纯金红石相二氧化钛单晶纳米棒的方法在常压和低温下进行,不需添加任何模板剂或晶体生长抑制剂,产品结晶度高,分散性好,具有较大的比表面积和表面羟基化程度,且光催化性质稳定。
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公开(公告)号:CN101593837B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200910072406.X
申请日:2009-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 膨胀石墨/酚醛树脂复合材料双极板及其制备方法,它涉及一种双极板及其制备方法。本发明解决了质子交换膜燃料电池双极板导电性差、机械性能差问题。本发明双极板由膨胀石墨、热塑性酚醛树脂和六次甲基四胺制成,方法如下:将膨胀石墨与热塑性酚醛树脂的水溶液混合、过滤,然后将滤渣干燥后与六次甲基四胺球磨混合,再加入模具中模压,然后减压、升温,再保温模压、脱模,即得膨胀石墨/酚醛树脂复合材料双极板。本发明方法所得双极板的导电率为105.8~159.2S/cm、抗弯强度为33.1~30.62MPa、抗压强度为82~76MPa、里氏硬度为645~625,孔隙率为0.078~0.118g/cm3,电化学腐蚀速度为6.146~5.172μA/cm2。
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公开(公告)号:CN101550595A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910071714.0
申请日:2009-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 无模板低温制备纯金红石相二氧化钛单晶纳米棒的方法,它涉及制备金红石相二氧化钛单晶纳米棒的方法。它解决了现有制备金红石相二氧化钛纳米棒的方法存在需要高温热处理、外加模板剂或晶体生长抑制剂的问题。方法:一、将钛的前驱体加入醇中配制成溶液;二、溶液滴加到蒸馏水中,加入碱溶液后搅拌;三、搅拌后离心得沉淀,洗涤;四、将洗涤后的沉淀溶于酸溶液中后搅拌,得浆状液;五、浆状液离心后溶于蒸馏水中,即得纯金红石相二氧化钛单晶纳米棒。本发明制备纯金红石相二氧化钛单晶纳米棒的方法在常压和低温下进行,不需添加任何模板剂或晶体生长抑制剂,产品结晶度高,分散性好,具有较大的比表面积和表面羟基化程度,且光催化性质稳定。
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公开(公告)号:CN114849675B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210542095.4
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于吸附铀的磁性NiFe‑LDH复合材料的制备方法,本发明涉及核工业废水净化处理领域,具体涉及一种可用于吸附核素铀的磁性水滑石类复合材料制备方法领域。本发明要解决现有LDHs材料对铀吸附效果差的技术问题。方法:以铁盐和无水乙酸钠为原材料,乙二醇作溶剂,添加分散剂后利用溶剂热的方法制备得到粉末A;再以粉末A及均苯三甲酸为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到粉末B;再以粉末B及二价金属盐、尿素为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到获得产物。本发明方法制备过程简单、成本低廉,制备出的产物有着均匀、规整的微观形貌,并且对铀的吸附性能优异。本发明制备的复合材料用于去除核工业废水中的铀。
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公开(公告)号:CN117985719A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410005458.X
申请日:2024-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/949 , C01B32/05 , C09K3/00 , H05K9/00
Abstract: 一种封装超小Mo2C颗粒的三维多孔碳泡沫吸波材料的制备方法,本发明涉及电磁波吸收材料技术领域,具体涉及一种封装超小Mo2C颗粒的三维多孔碳泡沫吸波材料的方法。本发明要解决现有的一些三维多孔碳/Mo2C复合材料中Mo2C颗粒粒径大,制备方法繁琐,且成本高、耗时长等问题。方法:以PVP、Zn(NO3)2·6H2O和H24Mo7N6O24·4H2O作为原料,经过高温碳化和刻蚀得到封装超小Mo2C颗粒的三维多孔碳泡沫吸波材料。本发明方法简单、成本低,制备出的产物具有均匀的三维多孔结构,Mo2C颗粒粒径约为10nm左右,封装在碳骨架内的超小Mo2C带来丰富的异质界面,改善了阻抗匹配,使复合材料表现出优异的吸波性能。本发明制备的复合材料应用于电磁波吸收领域。
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公开(公告)号:CN117645290A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311570213.3
申请日:2023-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抗收缩的镍/碳复合气凝胶吸波材料制备方法,它涉及一种镍/碳复合气凝胶吸波材料制备方法。本发明为了解决现有方法制备的镍/碳复合气凝胶材料步骤繁琐以及易出现收缩的问题。本发明中将六水合硝酸镍和1,3,5‑苯三甲酸溶解在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,然后将获得的混合溶液进行搅拌,超声分散,得到绿色透明溶液;将获得的溶液转移到加热器中反应,最后进行过滤、洗涤、干燥,获得绿色中间产物;将获得的产物分散到无水乙醇中,然后加入氧化石墨烯悬浮液,超声处理,室温静置一段时间后,冷冻干燥,获得灰色产物;将获得的产物放入石英管中,转移到管式炉,在氮气气氛下进行高温煅烧,最终获得黑色产物。本发明属于材料制备技术领域。
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