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公开(公告)号:CN111933959A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010792340.8
申请日:2020-08-09
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明提供了一种海绵镍基纳米管阵列异质结构催化材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]海绵镍基锌纳米棒自牺牲模板的制备;步骤[2]具有纳米管阵列的NiSn-LDH层的合成;步骤[3]具有纳米管阵列的NiSnPr-LDH/Pr2O3异质结构复合层的构建。通过该方法制备的催化材料对肼电化学氧化具有优良的催化性能,能够满足高效和经济的直接肼燃料电池商业应用要求。
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公开(公告)号:CN111841642A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010792339.5
申请日:2020-08-09
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明提供了一种海绵铜基负载复合纳米棒催化层材料的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]海绵铜基Cu(OH)2层及非晶CuO纳米岛的构建;步骤[2]海绵铜基负载具有纳米棒结构的Eu2CuO4表面层;步骤[3]合成具有复合纳米棒Eu2CuO4@EuCu(EDCI)2(BCS)4结构的Eu2CuO4催化层。通过该方法制备的催化材料具有优良电解水析氧催化性能,能满足高效和经济的工业电解水技术的要求。
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公开(公告)号:CN106756876B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201611181820.0
申请日:2016-12-20
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明提供了一种镁合金亲/超疏水区域可控复合膜的制备方法,首先在镁合金表面制备了一层均匀分布细小裂纹的整体平整磷酸铁锌钙/锰盐层,在此磷化层表面上不同区域沉积微纳米尺度的Si3N4局部层,在此基础上,在磷化层的其它区域表面生长超疏水层。本发明的磷酸铁锌钙/锰盐层及其表面的Si3N4区域作为骨架对超疏水膜层起强化作用,所制备的亲/超疏水区域可控复合转化膜层,可以实现对微液滴进行传输、分离、稳定、选择、收集、排序和固定等操作,而且可以很好的把镁合金和外部环境隔离,起到抗腐蚀作用,扩大了镁合金的应用领域。
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公开(公告)号:CN106191836B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610630219.9
申请日:2016-08-03
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明涉及一种镁合金增强化学转化膜的制备方法,该制备方法包括:Fe3O4@NdFeB核壳结构颗粒的制备;Fe3O4@NdFeB核壳结构表面非晶SiO2外壳的制备;镁合金的化学转化处理;Fe3O4@NdFeB@非晶SiO2结构纳米颗粒在转化膜裂纹区可控生长。按本发明描述方法制备的镁合金Fe3O4@NdFeB@非晶SiO2结构颗粒增强化学转化膜结构特征在于:Fe3O4@NdFeB@非晶SiO2结构纳米颗粒在转化膜微裂纹区域生长不仅堵塞了转化膜裂纹区,而且形成转化膜的增强骨架,有效提高了镁合金转化膜的耐蚀性能和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN106191905B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610679451.1
申请日:2016-08-17
Applicant: 北方工业大学
CPC classification number: Y02E60/366
Abstract: 本发明涉及一种孔隙型微米管结构催化储氢协同功效材料的制备方法,该制备方法包括石墨烯表面羧基和羟基基团改性、石墨烯网状联接以及MoS2纳米颗粒在空间网状石墨烯液相沉降固定和孔隙型微米管的搭建。根据本发明方法制备的孔隙型微米管结构材料,是由石墨烯网络构建的微米管结构材料,具有中空结构,微米管壁具有连通孔隙,MoS2纳米颗粒固定于微米管壁石墨烯网络内。根据本发明方法制备的孔隙型微米管结构材料既具有对电解水制备氢气的催化效应,也具有高效吸附储氢功能。
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公开(公告)号:CN106328962A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610716139.5
申请日:2016-08-24
Applicant: 北方工业大学
IPC: H01M4/92
Abstract: 本发明提供了一种适用于直接甲醇燃料电池的高活性和抗中毒性的PtCo合金纳米骨架负载Fe@Ru核壳结构纳米颗粒复合电氧化催化材料的制备方法,该制备方法具体由通过水热反应法进行Fe@Ru核壳结构纳米颗粒的组装过程、牺牲镁颗粒模型制备PtCo合金纳米骨架过程和磁场作用下Fe@Ru纳米颗粒在PtCo合金纳米骨架的组装过程组成。根据本发明制备的PtCo合金纳米骨架负载Fe@Ru核壳结构纳米颗粒复合电氧化催化材料不仅具有较大的有效表面积和优异的催化活性,而且具有优良的抵抗甲醇氧化中间产物中毒的能力。
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公开(公告)号:CN106311305A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610680396.8
申请日:2016-08-17
Applicant: 北方工业大学
IPC: B01J27/24
CPC classification number: B01J27/24 , B01J37/035 , B01J37/343 , B01J2231/645
Abstract: 本发明涉及一种掺杂石墨烯负载合金纳米颗粒催化材料的制备方法,该方法包括:水热法N、P和Si元素掺杂石墨烯、NiCuCe合金纳米颗粒在掺杂石墨烯表面的沉淀负载和掺杂石墨烯负载NiCuCe合金纳米颗粒层片结构的组装。根据本发明方法制备的催化材料结构特征在于:N、P和Si掺杂原子石墨烯能通过静电作用使得具有高催化活性的NiCuCe合金纳米颗粒固定于N-P-Si掺杂石墨烯,NiCuCe合金纳米颗粒对丙烯酸甲酯加氢反应具有显著的催化性能;此外,其层片结构能够提供丙烯酸甲酯加氢反应较大面积的反应活性区域,特别适宜长周期大规模的工业生产。
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公开(公告)号:CN106057499A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610630204.2
申请日:2016-08-03
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明提供一种镍合金空球负载核壳结构颗粒电极材料的制备方法,包括以下制备过程:大孔镍壳型微米粉体的制备;纳米WO3核@镍与SiO2壳型粉体材料的制备;镍基体金属铜与微米SiO2核@大孔镍壳型粉体复合共沉积;铜元素扩散处理及微米SiO2核的去除;镍和纳米WO3核@介孔镍与SiO2壳型粉体复合共沉积;纳米WO3核表面壳的SiO2局域去除。按本发明描述方法所制备的新型超级电容电极材料具有高放电比容量、快速充放电过程、循环寿命长的优良性能。
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公开(公告)号:CN106011925A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610490359.0
申请日:2016-06-28
Applicant: 北方工业大学
CPC classification number: Y02E60/366 , C25B11/0426 , B22F9/24 , C25B1/04 , C25D15/00
Abstract: 本发明涉及一种海绵结构型Ni‑W‑Fe合金基WC@Pt核壳结构颗粒电极材料的制备方法,具体包括以下制备过程:WC@Pt核壳结构纳米颗粒材料的超声制备;海绵结构型Ni、W、Fe和WC@Pt核壳结构纳米颗粒材料复合共沉积;海绵模型的去除及W和Fe元素扩散处理。按本发明描述方法制备的海绵结构型Ni‑W‑Fe合金基WC@Pt核壳结构纳米颗粒复合电极材料适应酸性、碱性或中性广泛介质环境,具有显著的低析氢超电位和化学活性。
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公开(公告)号:CN104458773A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410727856.9
申请日:2014-12-05
Applicant: 北方工业大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明提供了一种同步辐射用合金腐蚀及CT成像实验装置,包括循环管路,在所述循环管路上依次安装有耐腐蚀储罐、耐腐蚀循环泵、控制阀、流量计和样品池,其特征在于,所述样品池包括样品池本体和可拆卸的样品固定底座。在所述样品池本体前后两侧设有X射线射入口和X射线射出口,在所述X射线射入口和X射线射出口均设有凹槽,凹槽内均安装有可透过X射线的挡板;所述样品池本体的底部设置有所述样品固定底座的安装孔。本发明实现了二维实时成像与三维结构观察可使用同一样品池,避免了更换样品池等繁杂操作,本发明结构简单,使用方便。
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