一种贵金属掺杂的二氧化钛纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108906040A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810753479.4

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种贵金属掺杂的二氧化钛复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:S1、制备金纳米球。S2、在金纳米球的表面包覆形成二氧化硅涂层。S3、在Au-SiO2核壳纳米复合物的表面包覆形成二氧化钛前驱物涂层。S4、去除Au-SiO2-TiO2前驱物三元核壳纳米复合物中的SiO2内核。S5、对Au-TiO2前驱物蛋黄结构纳米复合物进行煅烧,得到金掺杂的二氧化钛复合材料。本发明中的制备方法工艺简单易操作、生产成本低、过程污染小、适合大规模生产,制得的贵金属掺杂的二氧化钛复合材料产品纯度高、结晶良好、单分散性好、颗粒均匀,对太阳能具有较高利用率、且具有优异的光催化性能。

    一种钒酸银纳米带及其制备方法

    公开(公告)号:CN108373170A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810531229.6

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种钒酸银纳米带及其制备方法。该方法包括:将含钒化合物加入分散剂中,充分分散,形成悬浮液A;将含银化合物加入悬浮液A中,在暗环境下充分溶解,形成悬浮液B;将悬浮液B置于高于100℃且低于200℃下水热处理,得到含有深绿色Ag2V4O11沉淀的产品混合物;将产品混合物离心分离,收集沉淀,清洗沉淀,离心分离,干燥,得到常规Ag2V4O11纳米带粉末;将常规Ag2V4O11纳米带粉末加入分散剂中,在常压且低于等于100℃的温度下水热处理,之后清洗、离心分离,干燥,得到大比例暴露{111}晶面的Ag2V4O11纳米带。本发明的方法操作简便,反应条件温和且可控,成本低,适合大规模生产;得到的产品能大比例暴露{111}晶面,其对目标气体具有大的吸附能,提高了对目标气体的选择性。

    一种测定夹杂物在冶金用炉渣中溶解速率的装置及方法

    公开(公告)号:CN105588781A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610136270.4

    申请日:2016-03-09

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01N5/04

    Abstract: 本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种测定夹杂物在冶金用炉渣中溶解速率的装置及方法。本发明方法是通过在测定过程中外加电场,使熔融状态下的渣系在电场下进行运动,通过模拟实际生产中钢中夹杂物与熔融渣系的反应,增加了实验的拟合度,是实验结果更加精确。本发明方法能够直观、准确、快速地测定出典型夹杂物在特定渣系中的溶解速率,从而为炼钢过程渣系的设计及优化提供重要的参考依据。

    一种制备高密度钨铜合金的方法

    公开(公告)号:CN109355541B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201811544079.9

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备高密度钨铜合金的方法,其包括如下步骤:S1、称取钨粉一份和质量为钨粉10~30%的铜粉,混合均匀;S2、在模压模具内壁涂上硬脂酸锌润滑剂,将钨粉与铜粉的混合粉末放入模具内后,置于压力机下,进行压块;S3、将在压力机获得的压坯放入热压烧结炉中进行有压烧结,烧结炉中通Ar气保护,升温至700~800℃进行保温烧结,保持烧结压力为450~560MPa,后随炉冷却;得到高密度钨铜复合材料。本发明的方法提高烧结件的质量和致密度,降低烧结温度,节约资源和成本。

    金负载的五氧化二钒颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107102036B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710407113.7

    申请日:2017-06-02

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种金负载的五氧化二钒颗粒及其制备方法,方法包括:1)将三氧化二钒颗粒在惰性气体下煅烧,得到活化的三氧化二钒颗粒;2)将活化的三氧化二钒颗粒加入到去离子水中,形成悬浮液A;3)将氯金酸溶于去离子水中,形成氯金酸溶液B;4)向悬浮液A加入氯金酸溶液B,形成悬浮液C;5)超声悬浮液C后静置,悬浮液C中生成有黑色絮状沉淀;6)将生成有黑色絮状沉淀的悬浮液C进行离心分离,获得沉淀物;7)烘干沉淀物,得到前驱物;8)将前驱物在空气中煅烧,得到黄色的金负载的五氧化二钒颗粒。本发明方法制备的颗粒为金纳米颗粒负载的、由纳米片自组装形成的花状颗粒,粒径在4‑5微米,方法简单,成本低廉,可大规模应用生产。

    金负载的三氧化二钒颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN107188226A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710407114.1

    申请日:2017-06-02

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种金负载的三氧化二钒颗粒及其制备方法,方法包括:1)将三氧化二钒颗粒在惰性气体气氛下煅烧,得到活化的三氧化二钒颗粒;2)将冷却后的活化三氧化二钒颗粒加入到水中,形成悬浮液A;3)将氯金酸溶于水中形成氯金酸溶液B;4)向悬浮液A加入氯金酸溶液B形成悬浮液C;5)超声悬浮液C后静置,悬浮液C中生成有黑色絮状沉淀;6)将生成有黑色絮状沉淀的悬浮液C进行离心分离,获得沉淀物;7)烘干沉淀物,得到金纳米颗粒负载的三氧化二钒花状颗粒。上述方法制备的金负载的三氧化二钒花状颗粒的粒径为4‑5微米、组成花状颗粒的纳米片厚度约为10纳米,负载的金颗粒的粒径约为10‑20纳米,合成方法简单,成本低廉,可大规模使用。

    一种贵金属掺杂的二氧化钛纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108906040B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810753479.4

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种贵金属掺杂的二氧化钛复合材料及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:S1、制备金纳米球。S2、在金纳米球的表面包覆形成二氧化硅涂层。S3、在Au‑SiO2核壳纳米复合物的表面包覆形成二氧化钛前驱物涂层。S4、去除Au‑SiO2‑TiO2前驱物三元核壳纳米复合物中的SiO2内核。S5、对Au‑TiO2前驱物蛋黄结构纳米复合物进行煅烧,得到金掺杂的二氧化钛复合材料。本发明中的制备方法工艺简单易操作、生产成本低、过程污染小、适合大规模生产,制得的贵金属掺杂的二氧化钛复合材料产品纯度高、结晶良好、单分散性好、颗粒均匀,对太阳能具有较高利用率、且具有优异的光催化性能。

    一种钒酸银纳米带及其制备方法

    公开(公告)号:CN108373170B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201810531229.6

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种钒酸银纳米带及其制备方法。该方法包括:将含钒化合物加入分散剂中,充分分散,形成悬浮液A;将含银化合物加入悬浮液A中,在暗环境下充分溶解,形成悬浮液B;将悬浮液B置于高于100℃且低于200℃下水热处理,得到含有深绿色Ag2V4O11沉淀的产品混合物;将产品混合物离心分离,收集沉淀,清洗沉淀,离心分离,干燥,得到常规Ag2V4O11纳米带粉末;将常规Ag2V4O11纳米带粉末加入分散剂中,在常压且低于等于100℃的温度下水热处理,之后清洗、离心分离,干燥,得到大比例暴露{111}晶面的Ag2V4O11纳米带。本发明的方法操作简便,反应条件温和且可控,成本低,适合大规模生产;得到的产品能大比例暴露{111}晶面,其对目标气体具有大的吸附能,提高了对目标气体的选择性。

    一种测定夹杂物在冶金用炉渣中溶解速率的装置及方法

    公开(公告)号:CN105588781B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610136270.4

    申请日:2016-03-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种测定夹杂物在冶金用炉渣中溶解速率的装置及方法。本发明方法是通过在测定过程中外加电场,使熔融状态下的渣系在电场下进行运动,通过模拟实际生产中钢中夹杂物与熔融渣系的反应,增加了实验的拟合度,是实验结果更加精确。本发明方法能够直观、准确、快速地测定出典型夹杂物在特定渣系中的溶解速率,从而为炼钢过程渣系的设计及优化提供重要的参考依据。

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