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公开(公告)号:CN108905924B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810808956.2
申请日:2018-07-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明一种可控纳米材料合成的化学反应装置,包括化学反应容器、电磁加热搅拌器、高精度注射泵、可编程交流电源、高压直流电源;化学反应容器坐落于电磁加热搅拌器上,化学反应容器内盛装有电泳凝胶、两块待镀金属板、磁力搅拌子,两块待镀金属板的一端分别与可编程交流电源的两端相连;化学反应容器的上方设置有高精度注射泵,高精度注射泵内盛装有待镀溶液,高精度注射泵的注射液出口端对准化学反应容器的敞口,高精度注射泵的注射液出口端一侧连接有导线,导线连接有高压直流电源。本发明在通常的化学反应容器装置上附加一个由可编程交流电源产生的电场,用电场改变操控化学反应或析晶过程,从而控制化学反应或析晶出的纳米材料的形状和结构。
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公开(公告)号:CN107803204B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710998921.5
申请日:2017-10-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/83 , B01J35/02 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体涉及一种复合镍酸镧光催化剂的制备方法及其应用。本发明提供的复合镍酸镧光催化剂化学分子式为:LaxNiyO3,其中0.6≤x:y≤1.4,x与y之和为2。溶液法的制备过程中,同时采用外加电场与化学合成相结合的制备技术制备高纯度镍酸镧,并可以采用低温烧结工艺,可以改变产品比表面积及其形貌。本发明采用在原有静电纺丝法的基础上加以改进,可制备的纤维材料具有极大的长径比和比表面积,该性能对光催化表现出较好性能,可使产品应用于光催化技术领域,开拓了新的性能。
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公开(公告)号:CN107777719B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710998958.8
申请日:2017-10-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01G3/00 , C02F1/28 , B82Y30/00 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于纳米吸附材料技术领域,具体涉及铜酸镨纳米吸附材料的制备方法及其应用。本发明采用外加电压的制备方法,可以通过对外加电场的控制,改变制备Pr2CuO4纳米粉体的形貌及相关性能,可控性好;本发明改进了普通电场操作,采用电场与溶液制备方法相结合,通过控制分散剂丁二酮肟的加入量与改变溶液的pH值相结合、可制备出分散性好、比表面积大、颗粒均匀的纳米粉体,该粉体具有单一吸附效果,对现有水污染的治理提供了新的材料与思路,开拓了新的性能。
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公开(公告)号:CN109387495A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811172956.4
申请日:2018-10-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明一种双光源光催化反应装置,包括第一光源、第二光源、第一透镜、第二透镜、第三透镜、光栅、反射镜面、单色仪、光电探测器以及主机;第一光源发出的光经过第一透镜聚光发射第一光线,第二光源发出的光通过调节光栅宽度及不同波长滤光片达到一个可调控变功率光源,经过第二透镜聚焦发射第二光线,第一光线和第二光线通过反射镜面合成一束光源,照射到样品池中;单色仪和光电探测器相连,单色仪与样品池之间设置第三透镜,光电探测器与主机相连,通过单色仪和光电探测器测定不同波长、强度,得到体系的发射光谱及荧光光谱由主机显示。本发明通过固定第一光源的强度、改变第二光源强度,通过对可测量的表观数据进行拟合得到更多的动力学参数。
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公开(公告)号:CN107141311A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710353363.7
申请日:2017-05-18
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于金属‑有机配合物磁性材料技术领域,具体涉及一种含Dy金属有机配合物及其制备方法和应用。所述的含Dy金属有机配合物的其分子结构为C16H37CuDyN2O23,所述配合物的结构通过单晶衍射确定为单斜晶系,空间群为P21/n,晶胞参数为β=100.300(3)°,γ=90°。本发明采用气相扩散法制备了该配合物,吡啶羧酸根与醋酸根作为桥联配体,把Cu和Dy链接在一起形成三维网状结构,晶体收得率相对于其他制备方法可大大提高,可以达到90%以上,并得到大体积的单晶体,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN109387495B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN201811172956.4
申请日:2018-10-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明一种双光源光催化反应装置,包括第一光源、第二光源、第一透镜、第二透镜、第三透镜、光栅、反射镜面、单色仪、光电探测器以及主机;第一光源发出的光经过第一透镜聚光发射第一光线,第二光源发出的光通过调节光栅宽度及不同波长滤光片达到一个可调控变功率光源,经过第二透镜聚焦发射第二光线,第一光线和第二光线通过反射镜面合成一束光源,照射到样品池中;单色仪和光电探测器相连,单色仪与样品池之间设置第三透镜,光电探测器与主机相连,通过单色仪和光电探测器测定不同波长、强度,得到体系的发射光谱及荧光光谱由主机显示。本发明通过固定第一光源的强度、改变第二光源强度,通过对可测量的表观数据进行拟合得到更多的动力学参数。
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公开(公告)号:CN107141311B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710353363.7
申请日:2017-05-18
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于金属‑有机配合物磁性材料技术领域,具体涉及一种含Dy金属有机配合物及其制备方法和应用。所述的含Dy金属有机配合物的其分子结构为C16H37CuDyN2O23,所述配合物的结构通过单晶衍射确定为单斜晶系,空间群为P21/n,晶胞参数为β=100.300(3)°,γ=90°。本发明采用气相扩散法制备了该配合物,吡啶羧酸根与醋酸根作为桥联配体,把Cu和Dy链接在一起形成三维网状结构,晶体收得率相对于其他制备方法可大大提高,可以达到90%以上,并得到大体积的单晶体,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN108905924A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810808956.2
申请日:2018-07-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明一种可控纳米材料合成的化学反应装置,包括化学反应容器、电磁加热搅拌器、高精度注射泵、可编程交流电源、高压直流电源;化学反应容器坐落于电磁加热搅拌器上,化学反应容器内盛装有电泳凝胶、两块待镀金属板、磁力搅拌子,两块待镀金属板的一端分别与可编程交流电源的两端相连;化学反应容器的上方设置有高精度注射泵,高精度注射泵内盛装有待镀溶液,高精度注射泵的注射液出口端对准化学反应容器的敞口,高精度注射泵的注射液出口端一侧连接有导线,导线连接有高压直流电源。本发明在通常的化学反应容器装置上附加一个由可编程交流电源产生的电场,用电场改变操控化学反应或析晶过程,从而控制化学反应或析晶出的纳米材料的形状和结构。
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公开(公告)号:CN107803204A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710998921.5
申请日:2017-10-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/83 , B01J35/02 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体涉及一种复合镍酸镧光催化剂的制备方法及其应用。本发明提供的复合镍酸镧光催化剂化学分子式为:LaxNiyO3,其中0.6≤x:y≤1.4,x与y之和为2。溶液法的制备过程中,同时采用外加电场与化学合成相结合的制备技术制备高纯度镍酸镧,并可以采用低温烧结工艺,可以改变产品比表面积及其形貌。本发明采用在原有静电纺丝法的基础上加以改进,可制备的纤维材料具有极大的长径比和比表面积,该性能对光催化表现出较好性能,可使产品应用于光催化技术领域,开拓了新的性能。
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公开(公告)号:CN107777719A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710998958.8
申请日:2017-10-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01G3/00 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B82Y30/00 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: C01G3/00 , B01J20/0274 , B01J20/28007 , B01J20/2804 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C02F1/281 , C02F2101/36 , C02F2101/38
Abstract: 本发明属于纳米吸附材料技术领域,具体涉及铜酸镨纳米吸附材料的制备方法及其应用。本发明采用外加电压的制备方法,可以通过对外加电场的控制,改变制备Pr2CuO4纳米粉体的形貌及相关性能,可控性好;本发明改进了普通电场操作,采用电场与溶液制备方法相结合,通过控制分散剂丁二酮肟的加入量与改变溶液的pH值相结合、可制备出分散性好、比表面积大、颗粒均匀的纳米粉体,该粉体具有单一吸附效果,对现有水污染的治理提供了新的材料与思路,开拓了新的性能。
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