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公开(公告)号:CN101456079A
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200710198502.X
申请日:2007-12-12
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明属于纳米复合材料的制备和应用技术领域,特别涉及纳米金属铅粒子/碳纳米管功能复合材料的制备方法。本发明公开了一种纳米金属铅粒子填充碳纳米管的方法。本发明将碳纳米管在浓硝酸中回流处理,在其表面引入羰基、羟基、羧基等官能团,处理后的碳纳米管在二价铅盐水溶液中经过超声分散和电磁搅拌,通过毛细管作用将二价铅盐填充在碳纳米管内部,经惰性气氛下热处理,填充于碳纳米管内部的二价铅盐分解为氧化铅,再用氢气将氧化铅还原为纳米金属铅粒子,获得填充纳米金属铅粒子的碳纳米管复合材料,可以在管径为10-100纳米不同结构的碳纳米管内填充纳米金属铅粒子,采用不同管径的碳纳米管作为模板能够较准确地控制纳米金属铅粒子的粒径。本发明的方法,工艺简单,可控性好,纳米金属铅粒子在碳纳米管内填充均匀且填充率高,便于工业化生产,制备的纳米复合材料,在结构增强、固体推进剂催化剂、微电子器件等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1995503A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610000165.4
申请日:2006-01-06
Applicant: 北京化工大学
IPC: D01F9/127
Abstract: 本发明涉及螺旋形纳米碳纤维,具体地说是螺旋形纳米碳纤维的制备方法。本发明公开了一种制备螺旋形纳米碳纤维的方法。本发明采用乙炔为碳源、氢气为载气、氮气或氩气为稀释气体、镍板为催化剂、PCl3为助催化剂,通过化学气相沉积法,在较低温度下制备出螺旋形纳米碳纤维。本发明的方法和工艺简单,容易控制,价格低廉,产量及纯度高,便于工业化生产,制备的螺旋形纳米碳纤维,在结构增强、吸波材料、电磁屏蔽材料、微电子器件等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101613982B
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200810115729.8
申请日:2008-06-27
Applicant: 北京化工大学
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 一种燃料电池气体扩散层用碳纤维纸的制备方法属于燃料电池领域。现有碳纤维纸无法兼顾透气率和力学强度,存在质地脆,表面光洁度低,短切碳纤维易剥离以及生产成本高等问题。本发明通过将碳纤维毡片浸渍酚醛树脂的乙醇溶液中得到碳纤维毡片酚醛树脂预浸料;将预浸料模压制得碳纤维纸坯体后进行低温碳化处理;再次用酚醛树脂的乙醇溶液浸渍并固化;最后于高温碳化处理制得燃料电池气体扩散层用碳纤维纸。本发明所制备的碳纤维纸具有较高的孔隙率、透气性、电导率和拉伸强度,可作为质子交换膜燃料电池气体扩散层基底材料使用。
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公开(公告)号:CN100500959C
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200610000165.4
申请日:2006-01-06
Applicant: 北京化工大学
IPC: D01F9/127
Abstract: 本发明涉及螺旋形纳米碳纤维,具体地说是螺旋形纳米碳纤维的制备方法。本发明公开了一种制备螺旋形纳米碳纤维的方法。本发明采用乙炔为碳源、氢气为载气、氮气或氩气为稀释气体、镍板为催化剂、PCl3为助催化剂,通过化学气相沉积法,在较低温度下制备出螺旋形纳米碳纤维。本发明的方法和工艺简单,容易控制,价格低廉,产量及纯度高,便于工业化生产,制备的螺旋形纳米碳纤维,在结构增强、吸波材料、电磁屏蔽材料、微电子器件等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102698754A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210170448.9
申请日:2012-05-28
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/12 , C06D5/00 , A62D3/17 , C10G11/04 , A62D101/20
Abstract: 一种纳米氧化铁/碳球复合催化剂、制备方法及应用,属于催化剂技术领域,氧化铁纳米颗粒均匀地负载在碳球表面。制备方法是利用Fenton反应,即利用双氧水与亚铁离子共存时的强氧化性对碳球表面进行修饰,同时使氧化铁均匀地负载在碳球的表面而获得纳米氧化铁/碳球复合催化剂;本发明解决了纳米氧化铁催化剂严重团聚等问题,所得纳米氧化铁/碳球复合催化剂作为固体推进剂的高效燃烧催化剂、光降解有机物的催化剂、石油裂解的催化剂。
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公开(公告)号:CN101456074B
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200710198501.5
申请日:2007-12-12
Applicant: 北京化工大学
IPC: B22F1/02
Abstract: 本发明属于纳米复合材料的制备和应用技术领域,特别涉及磁性纳米金属铁粒子/碳纳米管功能复合材料的制备方法。本发明公开了一种磁性纳米金属铁粒子填充碳纳米管的方法。本发明将碳纳米管在浓硝酸中回流处理,在其表面引入羰基、羟基、羧基等官能团,处理后的碳纳米管在二价铁盐水溶液中经过超声分散和电磁搅拌,通过毛细管作用将二价铁盐填充在碳纳米管内部,经惰性气氛下热处理,填充于碳纳米管内部的二价铁盐分解为氧化铁,再用氢气将氧化铁还原为磁性纳米金属铁粒子,获得填充磁性纳米金属铁粒子的碳纳米管复合材料,可以在管径为10-100纳米不同结构的碳纳米管内填充磁性纳米金属铁粒子,采用不同管径的碳纳米管作为模板能够较准确地控制磁性纳米金属铁粒子的粒径。本发明的方法,工艺简单,可控性好,磁性纳米金属铁粒子在碳纳米管内填充均匀且填充率高,便于工业化生产,制备的纳米磁性复合材料,在高密度磁记录材料、吸波材料、电磁屏蔽材料、核磁共振成像、生物医用材料等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1971780B
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200510123481.6
申请日:2005-11-23
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明属于纳米复合材料的制备和应用技术领域,特别涉及碳纳米管/纳米四氧化三铁功能复合材料的制备方法。本发明公开了一种纳米四氧化三铁包覆碳纳米管磁性复合材料的制备方法。本发明将碳纳米管在浓硝酸中回流处理,在其表面引入羰基、羟基、羧基官能团。在外加磁场作用下,被官能团吸附在碳纳米管表面的Fe3+和Fe2+与加入的OH-1发生共沉淀反应,以自组装的简单方式使纳米四氧化三铁包覆在碳纳米管表面,再经陈化处理形成纳米四氧化三铁包覆的碳纳米管纳米复合材料。本发明的方法,工艺简单,容易控制,便于工业化生产,制备的纳米复合材料,在高密度磁记录材料、吸波材料、电磁屏蔽材料、医学等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102698754B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210170448.9
申请日:2012-05-28
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/12 , C06D5/00 , A62D3/17 , C10G11/04 , A62D101/20
Abstract: 一种纳米氧化铁/碳球复合催化剂、制备方法及应用,属于催化剂技术领域,氧化铁纳米颗粒均匀地负载在碳球表面。制备方法是利用Fenton反应,即利用双氧水与亚铁离子共存时的强氧化性对碳球表面进行修饰,同时使氧化铁均匀地负载在碳球的表面而获得纳米氧化铁/碳球复合催化剂;本发明解决了纳米氧化铁催化剂严重团聚等问题,所得纳米氧化铁/碳球复合催化剂作为固体推进剂的高效燃烧催化剂、光降解有机物的催化剂、石油裂解的催化剂。
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公开(公告)号:CN100519412C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200610141086.5
申请日:2006-09-29
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提供了一种活性碳微球吸附材料,它是由按重量配比为100-150∶8-15的粉末状活性碳微球和粘接剂组成,它的比表面积为2000-2800m2/g,孔容为1.8-2.6cm3/g,中孔含量为50-70%。本发明还提供了该活性碳微球吸附材料的制备方法,是将粉末状活性碳微球与粘合剂混合均匀后成型,再经过热处理后得到。本发明的活性碳微球吸附材料具有良好的吸附性能并且使用方便。
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公开(公告)号:CN101209834A
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200610170740.5
申请日:2006-12-27
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及螺旋形纳米碳管绳,具体地说是螺旋形纳米碳管绳的制备方法。本发明公开了一种制备螺旋形纳米碳管绳的方法。本发明采用乙炔为碳源、氢气为载气、氮气或氩气为稀释气体、镍板为催化剂、PCl3为助催化剂,通过化学气相沉积法,在较低温度下制备出螺旋形纳米碳管绳。本发明的方法和工艺简单,容易控制,价格低廉,产量及纯度高,便于工业化生产,制备的螺旋形纳米碳管绳,在结构增强、吸波材料、电磁屏蔽材料、微电子器件等领域具有广阔的应用前景。
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