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公开(公告)号:CN118772848A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410909253.4
申请日:2024-07-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于相变储能和热传导领域,具体涉及一种相变复合材料及其制备方法,本发明提出使用PI在隔热层实现良好的隔热,添加导热填料提高气凝胶层的热导率,本发明制成的相变复合材料储热密度大、稳定性高、对光照具有快速的热响应、制备成本低、焓值高、制备工艺简单的优点。通过隔热材料和高导热材料结合,相变复合材料可以做到白天缓慢吸收热量,夜间能量缓慢释放后,经由高导热材料传送使用,可以调控热管理对象的温度,从而提升热管理效率及安全性。
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公开(公告)号:CN112457676A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011080781.1
申请日:2020-10-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种金属有机骨架/贵金属单质纳米复合材料的制备方法。先制备带氨基修饰的MOFs,再将带氨基修饰的MOFs均匀分散于甲醛、乙醇和水的混合溶液中,甲醛将与MOFs孔道表面的氨基反应,经搅拌、分离、真空干燥后得到具有还原官能团的MOFs。取适量具有还原官能团的MOFs,均匀分散于疏水性溶剂中,加入贵金属离子水溶液后,还原官能团可将贵金属离子原位还原为贵金属单质纳米颗粒或团簇,经搅拌、分离、真空干燥后得到MOFs/贵金属单质纳米复合材料。该原位还原法可使贵金属单质纳米颗粒或团簇在MOFs孔道的负载分布更加均匀,尺寸更加匀称。通过改变贵金属离子的浓度可实现对贵金属单质纳米颗粒或团簇负载量的调控。本发明方法简单,可用于大量生产,且复合过程无需传统高温高压的反应条件。
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公开(公告)号:CN108624295B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810662634.1
申请日:2018-06-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于纳米复合材料和复合相变材料领域,具体涉及一种多孔碳基电热复合相变材料的制备方法。本发明以MOFs@MOFs为模板,采用原位合成的方法在含有催化金属元素(如Co,Fe,Ni)的金属有机骨架上包覆另一种金属有机骨架,通过高温煅烧的方式制备出三维碳纳米管贯穿多孔碳载体,以更好的匹配所要负载的相变芯材。所制备的复合相变材料有效的防止泄露问题,同时可有效改善有机相变材料的电导率能低的缺点,具有高电热转换效率、高循环稳定性和芯材选择范围广的优势,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102153093A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010575387.5
申请日:2010-12-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种SBA-15负载金属或金属氧化物复合材料的制备方法,属于介孔二氧化硅基复合材料制备技术领域。本发明以介孔SBA-15为载体,将介孔SBA-15加热或抽真空去水后分散到非极性溶剂中,在磁力搅拌下加入金属前驱体的水溶液,金属前驱体在非极性溶剂的驱动下浸入孔道,吸附在二氧化硅的内表面,经过滤、干燥、焙烧或还原处理后,可得到介孔二氧化硅负载金属或金属氧化物的复合材料。原料多样,反应条件温和,制得的复合材料具有高比表面积和高的孔隙率。金属或金属氧化物在孔道内的负载量、分散性、结构可控,并且前驱体无浪费,操作简单,对设备要求较低,适用于大量生产。
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公开(公告)号:CN119524926A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411670471.3
申请日:2024-11-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种加氢用小尺寸缺陷铈基MOFs负载金属催化剂的制备方法,属于纳米复合催化材料制备技术。其制备方法是在铈基MOFs合成过程中,通过引入适量的单羧酸作为调节剂,合成缺陷和尺寸可调的铈基MOFs载体,然后将金属活性组分负载到铈基MOFs载体,结合还原条件的调节,制得小尺寸缺陷铈基MOFs负载金属复合催化剂用于DCPD加氢。本发明通过单羧酸调节剂有效调控铈基MOFs载体的缺陷和尺寸,结合负载金属纳米颗粒活性组分还原条件的调控,可实现对所负载的金属活性组分电子态、尺寸和催化活性的可控调节,工艺简单、参数可控、周期短,适合用于DCPD加氢规模化生产。
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公开(公告)号:CN112457676B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202011080781.1
申请日:2020-10-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 一种金属有机骨架/贵金属单质纳米复合材料的制备方法。先制备带氨基修饰的MOFs,再将带氨基修饰的MOFs均匀分散于甲醛、乙醇和水的混合溶液中,甲醛将与MOFs孔道表面的氨基反应,经搅拌、分离、真空干燥后得到具有还原官能团的MOFs。取适量具有还原官能团的MOFs,均匀分散于疏水性溶剂中,加入贵金属离子水溶液后,还原官能团可将贵金属离子原位还原为贵金属单质纳米颗粒或团簇,经搅拌、分离、真空干燥后得到MOFs/贵金属单质纳米复合材料。该原位还原法可使贵金属单质纳米颗粒或团簇在MOFs孔道的负载分布更加均匀,尺寸更加匀称。通过改变贵金属离子的浓度可实现对贵金属单质纳米颗粒或团簇负载量的调控。本发明方法简单,可用于大量生产,且复合过程无需传统高温高压的反应条件。
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公开(公告)号:CN112169796A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011080775.6
申请日:2020-10-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J23/652 , B01J23/656 , B01J23/89 , B01J35/10
Abstract: 一种具有多孔结构的双金属共掺杂二氧化铈复合催化材料的制备方法:将铈(Ce)元素、过渡金属元素(V、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu等)以及贵金属元素(Rh,Pd,Au,Ru等)的可溶盐(硝酸盐、醋酸盐或氯化盐)溶解在水溶液中,然后将溶液加入到草酸或草酸铵溶液中,共沉淀得到多组分沉淀物,经过空气下焙烧后得到双金属共掺杂二氧化铈的多组分复合金属氧化物催化剂。本发明通过操作简便的草酸共沉淀法实现多种金属离子的均匀混合与沉淀,制备方法简单,可用于大量生产,发明的具有多孔结构的双金属共掺杂二氧化铈催化剂具有较多的变价金属离子、较高的比表面积、优异的可逆氧储存‑释放能力以及金属离子间的协同作用等特点,在多相催化领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114639447B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210206458.7
申请日:2022-03-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种催化分离双功能MOFs的高通量计算筛选方法,属于计算化学与纳米复合催化材料领域。其筛选方法是通过多层级理论逐级次的高通量计算,精确高效地在MOFs候选池当中筛选出有前途的具有催化分离双功能的MOFs材料。本发明的优点在于:1)采用高通量并行计算的方式,有效地缩短了数据的获取时间;2)采用高通量逐级次计算的方式,避免了传统实验密集型的“试错”实验带来的资源上的浪费,降低了研发成本,缩短了研发周期;3)用本发明提供的方法筛选同时考虑了催化活性和副产物的及时分离,具备良好的实用价值。
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公开(公告)号:CN113265667A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110424063.X
申请日:2021-04-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/075
Abstract: 本发明公开了一种双功能自支撑三元CoFeV‑LDH电解水催化材料及制备方法,属于纳米复合材料领域。通过向CoFe‑LDH中引入多价态、高变价的V元素优化作为催化活性中心的Co和Fe的电子结构,提高电子传输能力,提升催化材料的电解水催化性能;通过原位合成方法构筑碳布负载纳米片阵列自支撑催化材料,提高纳米片分散性和导电性。该方法制备的催化材料形貌可控,具有极高的电解水催化性能,有效降低了电解水制氢工程的能耗,表现出良好的循环稳定性。此外,本发明设计的催化材料体系制备工艺简单,导电基底可替换且可循环利用,有效降低了制备成本,适于规模化。
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公开(公告)号:CN111333853A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010187448.4
申请日:2020-03-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 基于MOF@金属纳米颗粒@COF复合材料的制备方法:将MOF分散含有金属离子前驱体的溶液中,然后加入硼氢化钠溶液或光照还原,或者离心后氢气还原后得到MOF@金属纳米颗粒复合材料。在120-150℃高温活化后分散在1,4-二氧六环和均三甲苯的混合溶剂中,然后加入少量醛基有机配体超声混合均匀,随后加入乙酸,再加入对应量的氨基有机配体继续搅拌一段时间后得到MOF@金属纳米颗粒@COF晶种复合物,再加入醛基有机配体和氨基有机配体,搅拌混合均匀后加入对应量的乙酸,继续搅拌加热保温,得到MOF@金属纳米颗粒@COF复合物。本发明通过晶种表面的醛基与MOF材料表面的氨基进行的席夫碱反应实现两种材料的共价结合,结合力稳定牢固,制备方法简单,可用于大量生产,复合过程无需传统高温高压的反应条件。
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