孔隙型微米管结构催化储氢协同功效材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106191905A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610679451.1

    申请日:2016-08-17

    CPC classification number: Y02E60/366 C25B1/04 C25B11/0478 H01M4/58

    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。

    一种新型镁合金羟基磷灰石复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106191835A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610629388.0

    申请日:2016-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种新型镁合金羟基磷灰石复合膜的制备方法,通过四针ZnOW晶须的表面修饰,使其表面带上正电离子基团;并在镁合金表面制备多孔结构羟基磷灰石层,以这种表面带上正电离子基团的四针ZnOW晶须加入电沉积液,以这种复合电沉积液对镁合金表面多孔结构羟基磷灰石层进行复合电沉积,本发明的制备方法使四针ZnOW晶须弥散分布于羟基磷灰石层,形成羟基磷灰石的增强相,有效提高了羟基磷灰石层强度和韧性,且制备的镁合金羟基磷灰石/四针ZnOW晶须复合膜具有优良的抗菌、耐蚀和生物相容性。

    掺杂石墨烯负载合金纳米颗粒催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106311305B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610680396.8

    申请日:2016-08-17

    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。

    一种镍合金空球负载核壳结构颗粒电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106057499B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610630204.2

    申请日:2016-08-03

    CPC classification number: Y02E60/13

    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。

    一种镁合金增强化学转化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106191836A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610630219.9

    申请日:2016-08-03

    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。

    一种新型ZnOw晶须表面复合层的制备方法

    公开(公告)号:CN106086828A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610628952.7

    申请日:2016-08-03

    CPC classification number: C23C18/34 B22F1/02 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明涉及一种新型ZnOw晶须表面复合层的制备方法,通过在金属镍纳米颗粒表面沉积MnxMgyZn1‑x‑yFe2O4铁氧体,从而形成核壳结构纳米颗粒;然后在四针ZnOw晶须表面实现金属铁的局域化学沉积的基础上进行核壳结构纳米颗粒的复合共沉积,从而在四针ZnOw晶须表面制备了铁及镍核@MnxMgyZn1‑x‑yFe2O4铁氧体壳结构复合层,其充分发挥了四针ZnOw晶须在用作吸波材料时具有较大介电损耗的特点,并结合了尖晶石型MnxMgyZn1‑x‑yFe2O4铁氧体具有的宽频带和兼容性好的吸波特性以及镍纳米颗粒优良的磁滞和涡流损耗的优点。

    一种复合电氧化催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106328962B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610716139.5

    申请日:2016-08-24

    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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