一种纳米玉米棒Ag-ZnO复合催化剂的合成方法及应用

    公开(公告)号:CN113368853B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110620712.3

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种纳米玉米棒Ag‑ZnO复合催化剂的合成方法及应用,属于光催化材料的制备领域,该合成方法经水热反应先合成Ag纳米线或ZnO纳米棒,再将其超声分散于溶液中,利用湿化学法合成纳米玉米棒Ag‑ZnO复合催化剂。本发明的有益效果是:合成了一种新型形貌的纳米玉米棒Ag‑ZnO复合催化剂;该方法简单、可重复性好,可大量生产,所得的复合催化剂化学稳定性好易于存储;利用金属等离子体共振原理,改变ZnO的能带,扩展光的响应范围,提高催化活性,从而大大提高了太阳能的利用率和复合催化剂的催化效率。

    氧化亚铜内嵌石墨烯超细复合球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110508279A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910783107.0

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种氧化亚铜内嵌石墨烯超细复合球,其超细复合球的晶粒为200-500nm,氧化亚铜的内嵌在石墨烯的质量百分比可达到1-25%。还公开了其制备方法包括以下步骤:步骤一:将明胶和氧化石墨烯溶于去离子水中,置于超声器超声中,以得到明胶石墨烯混合液;步骤二:将五水硫酸铜和聚乙二醇溶于去离子水中;步骤三:把步骤二得到的溶液滴加到步骤一的明胶石墨烯混合液中;步骤四:在步骤三得到的混合液中滴加葡萄糖溶液;步骤五:在步骤四得到的混合液中滴加氢氧化钠溶液,反应完全后进行离心、洗涤、干燥。本发明不但具有分布均均的优点,而且球形性优良及很高的活性,制备方法成本低、无污染。

    碳纳米管-金属复合增强铜基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103981393B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410204775.0

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管-金属复合增强铜基复合材料及其制备方法,属于复合材料的制备领域。以含金属元素和铜离子的可溶性盐类、碳纳米管为原料配置成溶胶,将溶胶在喷雾干燥机下喷雾造粒得到纳米级别的混合粉末,将混合粉末在无氧气氛下煅烧得到黑色粉体,将黑色粉体在氢气气氛下还原得到碳纳米管-金属元素复合增强铜基粉末,将复合粉末等静压成型后在氢气气氛下烧结,得到金属元素X在0.1~2wt%,碳纳米管在0.1~2wt%的碳纳米管-金属元素复合增强铜基复合材料。本发明可形成相应的碳化物,改善了增强体与铜基体的界面结合差导致增强体团聚的问题,能获得综合性能优异的铜基复合材料。

    低维自组装花状Cu2O-ZnO催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113351216A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110619629.4

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种低维自组装花状Cu2O‑ZnO催化剂的制备方法及应用,属于光催化材料的制备领域,通过将花状Cu2O或花状ZnO超声分散于溶液后,依次加入乙酸锌醇溶液、氢氧化锂醇溶液或者依次加入氢氧化锂、氯化铜和抗坏血酸,待反应后,冷却至室温,取出经离心清洗、干燥,即得花状Cu2O‑ZnO催化剂。本发明的有益效果是:通过水热法合成花状Cu2O或花状ZnO,然后再利用湿化学法,获得低维自组装花状Cu2O‑ZnO催化剂,改进了单一催化剂的缺点,即降低单纯Cu2O光生电子‑空穴的复合,扩宽单纯ZnO的光响应范围,既能实现对太阳光全波段光进行吸收又能提高其光电转化效率,同时还能抑制载流子的复合,全方位提高光催化效率。

    二氧化硅气凝胶负载铜基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423916B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910783439.9

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅气凝胶负载铜基复合材料及其制备方法,以可溶性铜盐、正硅酸乙酯和柠檬酸为原料,采用溶胶凝胶法结合冷冻干燥或真空干燥方式制备二氧化硅气凝胶负载铜基复合材料。本发明由于采用溶胶凝胶法,属于分子层次的复合,且采用真空热压烧结,从而可达到弥散相均匀分布、致密度高、材料综合性能优良的目的,满足电气工程开关触桥、集成电路引线框架、高速铁路电力机车架空导线芯等器件的要求。

    二氧化硅气凝胶负载铜基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423916A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910783439.9

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅气凝胶负载铜基复合材料及其制备方法,以可溶性铜盐、正硅酸乙酯和柠檬酸为原料,采用溶胶凝胶法结合冷冻干燥或真空干燥方式制备二氧化硅气凝胶负载铜基复合材料。本发明由于采用溶胶凝胶法,属于分子层次的复合,且采用真空热压烧结,从而可达到弥散相均匀分布、致密度高、材料综合性能优良的目的,满足电气工程开关触桥、集成电路引线框架、高速铁路电力机车架空导线芯等器件的要求。

    一种低温烧结钨骨架制备钨铜合金的方法

    公开(公告)号:CN103981389B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410204907.X

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种低温烧结钨骨架制备钨铜合金的方法,采用纯度为99.9%、粒度为1~7μm的钨粉,和占所用粉末总质量百分比5%~20%、粒度为1~15μm的WOx粉,湿磨均匀混合后干燥过筛。混合粉通过等静压成型得到压坯,烧结得到钨骨架后,计算渗铜量,将纯度>99.5%的纯铜板裁成与骨架表面尺寸相同的铜片置于钨骨架上,放入管式炉中,在氢气的氛围下升温至1200~1400℃进行渗铜,所得钨铜合金的铜为15wt%~40wt%、余量为钨,且具有98%以上的高致密度,适合于电触头和电极材料、电子封装材料、高温发汗材料等。

    一种溶胶法制备纳米氧化铝弥散强化铜基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN103981381A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410204867.9

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种溶胶法制备纳米氧化铝弥散强化铜基复合材料的方法,属于复合材料的制备领域。其以铜、铝的可溶性盐类或者加配碳纳米管为原料配置成溶胶,将溶胶在喷雾干燥剂下喷雾造粒得到纳米级别的混合粉末,将混合粉末在无氧气氛500℃~700℃下煅烧得到黑色粉体,将黑色粉体在氢气气氛300℃~600℃下还原得到纳米氧化铝/碳纳米管和铜的复合粉末,将复合粉末等静压成型后在氢气气氛,800℃~1100℃下烧结,得到纳米氧化铝在0.1~3wt%的弥散强化铜基复合材料。本方法可获得致密化程度高、弥散相分布均匀的铜基复合材料,且工艺简单、生产效率高,可用于工业化生产。

    一种高比表面自组装ZnO结构及其合成方法

    公开(公告)号:CN118343826A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410408523.3

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种高比表面自组装ZnO结构及其合成方法,该ZnO结构是由ZnO纳米颗粒或ZnO纳米线聚拢自组装形成中空类球结构,该结构具有活性位点多及为电荷传输提供畅通无阻的通道等优点,适用于光催化降解环境污染物、杀菌、气体传感器及超级电容器等领域;公开的合成方法利用纯净的醇作为反应溶剂,Na2CO3为形貌控制剂,通过对前驱体温度和形貌控制剂使用量的调节即可轻松获得多种形貌的自组装ZnO结构,该方法简单易操作,可重复性好且可大规模生产,同时其对环境更加友好且原材料廉价易得。

    氧化亚铜内嵌石墨烯超细复合球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110508279B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201910783107.0

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种氧化亚铜内嵌石墨烯超细复合球,其超细复合球的晶粒为200‑500nm,氧化亚铜的内嵌在石墨烯的质量百分比可达到1‑25%。还公开了其制备方法包括以下步骤:步骤一:将明胶和氧化石墨烯溶于去离子水中,置于超声器超声中,以得到明胶石墨烯混合液;步骤二:将五水硫酸铜和聚乙二醇溶于去离子水中;步骤三:把步骤二得到的溶液滴加到步骤一的明胶石墨烯混合液中;步骤四:在步骤三得到的混合液中滴加葡萄糖溶液;步骤五:在步骤四得到的混合液中滴加氢氧化钠溶液,反应完全后进行离心、洗涤、干燥。本发明不但具有分布均均的优点,而且球形性优良及很高的活性,制备方法成本低、无污染。

Patent Agency Ranking