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公开(公告)号:CN106544014A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610844739.X
申请日:2016-09-22
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: C09K11/582 , B82Y20/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种红光硫化银量子点的水相制备方法,属于材料学及光子学交叉技术领域,具体是以硝酸银、硫化钠作为反应前驱体材料,脱氧核糖核酸作为稳定剂,在水溶液中反应沉淀生产纳米晶体,通过离心分离的方法,获得能够稳定分散在水溶液中的硫化银量子点。本方法使用水作为溶剂,反应温度温和可控,得到的硫化银量子点产物尺寸在1-10纳米,荧光发射位于红光波段,适宜于离体细胞的荧光显微成像检测,在生物检测方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106391002A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201510467711.4
申请日:2015-08-03
申请人: 北京化工大学 , 敦颐纳米科技(苏州)有限公司
摘要: 本发明公开一种纳米银/氧化石墨烯复合材料分散液及其制备方法和应用。所述分散液包括液相介质和纳米银/氧化石墨烯复合材料,所述纳米银/氧化石墨烯复合材料均匀分散于液相介质中;所述分散液的浓度为0.01mg/ml-10mg/ml;所述纳米银/氧化石墨烯复合材料中纳米银颗粒均匀分散并附着于氧化石墨烯表面,纳米银颗粒尺寸为5-50纳米。本发明使用超重力旋转填充床或是微通道反应器作为反应设备,制备过程无需添加任何还原剂,所制备的纳米银-氧化石墨烯复合材料分散液透明稳定,静置6个月无沉降。与现有技术比,本发明方法快速、简单、高效并且适用于大规模的工业化生产。本发明中所涉及的材料在催化、储能、电子、抗菌、表面拉曼增强等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103290443B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310178462.8
申请日:2013-05-15
申请人: 北京化工大学
摘要: 一种超重力技术合成高择优取向铝镀层的方法,属于非常规的金属电沉积领域。以铝片或铝基复合材料为阳极,不锈钢片为阴极,以甲苯做共溶剂的氯铝酸盐离子液体为电解液,以惰性气体为保护气体,通过电解槽的离心旋转产生超重力场,从而在超重力场中实现电沉积铝的过程,最终获得致密光亮的高择优取向铝镀层。这种高择优镀层比不添加甲苯合成的镀层具有更加致密的结构,且抗腐蚀性能和机械性能等明显提高。
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公开(公告)号:CN106318390A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610696284.1
申请日:2016-08-19
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C09K11/0883
摘要: 一种生物质氮掺杂荧光碳点的制备方法,属于化工、材料及光子学交叉研究领域,涉及一种生物质氮掺杂荧光碳点的制备方法。在本方法中,将牛奶置于釜式反应器中,通过加入碱性溶液之后使牛奶中大分子的蛋白质水解为小分子的多肽和氨基酸,利用加热条件下碱性溶液中多肽和牛奶中还原性堂的快速美拉德反应,经透析袋和冷冻干燥联合处理获得氮掺杂碳点的荧光碳点的固体粉末材料。本发明的方法以生物质材料牛奶为前驱体,降低了氮掺杂荧光碳点制备过程中的反应温度、缩短了反应时间,有望实现氮掺杂荧光碳点的低成本、规模化生产。
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公开(公告)号:CN106268575A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510303222.5
申请日:2015-06-04
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明公开一种反应与分离耦合的超重力旋转床装置及其应用。本发明装置包括外壳、转子和传动系统,所述外壳上设有多个气体进口、多个气体出口、液体进口和液体出口;所述转子包括转盘、转动轴和转子上盖;所述转子分为靠近转子内缘的反应段和靠近转子外缘的分离段;所述反应段与分离段之间设有调控气体流量的叶片结构。所述装置可应用于气液反应体系或液液反应体系的反应与分离耦合过程。本发明装置可调控从分离段离开与进入反应段的气体流量,从而在单个转子上实现反应与分离相耦合过程,显著减少副产物的产生,提高产品收率;可适用于反应与分离耦合的化工过程,具有反应与分离高效、结构紧凑、一体集约化等优点。
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公开(公告)号:CN104760931B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510116629.7
申请日:2015-03-17
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C01B3/04
CPC分类号: Y02E60/364
摘要: 本发明公开了一种光催化水制氢反应器装置及应用,所述装置包括外壳、光阳极、阴极转子和离子膜;其中所述光阳极、阴极转子和离子膜位于所述外壳内;所述外壳包括透光的上盖板、透光的下盖板和壳体,所述上盖板上设有阳极入水口,所述下盖板上设有阴极入水口;其中所述透光的上盖板与透光的下盖板均与壳体紧密相接;所述光阳极由光催化材料构成,包括阳极圆片和一组阳极同心环片,所述阳极同心环片固设于阳极圆片下表面上;所述阴极转子包括阴极圆片和一组阴极同心环片,所述阴极同心环片固设于阴极圆片的上表面上;所述阳极同心环片和阴极同心环片交错排列;所述离子膜设于光阳极与所述阴极转子之间。本发明可用于光催化水生产氢气。
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公开(公告)号:CN103831075B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310721722.1
申请日:2013-12-24
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: B01J19/0066 , B01D53/1468 , B01D53/1481 , B01D53/1493 , B01D53/185 , B01F3/04531 , B01F7/163 , B01F13/065 , B01F2003/04716 , B01F2215/0468 , B01F2215/0472 , B01F2215/0481 , B01J3/04 , B01J10/00 , B01J14/00 , B01J19/06 , B01J19/18 , B01J19/1806 , B01J2219/00162 , B01J2219/00189 , C08J3/21 , C08J2375/04 , C10L1/026 , C10L3/103 , C10L2200/0476 , C10L2270/026 , C10L2290/06 , C10L2290/24
摘要: 本发明公开了一种新结构超重力旋转床装置及其应用,包括电机、转子和壳体;所述的转子与电机全部内置在壳体内;所述壳体内设有承重板,该承重板将壳体分为反应腔体和平衡腔体;所述电机设置在平衡腔体内,该电机的传动轴穿过承重板与设置在反应腔体内的转子固定连接;所述设置壳体上设有气体进口、气体出口、液体进口和液体出口;所述平衡腔体上设有连通外界的管道。本发明装置将电机内置壳体后,省去了传统超重力旋转床转子与静止壳体之间的密封装置,结构更加紧凑,特别适用于高压体系的混合、传递和反应过程,有效的解决了高压体系反应不易平稳,密封困难的问题。
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公开(公告)号:CN105688897A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201511031241.3
申请日:2015-12-31
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: B01J23/50 , B01J21/18 , B01J35/006 , B01J35/10
摘要: 一种高催化活性的多孔级碳网阵列负载Ag催化剂及制备方法,属于碳支撑材料及Ag催化剂技术领域。多孔级碳网为层状碳网上即有大孔结构也有介孔结构,Ag纳米颗粒主要负载在介孔结构。制备蛋白石模板,然后制备Resol型酚醛树脂预聚体,采用Resol型酚醛树脂预聚体、表面活性剂F127、无水乙醇(CH3CH2OH)共同制备得到多孔级碳网;然后负载Ag催化剂。具有较高的活性及较强的稳定性。
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公开(公告)号:CN103406035B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310327376.9
申请日:2013-07-31
申请人: 北京化工大学 , 苏州海基环能科技有限公司
摘要: 本发明公开了用于聚合物快速混合溶解的旋转床装置,包括电机、与电机输出轴连接的联轴器、与联轴器固定连接的轴承座、与轴承座固定连接的旋转床外壳和密封系统;所述旋转床外壳上设有液体入口和液体出口,旋转床外壳内设有至少2级转子,所述液体入口通过进液喷淋管连通到转子的内缘处;每级转子的下方相应设有储液舱,每级储液舱通过管道与进液泵的入口端连通,进液泵的出口端通过喷淋管连通到下一级转子的内缘处,最后一级转子下方的储液舱连接液体出口,最后一级转子与轴承座之间设密封系统。本发明装置具有熟化时间短、占地空间小、效率高等优点。
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公开(公告)号:CN104176768B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310191389.8
申请日:2013-05-22
申请人: 北京化工大学 , 北京中超海奇科技有限公司
IPC分类号: C01G19/02
摘要: 本发明公开了一种金属掺杂氧化锡透明分散体及其制备方法,分散体包括金属掺杂氧化锡、表面活性剂和溶剂,固含量为5~40wt%;粒度分布窄,颗粒的粒径为5~30nm,分散体呈稳定透明状态。方法是:1)将锡盐、金属A的盐溶解在酸中形成混合盐溶液;将碱溶液加入到混合盐溶液中,生成氢氧化物沉淀;2)将氢氧化物分散在有机溶剂中,加入表面活性剂进行回流,得到包覆改性剂的氢氧化物;3)将包覆改性剂的氢氧化物分散在水中,得到氢氧化物分散液,再将分散液进行水热法反应;4)将水热法反应产物分散于有机溶剂或水中,即得金属掺杂氧化锡的分散体。本发明合成的原料容易得到,价格低廉,生产成本低;在较低的水热温度和压力下实现纳米粉体的晶型转变;制备的颗粒同时具有良好导电性和分散性,其分散体具有良好的稳定性和的透明性。
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