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公开(公告)号:CN1217897C
公开(公告)日:2005-09-07
申请号:CN02158776.0
申请日:2002-12-27
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种合成稀土金属醇盐的方法,以无水稀土羧酸盐为原料,与碱土金属、低碳醇在芳香族苯类溶剂中反应,在干燥净化处理的高纯氮气保护下,加热至沸腾温度,回流反应6-20小时,得到稀土金属醇盐与低碳醇、苯类混合溶液,分离出反应溶液中的上层清液,将残留物用苯或其它芳香族溶剂洗涤两次,洗涤清液并入反应后的上层清液中,移入圆底烧瓶中,通入经干燥净化处理的高纯氮气保护蒸馏,得到稀土金属醇盐。本方法制备的稀土金属醇盐,反应效率高,纯度高,成本低,具有工业化实施的意义。
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公开(公告)号:CN1511813A
公开(公告)日:2004-07-14
申请号:CN02158776.0
申请日:2002-12-27
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07C29/68
Abstract: 本发明涉及一种合成稀土金属醇盐的方法,以无水稀土羧酸盐为原料,与碱土金属、低碳醇在芳香族苯类溶剂中反应,在干燥净化处理的高纯氮气保护下,加热至沸腾温度,回流反应6-20小时,得到稀土金属醇盐与低碳醇、苯类混合溶液,分离出反应溶液中的上层清液,将残留物用苯或其它芳香族溶剂洗涤两次,洗涤清液并入反应后的上层清液中,移入圆底烧瓶中,通入经干燥净化处理的高纯氮气保护蒸馏,得到稀土金属醇盐。本方法制备的稀土金属醇盐,反应效率高,纯度高,成本低,具有工业化实施的意义。
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公开(公告)号:CN1386708A
公开(公告)日:2002-12-25
申请号:CN02116335.9
申请日:2002-03-26
Applicant: 北京化工大学 , 内蒙古蒙西技术开发有限责任公司
IPC: C01G23/053 , C09C1/36 , C09C3/00
Abstract: 本发明公开了采用添加晶型控制剂的螯合均匀沉淀法制备纳米金红石二氧化钛的一种新方法,为直接制备纳米锐钛型和/或金红石型二氧化钛提供了一种工艺过程简单、粒径易控、成本较低、易于规模化生产纳米金红石二氧化钛的新方法。
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公开(公告)号:CN116040973A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211716108.1
申请日:2022-12-29
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种水化活性得到改善的碳化改性钢渣的制备方法、改性钢渣和水泥基胶凝材料活性掺合料。本发明的制备方法包括:将酸性氨基酸溶解以得到氨基酸溶液,并升温至反应温度;将钢渣加入到正在搅拌中的氨基酸溶液中以产生钢渣悬浊液,进而在钢渣悬浊液中通入CO2气体,开始反应;反应结束后从体系中分离出固体,并向得到的固体中加入乙醇,干燥后得到钢渣。本发明的制备方法打破了现有技术的固有观点,实现了钢渣的安定性和水化活性的同时改进,甚至可实现通过延长反应时间而提高水化活性。本发明操作简单,实用性强,此外采用的酸性氨基酸添加剂属于生物友好型材料,无毒无害。
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公开(公告)号:CN115869999A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211712694.2
申请日:2022-12-29
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J31/02 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种用于光催化的钢渣负载型催化剂的制备方法和钢渣负载型催化剂。本发明的制备方法包括以下步骤:将钢渣溶解于无机酸水溶液中充分搅拌,之后用无机碱水溶液调节pH至10.9~11.1,并于密闭容器中反应,得到无机改性钢渣;将无机改性钢渣溶解于水中,得到分散液A;将具有苝中心环结构的有机催化剂溶于有机溶剂中,得到溶液B;将分散液A与溶液B混合,得到混合溶液;将混合溶液转移至密闭容器中反应,经干燥,制得钢渣负载型催化剂。本发明所制得的钢渣负载型催化剂具有光催化性能好、工艺简单、操作简便、反应温度低、条件温和、成本低、稳定性良好等优点。
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公开(公告)号:CN112811896A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110071125.3
申请日:2021-01-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: C04B35/457
Abstract: 本发明公开了一种基于颗粒级配堆积模型制备氧化铟锡靶材的方法。其特征如下:采用三元和二元颗粒级配堆积模型研究ITO颗粒的堆积过程,三元颗粒级配堆积模型中三种球形颗粒的粒径之比满足关系三种球形粉体颗粒数之比为1:(1~2):(1~2);二元颗粒级配堆积模型中两种球形颗粒的粒径之比满足关系或者两种球形粉体颗粒数之比为1:(1~6)。分散剂聚乙烯吡咯烷酮和粘接剂聚乙烯醇的添加量分别为氧化铟锡复合粉体质量的0.1~3.5%。造粒粉体采用模压和冷等静压联合成型,然后烧结。本发明制得高密度和低电阻率ITO靶材,制备工艺简单,设备简单,生产成本低。
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公开(公告)号:CN112701280A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011560822.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01G11/24 , H01G11/30 , C25B1/02 , C25B11/03 , C25B11/042 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种过硒化钴镍微球材料的制备方法,通过调节金属离子比例,控制溶剂热和硒化的反应温度及硒化时间,制备中空双晶相过硒化钴镍(NiCoSe4)微球材料,具有白铁矿相和黄铁矿相双晶物相组成,为纳米颗粒粘结形成的亚微米中空微球颗粒材料,微球颗粒大小为300nm―800nm,电导率为1×10‑4―1×10‑3S cm‑1。在电流密度为0.5A g‑1时,比电容值达到1008F·g‑1,电流密度增大到20.0A·g‑1时,比电容值仍保持在845F g‑1,容量保持率达到85.2%;在5A g‑1的电流密度下循环5000次后,比电容值仍保持在719F g‑1,容量保持率为80%左右,倍率性能优异和循环稳定性良好,能应用于水系混合电容器、非对称超级电容器、碱金属(锂/钠/钾)离子电池、电催化析氢/氧析出反应和氧还原反应。
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公开(公告)号:CN110170298A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910458567.6
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院 , 深圳市凯臣实业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种浆态复合法制备硅酸镁碳酸镁复合吸附材料的方法,该方法以硅酸盐溶液和镁盐溶液为原料,制备硅酸镁浆料;进一步向硅酸镁浆料中加入碳酸镁粉末,获得硅酸镁/碳酸镁复合浆料;经陈化、过滤和洗涤,得到硅酸镁/碳酸镁复合滤料;最后进行干燥成型处理,即得到硅酸镁碳酸镁复合吸附材料。本发明浆料干燥成型法制得的复合吸附材料的性能优于干粉球磨法。采用喷雾干燥方法制备的硅酸镁碳酸镁复合吸附材料微球和空心硅酸镁碳酸镁复合吸附材料微球,比表面积和吸附性能显著提高。采用滚球造粒方法进一步提高了材料的比表面积,获得的复合吸附材料球形颗粒由于具有完整的结构形貌,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN108609599A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810540828.4
申请日:2018-05-30
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明涉及一种氢氧化镍纳米片自组装磷酸镍钴棒状结构复合材料的制备方法。按配比配制镍盐和钴盐的混合溶液,加入磷酸或磷酸盐,氨水调节溶液pH,经共沉淀反应得到镍钴磷酸盐前驱体悬浊液,进行水热合成得到棒状镍钴磷酸盐前驱体复合物。将棒状前驱体超声分散到碱金属氢氧化物溶液中,混合均匀进行水热自组装控制晶化,产物经洗涤、干燥、得到氢氧化镍纳米片自组装磷酸镍钴棒状结构复合材料。本发明工艺先进,产品晶型稳定、形貌可控、电化学性能好;具有绿色无污染、产率高、易于工业化等优点,是一种理想的制备方法。
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公开(公告)号:CN108511729A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810398899.5
申请日:2018-04-28
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种由钾盐与四价锰氧化物经高温固相法结合离子交换法工艺,制备钾型水钠锰矿层状晶体钾离子电池电极材料的一种方法,通过离子交换工艺增加了钾型水钠锰矿中钾离子的含量,提高其作为钾离子电池电极的性能。其中水溶液交换的高钾型水钠锰矿电极材料的电性能高,电流密度为16mA·g-1时,质量比容量达到125mAh·g-1,电流密度增大到400mA·g-1时,质量比容量仍保持在75mAh·g-1。在80mA·g-1的电流密度下循环50次后,质量比容量仍保持在68mAh·g-1,容量保持率为79%左右。此法制得的样品用作钾离子电池正极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性。
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