一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117205952A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311185303.0

    申请日:2023-09-14

    摘要: 本发明公开了一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂的制备方法,通过使用白糖、NH4Cl与SiO2作为原材料经高温煅烧、中温煅烧以及酸洗获得碳化硅纳米线;再通过将碳化硅纳米线浸入反应溶液中进行还原负载反应,使铂纳米粒子还原负载到碳化硅纳米线上;最后通过分离干燥获得SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂。本发明还公开了由上述制备方法制备的一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂,本发明的一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂及其制备方法具有所采用的原料绿色安全、合成工艺简单、制备周期较短,有利于规模化批量生产的特点,制备的SiC纳米线具有比表面积大、耐酸碱腐蚀性好、热稳定性好,以及负载贵金属后催化活性高且贵金属利用率高的特点。

    一种低粘度、高固含量的陶瓷浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113582699B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202110828205.9

    申请日:2021-07-22

    摘要: 本发明涉及一种低粘度、高固含量的陶瓷浆料及其制备方法,该陶瓷浆料制备方法如下:1)将碳化硅粉体、二氧化硅粉体、造孔剂、粘结剂混合球磨,得到粉体混合物,然后将所得粉体混合物与水混合,加入酸性溶液调节,再用蒸馏水洗涤干燥得到粉体材料;2)将粉体材料与高级脂肪酸、表面活性剂混合搅拌得到混合物,然后将所得混合物与pH值为10~11的碱性溶液混合搅拌均匀后得到低粘度、高固含量的陶瓷浆料。本发明提供的高固含量、低粘度碳化硅陶瓷浆料固含量可达55~70vol%,粘度可低至0.1~1Pa·s,能够满足多种成型工艺条件需要,解决了传统湿法成型工艺脱模困难问题,扩大了碳化硅陶瓷材料的使用范围。

    一种双过渡金属氧化物催化制备氮化硼纳米管的方法

    公开(公告)号:CN113788464B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110961581.5

    申请日:2021-08-20

    摘要: 本发明公开了一种双过渡金属氧化物催化制备氮化硼纳米管的方法,属于无机纳米材料领域。其步骤为:1)在去离子水中依次加入硼粉、两种过渡金属硝酸盐和沉淀剂,搅拌均匀,进行水热反应,过滤、真空干燥,然后在空气气氛中,280~300℃温度下热处理1~3h,得到双过渡金属氧化物‑硼前驱体;2)将所得双过渡金属氧化物‑硼前驱体置于化学气相沉积系统中,在氨气气氛下升温至一定温度进行热处理反应,随后自然冷却至室温,得到高品质的氮化硼纳米管。该方法以双过渡金属氧化物为催化剂,所得氮化硼纳米管纯度高,不含氮化硼颗粒等杂质,产率大;制备方法简单,可重复性好,可实现氮化硼纳米管的批量和稳定制备。

    一种有机物选择性纳滤复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112246109B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202011058949.9

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/12 C02F1/44

    摘要: 本发明属于纳滤复合膜技术领域,具体涉及一种有机物选择性纳滤复合膜及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将分离层溶液与表面带有负电荷的功能性超滤或微滤支撑膜的表面接触以进行反应,反应结束后将得到的膜材料再依次经过甘油的水溶液的浸泡处理和高温加热处理,得到所述的有机物选择性纳滤复合膜。本发明所提供的有机物选择性纳滤复合膜本身无毒,无腐蚀性。纳滤复合膜的制备的过程中无有机溶剂,绿色环保。所制备的纳滤复合膜对有机物表现出较高的截留率,截留分子量可达200‑300Da,对钙,镁、钠离子的截留率小于15%。

    一种双过渡金属氧化物催化制备氮化硼纳米管的方法

    公开(公告)号:CN113788464A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110961581.5

    申请日:2021-08-20

    摘要: 本发明公开了一种双过渡金属氧化物催化制备氮化硼纳米管的方法,属于无机纳米材料领域。其步骤为:1)在去离子水中依次加入硼粉、两种过渡金属硝酸盐和沉淀剂,搅拌均匀,进行水热反应,过滤、真空干燥,然后在空气气氛中,280~300℃温度下热处理1~3h,得到双过渡金属氧化物‑硼前驱体;2)将所得双过渡金属氧化物‑硼前驱体置于化学气相沉积系统中,在氨气气氛下升温至一定温度进行热处理反应,随后自然冷却至室温,得到高品质的氮化硼纳米管。该方法以双过渡金属氧化物为催化剂,所得氮化硼纳米管纯度高,不含氮化硼颗粒等杂质,产率大;制备方法简单,可重复性好,可实现氮化硼纳米管的批量和稳定制备。

    一种双金属钙钛矿纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109912459B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN201910176566.2

    申请日:2019-03-08

    摘要: 本发明涉及一种双金属钙钛矿纳米材料及其制备方法,所述双金属钙钛矿纳米材料为粒径10~20nm的钙钛矿结构的纳米材料,其表达式为FA4GeⅡSbⅢCl12,其中FA为NH2CH=NH2+。其制备方法为:1)将三氧化二锑和二氯化锗加入到盐酸溶液中配制得到混合溶液;2)常温下,将甲脒氯化物加入到步骤1)所得混合溶液中,搅拌0.5‑1h后得到沉淀,然后采用玻璃砂芯过滤,滤渣减压干燥得到双金属钙钛矿化合物粉末样品。本发明提供的双金属钙钛矿材料在高湿度、长期光照和受热的条件下表现出相对较高的稳定性,克服了目前常用钙钛矿材料存在的缺点;并且具有较低的直接带隙,有利于产生电子跃迁,从而提高光电转化效率。

    Ag/Mn双掺Zn-In-Se核壳结构量子点及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN113214834A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110467290.0

    申请日:2021-04-28

    摘要: 本发明涉及一种Ag/Mn双掺Zn‑In‑Se核壳结构量子点及其制备方法和应用。首先利用Zn源、Se源分别配制Zn储备溶液和Se储备溶液,然后利用Zn源、In源、Ag源、Mn源、Se储备溶液反应制备ZISe:AM核心,最后将制得的ZISe:AM核心与Zn储备溶液混合反应完成包覆,分离提纯得到Ag/Mn双掺Zn‑In‑Se核壳结构量子点。本发明方法具有操作简单、反应迅速等优点,制得的量子点材料中不含有毒重金属镉和铅,对人体无害不会污染环境,属于绿色环保材料。本发明通过调节不同离子的掺杂量实现了量子点发光可调,并能获得白光发光材料,核壳结构增强了荧光量子产率以及稳定性。

    一种碳化硅陶瓷膜超滤装置
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112340812A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011359862.5

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: C02F1/44 C02F9/02

    摘要: 本发明公开了一种碳化硅陶瓷膜超滤装置,包括底板,底板的上表面固定安装有支撑架,四个支撑架构成的区域内部由上至下固定安装有三个横板,支撑架的外表面固定安装有固定旋钮,位于上方的横板的上表面固定安装有粗滤罐,位于中层的横板的上表面固定安装有一号超滤罐,位于底层的横板的上表面固定安装有二号超滤罐。本发明的一种碳化硅陶瓷膜超滤装置,通过将粗滤罐、一号超滤罐和二号超滤罐从上至下垂直通过固定旋钮安装在底板上表面的支撑架上,可有效节约装置的占地面积,解决了现有的超滤装置占地面积过大的难题,且粗滤罐、一号超滤罐和二号超滤罐通过固定螺栓与横板连接,这样便于对装置进行拆卸。

    一种聚电解质复合物纳滤膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112221353A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011063968.0

    申请日:2020-09-30

    摘要: 本发明属于纳滤膜技术领域,具体涉及一种聚电解质复合物纳滤膜及其制备方法和应用。该方法包括步骤:1)制备聚合物溶液;2)将聚阴离子电解质加入到聚合物溶液中,溶解后静置脱泡,得到涂膜液;3)制备聚阳离子电解质溶液;4)将涂膜液涂敷在无纺布上,然后浸没在去离子水中固化,得到纳滤膜基膜;5)将聚阳离子电解质溶液附着到纳滤膜基膜上,并进行反应,反应结束后再依次经过甘油的水溶液的浸泡处理和高温加热处理,得到聚电解质复合物纳滤膜。上述技术方案将聚阴离子电解质引入到纳滤膜基膜的成膜材料中,然后使聚阳离子电解质与基膜表面的负电基团结合,形成具有致密、超薄选择性分离层的“离子对”结构聚电解质纳滤膜。