一种内混式超临界流体方法制备纳微颗粒用喷嘴

    公开(公告)号:CN105363589A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510881760.2

    申请日:2015-12-04

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: B05B7/04

    CPC分类号: B05B7/0441

    摘要: 本发明属于纳微颗粒制备设备技术领域,具体涉及一种内混式超临界流体方法制备纳微颗粒用喷嘴。本发明主要解决了现有基于SEDS技术采用普通二流体内混式结构的喷嘴存在剪切力小、雾化效果差、制备出的颗粒粒度大、粒度分布区宽和易于形成喷嘴内部结晶堵塞喷嘴的技术问题。本发明采用的技术方案为:一种内混式超临界流体方法制备纳微颗粒用喷嘴,包括导流底座、压帽紧固环、空气帽、针孔喷液头、密封圈和密封垫。本发明具有剪切力大、雾化效果好、制备出的颗粒粒度小、粒度分布均与和不易堵塞喷嘴的优点。

    一种Zn2+离子诱导制备棱柱状Co3O4纳米团簇纤维的方法及应用

    公开(公告)号:CN110241405A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910589083.5

    申请日:2019-07-02

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C23C18/12 G01N27/30 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及Co3O4纳米材料的制备领域,具体是一种Zn2+离子诱导制备棱柱状Co3O4纳米团簇纤维的方法及应用。以泡沫镍为基体,先将Co(NO3)2•6H2O、Zn(NO3)2•6H2O、CO(NH)2和NH4F溶解于去离子水中,通过水热法合成前驱体;然后首次利用两性氧化物的特点,将前驱体置于NaOH溶液中进行碱洗。通过锌盐在水热过程的诱导作用形成Zn0.5Co0.5(OH)F,并通过Zn2+离子在碱洗过程的溶解,优化形貌;最后高温煅烧,在泡沫镍基体表面合成了高纯度独特的棱柱状Co3O4纳米团簇纤维。这种结构的Co3O4纳米材料具有高的比表面积,在对葡萄糖检测过程中表现出优越的电化学性能,可以用作无酶葡萄糖传感器的电极材料。

    Co3O4纳米线@石墨烯气凝胶复合材料的一步合成法及应用

    公开(公告)号:CN115215382A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210951707.5

    申请日:2022-08-09

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明涉及电化学传感器电极修饰材料领域,具体是一种Co3O4纳米线@石墨烯气凝胶复合材料的一步合成法及应用。首先将制备的氧化石墨烯在去离子水中分散,然后加入Co(NO3)2•6H2O和氨水,超声分散后通过一锅水热和冷冻干燥直接合成Co3O4@GA。这种制备方法操作简便、成本低廉,在合成石墨烯气凝胶的同时,在其表面合成了高纯度的Co3O4纳米线,省略了常规Co3O4制备过程中的高温煅烧步骤。Co3O4纳米线和石墨烯气凝胶的协同作用,通过该方法获得的Co3O4纳米线/石墨烯气凝胶复合材料对重金属离子具有强的富集作用,在重金属离子检测中表现出优异的电化学传感性能。

    一种Zn2+离子诱导制备棱柱状Co3O4纳米团簇纤维的方法及应用

    公开(公告)号:CN110241405B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910589083.5

    申请日:2019-07-02

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C23C18/12 G01N27/30 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及Co3O4纳米材料的制备领域,具体是一种Zn2+离子诱导制备棱柱状Co3O4纳米团簇纤维的方法及应用。以泡沫镍为基体,先将Co(NO3)2•6H2O、Zn(NO3)2•6H2O、CO(NH)2和NH4F溶解于去离子水中,通过水热法合成前驱体;然后首次利用两性氧化物的特点,将前驱体置于NaOH溶液中进行碱洗。通过锌盐在水热过程的诱导作用形成Zn0.5Co0.5(OH)F,并通过Zn2+离子在碱洗过程的溶解,优化形貌;最后高温煅烧,在泡沫镍基体表面合成了高纯度独特的棱柱状Co3O4纳米团簇纤维。这种结构的Co3O4纳米材料具有高的比表面积,在对葡萄糖检测过程中表现出优越的电化学性能,可以用作无酶葡萄糖传感器的电极材料。

    一种内混式超临界流体方法制备纳微颗粒用喷嘴

    公开(公告)号:CN105363589B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510881760.2

    申请日:2015-12-04

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: B05B7/04

    摘要: 本发明属于纳微颗粒制备设备技术领域,具体涉及一种内混式超临界流体方法制备纳微颗粒用喷嘴。本发明主要解决了现有基于SEDS技术采用普通二流体内混式结构的喷嘴存在剪切力小、雾化效果差、制备出的颗粒粒度大、粒度分布区宽和易于形成喷嘴内部结晶堵塞喷嘴的技术问题。本发明采用的技术方案为:一种内混式超临界流体方法制备纳微颗粒用喷嘴,包括导流底座、压帽紧固环、空气帽、针孔喷液头、密封圈和密封垫。本发明具有剪切力大、雾化效果好、制备出的颗粒粒度小、粒度分布均与和不易堵塞喷嘴的优点。

    核壳结构导电聚苯胺/Co3O4粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN103450475B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310416975.8

    申请日:2013-09-13

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C08G73/02 C08K3/22 C01G51/04

    摘要: 本发明为一种核壳结构导电聚苯胺/Co3O4粉末的制备方法,进一步提高聚苯胺/Co3O4复合材料的吸波效率。本发明首先以脱脂棉为模板、以CoCl2溶液为原料,在高温下氧化制备得到Co3O4颗粒;接着用Co3O4颗粒配制成悬浮液,并依次向悬浮液中加苯胺、过硫酸铵令其反应;最后对反应液经行抽滤、洗涤、干燥、研磨即得到了本发明所述的核壳结构导电聚苯胺/Co3O4粉末。本发明方法原料来源容易、制备工艺简单、成本低廉、可控性强,制备得到的核壳结构导电聚苯胺/Co3O4粉末的纯度高、分散性好、稳定性强、比表面积大,颗粒的吸收电磁波范围大,极大地提高了颗粒的吸波效率。

    基于环形谐振腔游标效应以提高频率差或波长差测量精度的方法

    公开(公告)号:CN103256982B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201310136558.8

    申请日:2013-04-19

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01J3/28 G01J9/00

    摘要: 本发明为一种基于环形谐振腔游标效应以提高频率差或波长差测量精度的方法,具体是基于环形谐振腔的谐振原理,选取两个自由频谱宽度FSR不同的谐振腔,通过改变其光程差,得到符合游标卡尺原理的两个透射谱线,以其中一个作为标尺频谱,另一个作为游尺频谱,当满足谐振频段相同且FSR个数差值为1时,根据差值等分测量原理,可以实现对光谱学中频率差或波长差的精确测量。本发明方法步骤简单、操作容易、测量结果准确,极大的提高了光谱学中频率差或波长差的测量精度,可为基于高精度频率差的温度、压力传感器等的研究提供一种有效的方案。

    核壳结构导电聚苯胺/Co3O4粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN103450475A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310416975.8

    申请日:2013-09-13

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C08G73/02 C08K3/22 C01G51/04

    摘要: 本发明为一种核壳结构导电聚苯胺/Co3O4粉末的制备方法,进一步提高聚苯胺/Co3O4复合材料的吸波效率。本发明首先以脱脂棉为模板、以CoCl2溶液为原料,在高温下氧化制备得到Co3O4颗粒;接着用Co3O4颗粒配制成悬浮液,并依次向悬浮液中加苯胺、过硫酸铵令其反应;最后对反应液经行抽滤、洗涤、干燥、研磨即得到了本发明所述的核壳结构导电聚苯胺/Co3O4粉末。本发明方法原料来源容易、制备工艺简单、成本低廉、可控性强,制备得到的核壳结构导电聚苯胺/Co3O4粉末的纯度高、分散性好、稳定性强、比表面积大,颗粒的吸收电磁波范围大,极大地提高了颗粒的吸波效率。

    铝包覆与塑性变形相结合的镁合金防腐工艺

    公开(公告)号:CN102560300A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110397733.X

    申请日:2011-12-05

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C22F1/06 B32B15/01

    摘要: 本发明公开了一种铝包覆与塑性变形相结合的镁合金防腐工艺,通过镁合金表面包覆一层铝(或铝合金),然后在较高温度和适当条件下进行塑性变形,这样铝包覆层与镁合金基体之间就会在机械结合的基础上,形成良好的物理焊合,产生了很薄的金属间化合物扩散层,该结合层具有较好的耐蚀性,可以大大降低镁合金的腐蚀速率;同时,镁合金基体表面被钝化性极强的铝(或铝合金)包覆,避免了因各种缺陷引起的局部腐蚀电池,达到了提高镁合金基体耐腐性能的目的;另外,塑性变形可以使镁合金基体和铝包覆层的晶粒细化,从而提高它们的力学性能,并进一步提高镁合金基体和铝包覆层的耐蚀性能。