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公开(公告)号:CN106622240A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611201082.1
申请日:2016-12-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , C02F1/30 , C25B1/04 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子,是在由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向堆积组成的氧化铁介晶纳米粒子中掺杂钛元素构成,其尺寸为20nm‑200nm,比表面积为37.2 m2/g。该钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子的制备方法,包括:(1)合成氧化铁介晶纳米粒子;(2)取适量的氧化铁介晶纳米粒子与相应比例的钛源醇溶液混合后,超声使混合溶液分散均匀,然后在室温至80℃条件下搅拌挥发,并在挥发完毕后真空干燥2小时;(3)将上述真空干燥后的复合物放入马弗炉中500℃~650℃煅烧3小时以上。本发明得到粒子具有更好的可见光催化降解污染物以及光电化学分解水性能,能够在诸如光催化降解污染物、光催化分解水制氢、超级电容器、锂离子电池等领域应用。
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公开(公告)号:CN106587166A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611201075.1
申请日:2016-12-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: C01G49/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J23/745
CPC分类号: C01G49/06 , B01J23/745 , B01J35/004 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2006/40
摘要: 本发明公开了一种氧化铁介晶纳米粒子,由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向排列组成,其尺寸为20nm~80nm;该氧化铁介晶纳米粒子的比表面积达到56 m2/g。该氧化铁介晶纳米粒子的合成方法,包括步骤:步骤一:将硝酸铁充分溶解在水中,然后加入乙醇,混合均匀得到硝酸铁混合溶剂溶液;步骤二:将步骤一中的混合溶剂溶液放入水热反应釜中封闭,并置于130~150℃的环境中反应8小时~48小时;步骤三:将步骤二得到的产物完全冷却后,放入水中离心洗涤三遍,之后放入乙醇中离心洗涤三遍。本发明采用简单且价格低廉的水和乙醇混合溶剂溶液体系,通过硝酸铁在水热反应釜中较低温度水解反应即可得到高纯度高产率的氧化铁介晶纳米粒子。经称量恒算,其产率达到了80%以上。
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公开(公告)号:CN106622240B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201611201082.1
申请日:2016-12-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , C02F1/30 , C25B1/04 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子,是在由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向堆积组成的氧化铁介晶纳米粒子中掺杂钛元素构成,其尺寸为20nm‑200nm,比表面积为37.2 m2/g。该钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子的制备方法,包括:(1)合成氧化铁介晶纳米粒子;(2)取适量的氧化铁介晶纳米粒子与相应比例的钛源醇溶液混合后,超声使混合溶液分散均匀,然后在室温至80℃条件下搅拌挥发,并在挥发完毕后真空干燥2小时;(3)将上述真空干燥后的复合物放入马弗炉中500℃~650℃煅烧3小时以上。本发明得到粒子具有更好的可见光催化降解污染物以及光电化学分解水性能,能够在诸如光催化降解污染物、光催化分解水制氢、超级电容器、锂离子电池等领域应用。
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公开(公告)号:CN106276785B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610659643.6
申请日:2016-08-12
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本发明公开了一种氨硼烷/金属镁粉复合储氢材料,由金属镁粉与经室温下放置6个月以上或在80℃以上热处理10~30min后发生部分相变的氨硼烷组成,所述氨硼烷与金属镁粉的摩尔比为2∶0.6~1。本发明还另外提供了该复合储氢材料的制备方法和放氢方法。本发明通过综合运用组份优化以及放氢条件控制,很好地实现了复合储氢材料在低温条件下高容量放氢,从而满足应用要求,可以在诸如加氢站、氢燃料电池汽车、移动氢源等领域实现商业化应用。因此,本发明具有很高的实用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN106582670B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201611201081.7
申请日:2016-12-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: B01J23/835 , B01J35/02 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子,是在由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向堆积组成的氧化铁介晶纳米粒子中掺杂锡元素构成,其尺寸为40nm‑220nm,比表面积为36.2 m2/g,其中,掺杂的锡元素摩尔量为铁元素摩尔量的0.01%~15%。该锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子的制备方法,包括:(1)合成氧化铁介晶纳米粒子;(2)将适量氧化铁介晶纳米粒子与相应比例的锡源醇溶液混合;搅拌挥发,挥发完毕后真空干燥;(3)将上述干燥后的复合物放入马弗炉中500℃~650℃煅烧3小时以上。本发明得到的锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子具有增强的可见光催化降解污染物以及光电化学分解水性能。能够在诸如光催化降解污染物、光催化分解水制氢、超级电容器、锂离子电池等领域实现商业应用。
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公开(公告)号:CN106587166B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201611201075.1
申请日:2016-12-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: C01G49/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J23/745
摘要: 本发明公开了一种氧化铁介晶纳米粒子,由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向排列组成,其尺寸为20nm~80nm;该氧化铁介晶纳米粒子的比表面积达到56 m2/g。该氧化铁介晶纳米粒子的合成方法,包括步骤:步骤一:将硝酸铁充分溶解在水中,然后加入乙醇,混合均匀得到硝酸铁混合溶剂溶液;步骤二:将步骤一中的混合溶剂溶液放入水热反应釜中封闭,并置于130~150℃的环境中反应8小时~48小时;步骤三:将步骤二得到的产物完全冷却后,放入水中离心洗涤三遍,之后放入乙醇中离心洗涤三遍。本发明采用简单且价格低廉的水和乙醇混合溶剂溶液体系,通过硝酸铁在水热反应釜中较低温度水解反应即可得到高纯度高产率的氧化铁介晶纳米粒子。经称量恒算,其产率达到了80%以上。
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公开(公告)号:CN106582670A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611201081.7
申请日:2016-12-22
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: B01J23/835 , B01J35/02 , B01J35/10 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子,是在由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向堆积组成的氧化铁介晶纳米粒子中掺杂锡元素构成,其尺寸为40nm‑220nm,比表面积为36.2 m2/g,其中,掺杂的锡元素摩尔量为铁元素摩尔量的0.01%~15%。该锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子的制备方法,包括:(1)合成氧化铁介晶纳米粒子;(2)将适量氧化铁介晶纳米粒子与相应比例的锡源醇溶液混合;搅拌挥发,挥发完毕后真空干燥;(3)将上述干燥后的复合物放入马弗炉中500℃~650℃煅烧3小时以上。本发明得到的锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子具有增强的可见光催化降解污染物以及光电化学分解水性能。能够在诸如光催化降解污染物、光催化分解水制氢、超级电容器、锂离子电池等领域实现商业应用。
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公开(公告)号:CN106276786B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610659504.3
申请日:2016-08-12
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种氨硼烷/氢化镁/导热剂复合储氢材料,由氢化镁、导热剂以及经室温下放置6个月以上或80℃以上热处理10~30min后发生部分相变的氨硼烷组成,所述氨硼烷与氢化镁的摩尔比为2∶0.8~1,所述导热剂质量为氨硼烷与氢化镁质量之和的5wt%~30wt%。本发明还另外提供了该复合储氢材料的制备方法和放氢方法。本发明通过综合运用组份优化以及放氢条件控制,很好地实现了复合储氢材料在低温条件下高容量放氢,从而满足应用要求,可以在诸如加氢站、氢燃料电池汽车、移动氢源等领域实现商业化应用。因此,本发明具有很高的实用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN106276786A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610659504.3
申请日:2016-08-12
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种氨硼烷/氢化镁/导热剂复合储氢材料,由氢化镁、导热剂以及经室温下放置6个月以上或80℃以上热处理10~30min后发生部分相变的氨硼烷组成,所述氨硼烷与氢化镁的摩尔比为2∶0.8~1,所述导热剂质量为氨硼烷与氢化镁质量之和的5wt%~30wt%。本发明还另外提供了该复合储氢材料的制备方法和放氢方法。本发明通过综合运用组份优化以及放氢条件控制,很好地实现了复合储氢材料在低温条件下高容量放氢,从而满足应用要求,可以在诸如加氢站、氢燃料电池汽车、移动氢源等领域实现商业化应用。因此,本发明具有很高的实用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN106276785A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610659643.6
申请日:2016-08-12
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所 , 四川聚能核技术工程有限公司
IPC分类号: C01B3/00
CPC分类号: C01B3/0078 , C01P2002/72 , C01P2002/86
摘要: 本发明公开了一种氨硼烷/金属镁粉复合储氢材料,由金属镁粉与经室温下放置6个月以上或在80℃以上热处理10~30min后发生部分相变的氨硼烷组成,所述氨硼烷与金属镁粉的摩尔比为2∶0.6~1。本发明还另外提供了该复合储氢材料的制备方法和放氢方法。本发明通过综合运用组份优化以及放氢条件控制,很好地实现了复合储氢材料在低温条件下高容量放氢,从而满足应用要求,可以在诸如加氢站、氢燃料电池汽车、移动氢源等领域实现商业化应用。因此,本发明具有很高的实用价值和推广价值。
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