一种气相沉积法制备纳米多孔镁的方法

    公开(公告)号:CN106835025A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710032633.4

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: C23C14/24 B82Y40/00 C23C14/16

    Abstract: 本发明提供一种气相沉积法制备纳米多孔镁的方法,属于金属纳米材料制备技术领域。该方法以工业用镁粉作为原料,在低真空、辅助气体下,加热到一定温度进行蒸发,然后在较低温度的不锈钢网基底上沉积,最终得到羽毛状纳米多孔镁。制备得到的羽毛状纳米多孔镁由羽毛状纳米结构与多级孔隙构成。其中,孔隙有孔径为3.3~9.4 μm的微米孔和孔径为385nm的纳米孔两种。该方法具有工艺简单,制备时间短,成本低廉,收得率高等优点。

    一种利用纳米多孔镁快速制取氢气的方法

    公开(公告)号:CN106829858A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710030888.7

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: Y02E60/36 C01B3/08 C23C14/16 C23C14/24

    Abstract: 本发明提供一种利用纳米多孔镁快速制取氢气的方法,属于制氢技术领域。该方法以纳米多孔镁作为原始材料,与一定浓度的NaCl溶液发生反应,来快速制取氢气。其中,所用纳米多孔镁的孔隙率为60~80%,比表面积为10~30m2/g,NaCl溶液的浓度为5~10wt.%。本发明的制氢速率可达40ml/g·min,制氢量可达800ml/g,远远高于普通金属镁。本发明所用的制氢材料制备工艺简单,制备周期短,成本低,且不存在铝基制氢材料的钝化或团聚问题,无需添加任何合金元素,凭借自身的纳米多孔结构即具有很好的水解活性。

    一种制备Cr-Mn复合纳米线的方法

    公开(公告)号:CN109277580B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811347895.0

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明提出了一种制备Cr‑Mn复合纳米线的方法,属于金属纳米线制备领域。本发明在样品室内放入Sn球,以1500目304不锈钢网作为蒸发源,在真空度为10‑1Pa蒸发温度为800℃~900℃的条件下,使其中的Cr、Mn元素蒸发,借助金属Sn蒸气的催化作用,使Cr、Mn元素蒸气在不锈钢网表面冷凝沉积,最终得到Cr‑Mn复合纳米线。本发明具有工艺简单,成本低廉,收得率高,制备量大等优点。

    一种气相沉积法制备纳米多孔镁的方法

    公开(公告)号:CN106835025B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201710032633.4

    申请日:2017-01-16

    Abstract: 本发明提供一种气相沉积法制备纳米多孔镁的方法,属于金属纳米材料制备技术领域。该方法以工业用镁粉作为原料,在低真空、辅助气体下,加热到一定温度进行蒸发,然后在较低温度的不锈钢网基底上沉积,最终得到羽毛状纳米多孔镁。制备得到的羽毛状纳米多孔镁由羽毛状纳米结构与多级孔隙构成。其中,孔隙有孔径为3.3~9.4μm的微米孔和孔径为385nm的纳米孔两种。该方法具有工艺简单,制备时间短,成本低廉,收得率高等优点。

    一种制备Cr-Mn复合纳米线的方法

    公开(公告)号:CN109277580A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811347895.0

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明提出了一种制备Cr-Mn复合纳米线的方法,属于金属纳米线制备领域。本发明在样品室内放入Sn球,以1500目304不锈钢网作为蒸发源,在真空度为10-1Pa蒸发温度为800℃~900℃的条件下,使其中的Cr、Mn元素蒸发,借助金属Sn蒸气的催化作用,使Cr、Mn元素蒸气在不锈钢网表面冷凝沉积,最终得到Cr-Mn复合纳米线。本发明具有工艺简单,成本低廉,收得率高,制备量大等优点。

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