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公开(公告)号:CN107827125A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711379356.0
申请日:2017-12-18
申请人: 吴学文
CPC分类号: C01C3/12 , A61K49/06 , A61K49/1818 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/64
摘要: 本发明涉及一种分子式为KMn2+[Fe3+(CN)6]·2H2O铁氰化锰钾黑色结晶及其合成方法,将分子式为KMn3+[Fe2+(CN)6]·2H2O的白色结晶在100℃~160℃范围内保温12~72小时以上,则变为分子式为KMn2+[Fe3+(CN)6]·2H2O铁氰化锰钾黑色结晶。这种结晶的结构是KMn3+[Fe2+(CN)6]·2H2O的同分异构体;这种方法合成的分子式为KMn2+[Fe3+(CN)6]·2H2O铁氰化锰钾黑色结晶可用于制备纳米的T1核磁共振造影剂和纳米的T2核磁共振造影剂,或同时具有T1和T2双功能核磁共振造影剂。
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公开(公告)号:CN105967207A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610307227.X
申请日:2016-05-10
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: C01C3/12 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/82 , C01P2004/04 , C01P2006/12
摘要: 本发明公开了属于无机纳米材料制备技术领域的一种以水滑石为模板构建无基底连接二维普鲁士蓝类化合物纳米片的方法。本发明的技术方案为:选用可插层的水滑石为模板,插层亚铁氰根离子,加入三价金属离子原位配合在层间构建普鲁士蓝类化合物,最后使用无机酸溶解水滑石层板得到无基底连接二维普鲁士蓝类化合物纳米片;所制得的二维普鲁士蓝类化合物纳米片一次粒径均匀且集中在纳米分布。采用该方法制备的无基底连接二维普鲁士蓝类化合物纳米片结构单一,无除氰基外特征官能团;比表面积大,表面氰基配位不饱和,具有较高活性。
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公开(公告)号:CN105776249A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610300070.8
申请日:2016-05-09
申请人: 上海第二工业大学
IPC分类号: C01C3/12
CPC分类号: C01C3/12 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/38 , C01P2004/62
摘要: 本发明公开了一种铁氰化锰纳米立方块及其制备方法。本发明中所述的铁氰化锰纳米立方块的制备方法为:分别将适量铁氰化钾和锰盐分别溶于去离子水中,超声溶解,配制铁氰化锰溶液和锰盐溶液;再将适量的聚乙烯吡咯烷酮加入锰盐溶液中超声溶解,并向其中缓慢滴加铁氰化锰溶液,滴加结束后继续磁力搅拌一段时间;接着将制得的产物离心洗涤、干燥制备成铁氰化锰纳米立方块。本发明制备的铁氰化锰粉体经X射线衍射仪、扫描电子显微镜测试,铁氰化锰为纳米立方块,粒径分布均匀,尺寸较小,可作为制作电致变色器件的材料、二次电池电极材料以及生物传感器等。
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公开(公告)号:CN105000577A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410164202.X
申请日:2014-04-23
申请人: 吴学文
CPC分类号: C01C3/12 , A61K49/06 , A61K49/1818 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/04 , C01P2004/64
摘要: 本发明涉及一种分子式为Mn3[Fe(CN)6]2(H2O)n化合物结晶纳米及其核磁共振造影剂的制备方法,其中n=0-13,该化合物结晶纳米粒子可用作核磁共振造影剂。
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公开(公告)号:CN104512911A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310461542.4
申请日:2013-10-08
申请人: 吴学文
CPC分类号: C01C3/11 , C01C3/12 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2004/64
摘要: 本发明涉及一种分子式为AxBiy[M(CN)6]z·nH2O,其中A=Li,Na,K,NH4,或Tl;M=Cr,Mn,Fe,Co或Ru;x=0—2;y=1-4;z=1-4;和n=0,1-20的化合物结晶及其纳米粒子的制备方法,该结晶及其纳米粒子可用于CT造影剂的制备。
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公开(公告)号:CN1678529A
公开(公告)日:2005-10-05
申请号:CN03821013.4
申请日:2003-07-04
申请人: 悉尼大学
IPC分类号: C01C3/11 , C01C3/08 , G02B1/00 , G02B1/02 , H01L21/58 , H01L23/14 , H01L41/16 , H01S3/16 , C07C211/62 , C07C211/63
CPC分类号: C01C3/08 , C01C3/11 , C01C3/12 , C01P2002/76 , C01P2002/77 , C01P2002/82 , C01P2002/84 , C01P2006/32
摘要: 一种控制材料热膨胀行为的方法,其包括将包括一个或多个双原子桥的组分掺入到材料中的步骤。其中所述桥或各个桥在组分中的两个原子之间伸展。该方法特征在于所述双原子桥或各个双原子桥具有至少一种以下的振动模式:该振动模式以与竞争振动模式类似的程度或比竞争模式更大的程度,使桥任一侧的两个原子一起运动,所述竞争振动模式使桥任一侧的两个原子分开运动。桥还可为多原子的。还定义了包括大量这种双原子和多原子桥的新材料和器件。
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公开(公告)号:CN106745069A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710126287.6
申请日:2017-03-06
申请人: 许昌学院
CPC分类号: C01C3/12 , C01P2004/03 , C01P2004/62
摘要: 本发明涉及一种新颖微纳米普鲁士蓝颗粒的制备方法,具体涉及一种将普鲁士蓝的两种前驱液铁氰化钾和三氯化铁混合后在适当pH条件下充分搅拌后即可合成出微纳米普鲁士蓝颗粒。本发明所采用的合成装置简单,以常见的烧杯为反应器皿和具有搅拌功能的磁力搅拌器。该合成技术通过控制普鲁士蓝在溶液中的转化速度从而合成出微纳米级别的普鲁士蓝颗粒。该微纳米材料可用于固态电池、电致变色器件、分子磁体等应用领域。
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公开(公告)号:CN104956527B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201380071590.0
申请日:2013-12-12
申请人: 夏普株式会社
发明人: 鲁宇浩 , 希达亚特·基什达吉诺 , 李宗霑 , 戴维·埃文斯
IPC分类号: H01M4/58 , H01M10/054 , H01M10/0566
CPC分类号: H01M4/58 , C01C3/12 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/054 , H01M10/0566
摘要: 提供了一种过渡金属铁氰化物(TMH)阴极蓄电池。该蓄电池具有AxMn[Fe(CN)6]y·zH2O阴极,其中A阳离子是碱金属或碱土金属阳离子,如钠或钾,其中x在1至2的范围内,其中y在0.5至1的范围内,且其中z在0至3.5的范围内。AxMn[Fe(CN)6]y·zH2O具有菱形晶体结构,其中Mn2+/3+和Fe2+/3+具有相同还原/氧化电位。该蓄电池还具有电解质,和由A金属、A复合材料或可以寄宿A原子的材料制成的阳极。蓄电池具有单一平台的充电曲线,其中单一平台的充电曲线定义为在15%至85%蓄电池蓄电量之间恒定的充电电压斜率。还提供了制造方法。
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公开(公告)号:CN106115739A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610492013.4
申请日:2016-06-29
申请人: 晋城市鸿生化工有限公司
IPC分类号: C01C3/12
CPC分类号: C01C3/12
摘要: 本发明涉及一种黄血盐钠的生产方法,具体涉及一种焦化工业黄血盐钠的生产方法,属于炼焦化产品回收技术领域;所要解决的技术问题是铁粉法生产黄血盐钠的工艺过程中,一次反应液去二次吸收的过程中,因为液体中含有大量黄血盐钠,使得该液体的输送,储存,吸收均很困难,稍有不慎就会结晶堵塞,工艺控制难度很大;采用的技术方案是将易结晶的一次反应液换成了离心母液。
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公开(公告)号:CN105776655A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610126616.2
申请日:2016-03-07
申请人: 紫金矿业集团股份有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C22B7/00 , C22B15/00 , C01C3/12 , C02F103/10
CPC分类号: Y02P10/212 , C02F9/00 , C01C3/12 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/62 , C02F2103/10 , C02F2301/08 , C22B7/006 , C22B15/0063
摘要: 本发明公开了一种利用矿山含铜氰废水生产铜精矿和普鲁士蓝的方法,其操作步骤先是在矿山含铜氰废水中加入浓硫酸进行酸化得到铜氰络合物的分子连接被破坏的溶液;然后加入硫化钠溶液得到硫化沉铜渣浆;再通过加入聚丙烯酰胺进行絮凝沉降?固液分离得到铜精矿产品,最后通过硫酸亚铁法回收氰,即在固液分离后得到的滤液和浓密机溢流混合得到含HCN的溶液中加入硫酸亚铁,待反应结束后进行固液分离,滤液送人环保系统进行无害化处理,滤饼为普鲁士蓝产品。本发明具有投资小、操作简单高效、铜和氰回收率高、产品成本低、环境友好、适应性强、易工业化的优点。
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