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公开(公告)号:CN101100297B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200610010251.3
申请日:2006-07-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 高阻燃性可膨胀石墨的制备方法。化学氧化法是目前制备可膨胀石墨的主要方法,插层剂多选用硫酸、硝酸、磷酸等,近年来,为了降低膨胀石墨的含硫量,低硫或无硫可膨胀石墨的制备获得了较多关注,本发明高阻燃性可膨胀石墨的制备方法,采用硫酸和硝酸的混合溶液或浓硫酸溶液,取用量为石墨质量的0.5~50%的固体强氧化剂的氧化天然石墨,膨胀石墨的温度为0~60℃,反应时间为10~240分钟,得到初级可膨胀石墨,而后将初级可膨胀石墨与以多聚磷酸铵为插层剂的磷酸溶液,在0~60℃的温度下反应,反应时间为0.5~24小时,制得高阻燃性可膨胀石墨。本发明方法制备的石墨可广泛用于塑料、涂料、泡沫等多种材料的阻燃。
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公开(公告)号:CN101100415A
公开(公告)日:2008-01-09
申请号:CN200610010250.9
申请日:2006-07-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 苯直接羟基化制苯酚的绿色合成方法。异丙苯法是目前世界上最重要的苯酚生产方法,其生产能力约占世界苯酚生产能力的90%以上,该方法包括苯烷基化得到异丙苯、异丙苯氧化得到过氧化异丙苯、过氧化异丙苯分解产生苯酚三步化学反应,其存在对控制和安全技术要求较高,流程较长,且能耗大,苯酚收率低不超过5%、操作不便及环境污染等。因此需要一种苯直接羟基化制苯酚的绿色合成方法,施加直流高电压10~30kV于等离子体反应器而产生电晕放电,维持等离子体反应器温度为50~80℃,通入含苯和氧化剂的原料气于反应器中,所述的氧化剂与苯的摩尔比为1~6∶1,停留5~10分钟后苯被高选择性的氧化成苯酚。本发明方法适用于制备苯酚。
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公开(公告)号:CN119350400A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411468090.7
申请日:2024-10-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07F19/00 , C25B11/085 , C25B1/04
Abstract: 二甲胺修饰的四核杂金属簇化合物、及其制备方法和应用,本发明用于电催化析氧领域,涉及一种化合物、及其制备方法和应用。本发明的目的是为了解决氢能源紧缺的问题。二甲胺修饰的四核杂金属簇化合物分子式为[(CH3)2NH2][Ni(H2O)6][{NaNiSbW(OH)4(H2O)6}{SbW8O30}]·2H2O,分子量为2861.62。用于碱性电催化产氧。制备方法:制备Na9[SbW9O33]前驱体;将Na9[SbW9O33]前驱体溶于去离子水中,加入硝酸镍,搅拌,加入对苯二甲酸,搅拌,滴加NaOH溶液,再反应2小时,冷却后过滤加入盐酸二甲胺,室温蒸发结晶,三天后出现六边形黄色晶体,即得。本发明的二甲胺修饰的四核杂金属簇化合物的过电位可达39.7mV。Tafel斜率为19.75mV/dec。拟合出直线的斜率为4.51mF/cm2。电化学转移电阻1.9Ω。
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公开(公告)号:CN118719097A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410743487.6
申请日:2024-06-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/39 , B01J35/40 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种提升Cu2MoS4/ZnO光催化析氢性能的方法,本发明涉及光催化复合材料领域。本发明提供了一种解决单纯的Cu2MoS4可见光利用率低,光生载流子复合速率快,导致光催化析氢性能差的方法。方法:一、通过溶剂热法制备Cu2MoS4纳米片;二、通过强酸对Cu2MoS4纳米片进行刻蚀改性;三、采用溶剂热法制备Cu2MoS4/ZnO复合光催化材料。本方法在Cu2MoS4/ZnO异质结构建的基础之上,采用酸刻蚀法对Cu2MoS4纳米片进行改性,通过暴露边缘面积增加了反应活性位点,提高了光生电子的利用率,使得Cu2MoS4/ZnO复合材料的光催化析氢性能大幅提升。
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公开(公告)号:CN117567516A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311503282.2
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07F13/00 , C25B11/085 , C25B1/02 , C07D233/58
Abstract: 锰离子与咪唑配体修饰的多金属氧酸盐及其制备方法和应用,属于电化学催化领域,涉及一种多金属氧酸盐的制备方法及应用。本发明是为了解决现有多金属氧酸盐作为电极活性物活性面积小、导电性能弱的问题。分子式为BiH8MnNa6O49W10C3H3N2NaO。方法:一、配置HCl溶液,得到溶液A;二、将Bi(NO3)3·5H2O,溶解在溶液A中,得到溶液B;三、将Na2WO4·2H2O,加入去离子水中,先加热到60℃,再升温至80℃并搅拌,得到溶液C;四、将溶液B加入溶液C中得到溶液D,将MnCl2·4H2O和咪唑加入,在80℃调节溶液pH值,溶液冷却至室温后过滤,得到黄色澄清溶液,即得。用于电催化产氢。本发明合成方法简单、成本低廉、毒性低,同时利用有机‑无机杂化提高了多金属氧酸盐的电催化活性,体现除了较好的电催化性能。
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公开(公告)号:CN117352307A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311212828.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种原位生长的高比容FeP/石墨烯纳米材料及其工业化制备方法和应用。本发明属于超级电容器领域。本发明为解决现有FeP/石墨烯纳米材料的制备流程不简便以及大量添加试剂导致成本较高,不适合工业化生产的技术问题。本发明用含有氯离子的前驱体三氯化铁作为铁源,用硫酸钠作为助剂,为反应提供OH‑,阻止FeOOH发生脱水反应。此外,硫酸钠能够调控超级电容器负极材料的结构形状,形成1D纳米棒结构,其均匀的生长在石墨烯表面,有效抑制了石墨烯纳米片的堆叠和团聚,解决石墨烯纳米片堆叠后导电性差的问题。所得FeP/石墨烯纳米材料作为负极材料应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN117244549A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311251683.3
申请日:2023-09-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明利用一种液相水解刻蚀结合吸附浸渍的方法制备了Co3O4@Co3O4/Fe3O4蛋黄@蛋壳结构纳米反应器,具体步骤:1)将一定量的钴盐溶解于一定体积有机溶剂中,在高压反应釜中120~200℃下进行6~12小时溶剂热反应,冷却至室温后使用无水乙醇洗涤沉淀物,60~80℃烘干备用;2)将一定体积的去离子水置于反应容器中,水浴加热至80~95℃,将一定质量步骤1)获得的产物分散于去离子水中,水解刻蚀1.5~3小时,随后加入铁源吸附浸渍0.5~1.5小时,冷却至室温后洗涤沉淀物并在60~80℃烘干,然后在空气气氛下300~500℃煅烧1~5小时,获得最终产物。本发明上述技术方案获得的Co3O4@Co3O4/Fe3O4蛋黄@蛋壳结构纳米反应器可用于产氢制氧催化、环境污染物降解催化、石油裂解催化等涉及限域空间催化领域的应用。
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公开(公告)号:CN115536065A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211116409.0
申请日:2022-09-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种钒酸铋的制备方法。本发明制备方法步骤如下:首先将Bi(NO3)3·5H2O和NH4VO3分别溶解在硝酸和氢氧化钠溶液中,混合后得到BiVO4的前驱体,通过滴加NaOH调节溶液的pH值,然后在215℃保温24小时的水热条件下反应,将得到的沉淀充分洗涤后在80℃条件下烘干,获得的试样具有回弹性。本发明具有生产成本低,工艺过程简单,反应条件温和,易于规模化生产,使用寿命长,应用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN115286040A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210913025.5
申请日:2022-07-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及功能纳米材料技术领域,公开了一种铈掺杂氧化钨纳米球光诊疗剂的制备方法及应用。具体方法为以氯化钨为钨源,六水合硝酸铈为铈源,正丙醇作为反应溶剂,调控Ce的掺杂量,加热反应一段时间制备得到W18O49‑xCe纳米球。该材料具有良好的结晶度,单个纳米球尺寸在90‑110 nm,掺杂Ce离子的材料在近红外光下表现出优异的光动力性能,同时在模拟的肿瘤微环境下,与肿瘤富集区的H2O2发生氧化还原反应产生O2,使光动力性能显著提升,有效解决肿瘤部位的缺氧问题,提高疗效。此外具有CT成像功能,是一种在癌症的近红外光动力治疗中十分具有潜力的光诊疗剂。
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公开(公告)号:CN115154600A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210718903.8
申请日:2022-06-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及功能纳米材料技术领域,公开了一种钆掺杂氧化钨纳米球的制备方法和应用。其制备方法为溶剂热法,将氯化钨粉末加入到正丙醇溶液中并磁力至完全溶解,然后再加入六水硝酸钆粉末,搅拌至完全溶解后得到黄色透明溶液,将其转移至水热反应釜并放置在烘箱内反应,最后通过洗涤干燥处理得到非化学计量比W18O49‑Gd球形纳米材料。该方法合成工艺简单,无需表面活性剂(如聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、普朗尼克F127等)的修饰即可得到尺寸均匀的纳米球,所得到的纳米球平均尺寸在50 nm。材料在近红外光照射下表现出优异的光热性能,同时Gd离子的引入使以氧化钨为基体的纳米复合材料兼具MRI成像功能,有效解决纯氧化钨的单一CT成像对人体软组织分辨力较低的问题,在肿瘤的可视化光热治疗领域具有很大的应用前景。
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