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公开(公告)号:CN102154033A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110060537.3
申请日:2011-03-11
Applicant: 厦门大学
IPC: C10J3/60
Abstract: 以生活垃圾热解处理后的残渣为原料生产水煤气的方法,涉及一种水煤气的生产方法。提供一种能充分利用生活垃圾热解后的残渣,得到的水煤气产率和热值较高,生产设备简单,生产时间短,生产过程清洁的以生活垃圾热解处理后的残渣为原料生产水煤气的方法。将大颗粒的非可燃物,如石块、玻璃块等用分离筛去除,利用细破机将固体产物进行破碎,水洗后烘干,得残渣;将残渣放入瓷舟,送入石英玻璃管中,将玻璃管两端用密封圈封住,通入惰性气体后加热,再降温后取出;将残渣和水分别装入瓷舟,一起送入石英玻璃管中,将石英玻璃管两端用密封圈封住,通入惰性气体后加热,进行水煤气反应,收集水煤气。
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公开(公告)号:CN100478379C
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200710008831.3
申请日:2007-04-13
Applicant: 厦门大学
Abstract: 用硫化钠与全氯代苯并苊烯制备有机高分子纳米管的方法,涉及一种有机高分子纳米管。提供一种通过在溶剂热条件下用硫化钠与全氯代苯并苊烯制备有机高分子纳米管的简易方法。将九水合硫化钠溶解于无水乙醇中得溶液A,将全氯代苯并苊烯加入溶剂中得混合物B,对混合物B超声,按九水合硫化钠的硫原子与全氯代苯并苊烯的氯原子的摩尔比,九水合硫化钠的硫原子∶全氯代苯并苊烯的氯原子=1∶2~3,按体积比溶剂∶无水乙醇=1∶16~32,溶剂选自甲苯,环己烷或四氢呋喃中的一种;将溶液A和B加入容器中超声,将容器置于反应釜中加热,恒温至少1h后冷却得混合物C;取混合物C的下层红色沉淀,再用甲苯、水和乙醇反复清洗至少1遍。
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公开(公告)号:CN101391818A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810072002.6
申请日:2008-10-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 超顺磁四氧化三铁纳米球的合成方法,涉及一种磁性材料,尤其是涉及一种通过溶剂热法合成超顺磁四氧化三铁纳米球的方法。提供一种工艺简单、原料廉价易得、成本低廉、易于放大、能对产物的粒径进行调控、不添加保护剂的四氧化三铁纳米球的合成方法。将乙二醇和四氢呋喃配制成混合溶剂;将铁盐和尿素溶解于混合溶剂中,得混合溶液;将混合溶液转移至聚四氟乙烯内衬中;将聚四氟乙烯内衬置于反应釜中反应;将反应后所得的固体产物分别用乙醇和水洗涤至少1次,即得四氧化三铁纳米球。
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公开(公告)号:CN101045763A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710008832.8
申请日:2007-04-13
Applicant: 厦门大学
Abstract: 利用硫化物与全氯代苊烯制备有机高分子微球的方法,涉及一种高分子微球,尤其是涉及一种利用硫化物与全氯代苊烯,通过溶剂热法合成高分子微球的方法。与全氯代化合物在溶剂热条件下进行威廉森缩合反应能够。将硫化物溶解于无水乙醇中得溶液A,将全氯代苊烯溶解于甲苯中得溶液B,按硫原子与氯原子摩尔比硫化物∶全氯代苊烯=1∶(2~3),按体积比甲苯∶无水乙醇=1∶(2~3);将溶液A和溶液B放入容器中,然后将容器置于反应釜中加热至120~180℃,恒温至少1h后冷却,得混合物;取所得的混合物的下层红色沉淀,分别用甲苯、水和乙醇反复清洗至少1遍,即得到最后目标产物有机高分子微球。
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公开(公告)号:CN118867269A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310478502.4
申请日:2023-04-28
Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂碳载铂钴金属间化合物催化剂制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将掺氮碳载体与醇溶剂搅拌混合,得到分散均匀的体系A。(2)将金属前驱体与醇溶液超声混合均匀,得到分散均匀的体系B。(3)将体系A和体系B搅拌混合均匀后,进行油浴加热,再经洗涤干燥后得氮掺杂碳载铂钴合金。(4)将步骤(3)所得产物放入瓷舟中,并将其置于惰性气氛下高温退火,冷却至室温后即得到氮掺杂碳载铂钴金属间化合物催化剂。本发明所制备出的氮掺杂碳载铂钴金属间化合物催化剂颗粒分布均匀,在燃料电池的氧还原反应(ORR)中表现出良好催化活性与稳定性。
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公开(公告)号:CN112029212B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010794205.7
申请日:2020-08-10
Applicant: 厦门大学
IPC: C08L27/16 , C08L71/02 , C08L79/08 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K5/06 , C08K5/109 , C08K5/315 , C08J5/18 , H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种含配体修饰的团簇的高分子聚合物复合膜、凝胶聚合物电解质、制备方法及应用,配体为HO‑R1‑CH3、HOOC‑R2‑NH2和HO‑[R3‑O]n‑H中的一种或多种组成,其中R1、R2和R3为脂肪烃基或芳香烃基,本发明提供的含配体修饰的团簇的凝胶聚合物电解质中,配体修饰的钛氧簇作为锂离子导体,凝胶聚合物电解质所用的电解液少,锂离子的传输速度显著提高,电化学稳定窗口能够高达5V,不易与锂金属负极发生副反应,增加了界面的稳定性,同时提升了电池的能量密度及循环寿命等诸多性能。
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公开(公告)号:CN112029212A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010794205.7
申请日:2020-08-10
Applicant: 厦门大学
IPC: C08L27/16 , C08L71/02 , C08L79/08 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K5/06 , C08K5/109 , C08K5/315 , C08J5/18 , H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种含配体修饰的团簇的高分子聚合物复合膜、凝胶聚合物电解质、制备方法及应用,配体为HO-R1-CH3、HOOC-R2-NH2和HO-[R3-O]n-H中的一种或多种组成,其中R1、R2和R3为脂肪烃基或芳香烃基,本发明提供的含配体修饰的团簇的凝胶聚合物电解质中,配体修饰的钛氧簇作为锂离子导体,凝胶聚合物电解质所用的电解液少,锂离子的传输速度显著提高,电化学稳定窗口能够高达5V,不易与锂金属负极发生副反应,增加了界面的稳定性,同时提升了电池的能量密度及循环寿命等诸多性能。
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公开(公告)号:CN107460464B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201710751393.3
申请日:2017-08-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种含铜材料的表面处理方法,涉及铜材料的抗氧化表面处理。提供采用方法简便,在铜材料的表面修饰或吸附甲酸根,增强铜材料的抗氧化能力,同时使其具有较好导电性的一种含铜材料的表面处理方法。将含铜材料与极性溶剂混合,加入稳定剂和助剂后,密封加压反应,再经液固分离、洗涤、干燥,即完成铜材料的抗氧化表面处理。采用甲酸根处理铜表面,甲酸根氧化还原电位比铜低,甲酸根氧化动力学缓慢,能够有效防止铜的化学或者电化学腐蚀。适用于所有零价或表面部分氧化的含铜材料。处理的含铜材料相比处理前具有较强的抗氧化能力、耐盐碱腐蚀性和较高的导电性,可用于铜基导电浆料等。
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公开(公告)号:CN107470609A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710752263.1
申请日:2017-08-28
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: B22F1/0044 , B22F1/0025 , B22F1/0062 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01B1/02
Abstract: 一种抗氧化的铜纳米线的制备方法,涉及金属纳米线的制备方法。提供简单便宜,在铜纳米线的表面修饰或吸附甲酸根,增强铜纳米线的稳定性,同时不降低其导电性的一种抗氧化的铜纳米线的制备方法。将铜纳米线加入分散剂中,再加入极性有机溶剂和/或水,混合得到铜纳米线分散液;将抗氧化剂加入得到的铜纳米线分散液中混合,得到混合液;将混合液置于加压加热的密封体系中反应;混合液冷却后经液固分离,洗涤后得抗氧化表面处理的铜纳米线,即为抗氧化的铜纳米线。
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公开(公告)号:CN105107457B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510453857.3
申请日:2015-07-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种无机粉体材料的制备方法与应用,涉及环保新材料。将氧化物或/和氧化物前驱体进行第一次研磨后焙烧、水洗、干燥,干燥之后进行第二次研磨即得所述无机粉体材料。所述氧化物可选自CaO、MgO、SiO2、Fe3O4、Fe2O3、Al2O3等中的至少3种,优选CaO、SiO2、Fe2O3和Al2O3的混合物,CaO、SiO2、Fe2O3、Al2O3的质量比可为13∶5∶1∶1.5;所述氧化物前驱体可选自Ca(OH)2、CaCO3、MgCO3、Mg(OH)2、Fe(OH)3、Al(OH)3等中的至少3种。所述无机粉体材料可在处理工业重金属污水中应用。
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