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公开(公告)号:CN114849775A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210544175.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种THFB‑COF‑1‑Zn/Nafion复合材料的制备及光催化二氧化碳还原。本发明提供一种新型THFB‑COF‑1‑Zn/Nafion复合材料,解决传统COF材料因光生载流子易复合而造成的低电子传递效率以及较差的光催化二氧化碳还原效率问题。本发明将THFB‑COF‑1‑Zn溶于丙酮中超声30min,使其分散均匀。然后将Nafion加入并继续超声搅拌复合,将其过滤,自然风干,得到THFB‑COF‑1‑Zn/Nafion复合材料。本发明制备过程简单,且具有较高的材料复合效率。本发明提供的复合材料相比于传统COF材料具有更优异的光催化二氧化碳还原活性,其二氧化碳还原产HCOO‑可达到160.2μmol·g‑1·h‑1,是THFB‑COF‑1‑Zn材料的9.52倍。
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公开(公告)号:CN114669308A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210339536.0
申请日:2022-04-01
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/06 , B01J37/34 , C25B1/26 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 一种借助电化学法原位反应制备BiOCl/Bi24O31Cl10复合粉体的方法。本发明采用电化学辅助的方法对BiOCl催化剂进行处理制备BiOCl/Bi24O31Cl10复合粉体,从而大幅度提高降解有机污染物的光催化性。本方法如下:一、将BiOCl放入含有水的电解池中,电解池以隔膜分开;二、在搅拌的状态下,通过酸(或碱)调节电解液的pH值;三、将电极插入电解池中,在恒压(或恒流)模式下维持一定时间,通电过程中控制电解池中液体的温度;四、将步骤三得到的粉体过滤后清洗至中性,烘干既得具有高催化活性的BiOCl/Bi24O31Cl10复合粉体。本发明具有制备方法简单,价格低廉且样品中两相的含量可调控等优点。
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公开(公告)号:CN105601265A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610027736.7
申请日:2016-01-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/622 , H01F1/11
CPC classification number: C04B35/2633 , C04B35/622 , C04B2235/3213 , C04B2235/3224 , C04B2235/3256 , C04B2235/3272 , C04B2235/96 , H01F1/11
Abstract: 一种M型锶铁氧体磁性材料及其制备方法,涉及一种磁性材料及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有的M型锶铁氧体材料磁学性能差的问题。本发明M型锶铁氧体磁性材料的分子式为:Sr1-xLnxFe12-xMnxO19。制备方法为:一:按照分子式中元素质量比称取原料;二:混合均匀后压片;三:进行第一次烧结;四:对第一次烧结得到的样品研磨、压片;五:进行第二次烧结;本发明M型锶铁氧体磁性材料及其制备方法综合成本较低,适合于工业化生产,并且本发明方法制备工艺简单、能耗较低,且制备的M型锶铁氧体磁性材料磁学性能优越。本发明用于M型锶铁氧体磁性材料的制备。
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公开(公告)号:CN101100297A
公开(公告)日:2008-01-09
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:CN119307951A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411251627.4
申请日:2024-09-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C25B11/04 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供一种CuS@C/MoS2复合材料的制备方法,所述制备方法包括:将硫酸铜和柠檬酸钠溶于去离子水中,得到A溶液;将氢氧化钠溶液和抗坏血酸溶液先后加入到A溶液中,搅拌一段时间后,陈化得到氧化亚铜;将氧化亚铜‑甲醇溶液与多巴胺‑甲醇溶液混合得到D溶液,通过离心、洗涤、干燥得到聚多巴胺包覆氧化亚铜(Cu2O@PDA);将Cu2O@PDA粉末置于氩气气氛的管式炉中,得到Cu2O@C粉末;将钼酸铵和硫脲加入到Cu2O@C水溶液得到E溶液,将E溶液转移至反应釜中进行水热反应后,冷却后离心、洗涤、干燥得到CuS@C/MoS2复合材料。本发明提供的CuS@C/MoS2复合材料的制备方法,具有良好的导电性能和催化活性,且成本低,工艺简便,具有优良的析氢性能。
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公开(公告)号:CN119259030A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411465958.8
申请日:2024-10-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明属于催化剂材料技术领域,本发明提供了一种多金属氧化物纳米管催化剂及其制备方法与应用。该方法首先通过溶胶凝胶法制备多金属氧化物纳米粒子,随后在碱性溶液中结合表面活性剂通过二次水热处理形成多金属氧化物纳米管。所述纳米管的中空管状结构不仅显著增加了催化剂的比表面积、表面酸性,且通过均匀分布的多金属活性中心改善其低温NH3‑SCR反应活性。此外,TiO2保护层能够有效防止活性中心在SO2等环境下的中毒,提升催化剂的抗中毒性能。该方法具有操作简便、成本低、效果显著等优点,适合大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN118561240A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410614507.X
申请日:2024-05-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供一种硒化镍/硒化钴纳米带复合催化剂的制备方法,所述制备方法包括:在室温下将醋酸钴和亚硒酸钠加入到去离子水和二乙烯三胺的混合溶液A中,搅拌得到溶液B,将溶液B进行水热反应后,通过洗涤和干燥得到硒化钴纳米带前驱体;将硒粉、硝酸镍和十六烷基三甲基溴化铵加入到N,N‑二甲基甲酰胺和乙二胺混合溶液C中,搅拌得到混合溶液D,向溶液D中加入硒化钴纳米带前驱体超声使其分散得到溶液E,溶液E进行水热反应后,通过洗涤和干燥得到硒化镍/硒化钴纳米带复合催化剂。本发明提供的硒化镍/硒化钴纳米带复合催化剂成本较低,制备周期较短,具有优良的电催化析氢性能。
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公开(公告)号:CN118403643A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410479063.3
申请日:2024-04-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/051 , B01J35/39 , B01J37/10 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Cu2MoS4/ZnIn2S4复合光催化材料的制备方法,复合速率快,电子传输能力差,材料光吸收效率受限,导致光催化产氢性能差的技术问题。方法:一、通过溶剂热法制备Cu2MoS4;二、通过水浴法制备Cu2MoS4/ZnIn2S4。本方法首次合成了片/片Cu2MoS4/ZnIn2S4二元复合材料,而且Cu2MoS4/ZnIn2S4在可见光下有很好的产氢效果产氢效果,Cu2MoS4与ZnIn2S4之间构成了异质结,很好地提高了材料对光的吸收范围,在光照情况下有利于光生电子和空穴的转移效率,有利于提高光生电子的利用率,有利于提高材料的光催化产氢效果。本发明用于制备复合光催化材料。
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公开(公告)号:CN118237051A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410270338.2
申请日:2024-03-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/39 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种CdSe/Co3O4复合光催化材料及其制备方法,本发明涉及光催化复合材料领域。本发明解决了单纯的CdSe禁带宽度窄,光生载流子复合速率快,导致光催化产氢性能不高以及稳定性不高的技术问题。方法:一、通过溶剂热法和马弗炉煅烧制备绣花球状Co3O4;二、通过溶剂热法在Co3O4表面生长CdSe。本方法首次合成了CdSe/Co3O4二元复合材料,Co3O4是很好的光催化助催化剂,CdSe与Co3O4之间构成了异质结,Co3O4可以有效的解决CdSe电子和空穴结合的问题,大大提高了CdSe的产氢性能。本发明用于制备复合光催化材料。
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公开(公告)号:CN114645286B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210325895.0
申请日:2022-03-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C25B1/26 , C25B9/19 , C25B15/02 , C25B15/027 , C25B15/031 , B01J27/06 , B01J35/33 , B01J37/34
Abstract: 一种高催化活性卤氧化铋表相氧空位的调控方法。本发明采用电化学辅助的方法对催化剂进行处理,提高卤氧化铋光催化剂的表相氧空位的浓度,从而大幅度提高降解有机污染物的光催化性。本方法如下:一、将卤氧化铋放入含有水的电解池中,电解池以隔膜分开;二、在搅拌的状态下,通过酸(或碱)调节电解液的pH值;三、将电极插入电解池中,在恒压(或恒流)模式下维持一定时间,通电过程中控制电解池中液体的温度;四、将步骤三得到的粉体过滤后清洗至中性,烘干既得富含高浓度表相氧空位的卤氧化铋粉体。本发明制备方法简单,价格低廉且样品表相氧空位浓度高等优点。
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