-
公开(公告)号:CN115974139A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211616525.9
申请日:2022-12-15
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01G19/02
Abstract: 一种高效分散SnO2的制备方法属于SnO2制备技术领域,尤其涉及一种高效分散SnO2的制备方法。本发明提供一种高效分散SnO2的制备方法。本发明包括以下步骤:步骤1)配置锡源柠檬酸前驱体溶液;步骤2)制备团聚的SnO2粉末;步骤3)将团聚的SnO2粉末一次液氮冷冻,冷冻之后取出、干燥密封SnO2粉末;步骤4)向密封SnO2粉末中加入Al2O3颗粒混合,混合物移至球磨机,对得到的混合物进行充分搅拌,直到黄色絮状的SnO2粉末变成白色混合粉末,取出成品并密封得到含Al2O3的SnO2混合物。
-
公开(公告)号:CN110681384B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201911010204.2
申请日:2019-10-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/83 , B82Y30/00 , C02F1/30 , C25B1/04 , C25B11/093 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化、电催化技术领域,具体涉及TiO2‑铜酸钐纳米光催化、电催化粉体的制备方法。本发明制备的粉体同时在可见光区、紫外光区具有较强的催化效果,并且粉体纯度高、粒度均匀、可控性好、性能优异,制备的铜酸钐纳米光催化粉体可作为光催化剂,应用于含孔雀石绿工业及染料废水的处理。
-
公开(公告)号:CN109003829B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810889697.0
申请日:2018-08-07
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于电容材料领域,具体涉及一种电场下可控电容材料及其制备方法和应用。所述材料化学式为:MnxCo(2‑x)O3,0﹤x﹤2。通过电场强度及方向的控制,可有效控制化学反应所析出的纳米材料的形状和结构,实现可控制备,从而获得不同需求的纳米结构材料,具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN107930636B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711261667.7
申请日:2017-12-04
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/83 , B01J35/10 , B01J37/34 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于纳米材料、光催化材料技术领域,尤其涉及稀土与过渡金属复合可见光催化材料的制备方法及其应用,具体为一种含Ce可见光催化纳米材料的制备方法及其应用。本发明采用简单化学合成与外加电场相结合的方法,该方法反应时间短,节约能源,不产生任何工业废物,污染少,适合大规模生产;同时通过对外加电场的控制,改变制备制备Cu‑Ce纳米粉体的形貌及相关性能,可控性好;本发明对施加电场加以改进,采用直流电场、交流电场相互交错控制。
-
公开(公告)号:CN110586193A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910972668.5
申请日:2019-10-14
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于电催化全解水领域,具体涉及一种金属有机框架支撑CeO2/CuO电催化材料制备方法及其应用。本发明采用配位法制备CeO2/CuO电催化剂,所得到的电催化剂粉体纯度高,催化性能较好,重复性高,易于大规模合成。CeO2/CuO复合电催化剂材料应用于析氢析氧反应时表现出优异的催化性能,分别以258mV和463mV的过电位实现了10mA·cm-2的电流密度,是一种潜在的电催化全解水催化剂。
-
公开(公告)号:CN110247071A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910602806.0
申请日:2019-07-05
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种正极材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)合成ZIF-67前驱体;(2)将所述ZIF-67前驱体煅烧,得到正极材料。本发明以ZIF-67为前驱体制备正极材料,工艺操作过程简便,可得到大小均一,形貌较好的纳米复合材料,得到的正极材料作为锂空气电池正极时,其较高的比表面积可促进氧气的吸附,碳的包覆可提高材料的导电性,而氮的掺杂有利于提高材料的电催化性能,因此该复合材料作为锂空气电池正极具有良好的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN110136989A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910498609.9
申请日:2019-06-10
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种正极,所述正极为柔性电极,所述正极包括石墨烯片以及附着在所述石墨烯片上的双金属硫化物。本发明中双金属硫化物相比于现有技术中的单金属硫化物,双金属硫化物电极材料的导电率是单金属硫化物的几倍甚至几十倍,弥补了单金属硫化物电极材料的循环性能差,倍率特性差的缺点。此外,两组分均可以发生氧化还原反应,由此可以提供更大的比电容,本发明将高离子扩散的双金属硫化物与具有高导电性的柔性石墨烯片协同结合,制备出具有高的比表面积和高的电导率,表明其在高功率、高安全性和动力用领域中具有较大应用潜力。
-
公开(公告)号:CN110040782A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910370681.3
申请日:2019-05-06
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种二氧化锰、及其制备方法和用途。所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有软锰矿和酸的混合物料焙烧,得到焙烧熟料;(2)将所述焙烧熟料进行溶出过程,得到溶出物料;(3)与氧化剂混合,得到混合液,将所述混合液进行水热反应,得到二氧化锰。本发明以软锰矿为原料,通过调控焙烧温度,控制硫酸锰溶液中铁离子浓度,从而制备不同形貌的纳米二氧化锰;本发明在制备二氧化锰过程中不使用还原剂、表面活性剂、模板和含铁化学试剂,制备工艺简单、易操作、经济合理,不仅实现了锰矿资源的高附加值利用,而且减少了废弃物的排放,为低品位软锰矿的高效综合利用提供了新技术和理论支持。
-
公开(公告)号:CN106423178B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610834542.8
申请日:2016-09-20
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/83 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,尤其涉及一种铒掺杂的钴酸锌光催化剂粉体及其制备方法和应用。该光催化剂其通式为ZnEr2xCo2(1‑x)O4:其中x=0.02‑0.06;其制备方法,以钴酸锌为基体掺入铒元素,掺杂后基体的晶型并未受影响,所得的光催化剂粉体纯度高,光催化性能得到很大提升。本发明采用直接烧结法制备工艺简单易操作,煅烧温度低,条件温和易控制,制备得到的样品纯度高,收得率高,无需添加沉淀剂,成本低,适合工业化生产。本发明的铒掺杂钴酸锌光催化剂粉体可用于提高刚果红的光催化降解速率。
-
公开(公告)号:CN109742365A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910019663.0
申请日:2019-01-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/04 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/054 , H01M10/0585
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池正极材料、制备方法以及一种钠离子电池,所述正极材料的分子结构式为Na2/3Ni1/3-xMxMn2/3O2,其中,0<x<1/3,M为Cu和/或Mg,所述正极材料为具有六角形和/或条形形貌的层状颗粒。本发明所提供的钠离子电池正极材料可有效抑制高电压下不利的P2-O2两相转变,同时在深度充电状态下可以缓解出现钠/空位有序对的现象,避免正极材料发生严重的电压和容量衰减;由本发明提供的钠离子电池正极材料制备得到的钠离子电池容量高、循环寿命长且倍率性能优良。
-
-
-
-
-
-
-
-
-