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公开(公告)号:CN111333106A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010168679.0
申请日:2020-03-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种纳米级钛酸锶钡粉体的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将水、浓盐酸、无水乙醇,混合搅拌,称为溶液A;(2)无水乙醇、钛酸正四丁酯,混合搅拌,称为溶液B;(3)按摩尔比称取碳酸钡和碳酸锶混合研磨,加入到溶液B中,称为溶液C,搅拌,超声;(4)将溶液C滴加到溶液A中,混合搅拌,称为溶液D,在避光、室温条件下静置保存;(5)将溶液D加热烘干,研磨成粉后,升温至600~1200℃保温烧结,即得到纳米级钛酸锶钡粉体。本发明方法的原料为碳酸钡及碳酸锶,避免了热处理过程中对环境造成的污染,从而制备了高纯度的纳米钛酸锶钡粉体。
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公开(公告)号:CN111192763A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010168788.2
申请日:2020-03-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01G11/56 , H01G11/84 , C01G23/053 , C01B32/05
Abstract: 本发明的一种钛酸钡基全固态超级电容器的制备方法,采用溶胶凝胶辅助固相法制备得到钛酸钡电解质材料,同时使用炭化法活化制备所得酚醛保温板裂解碳材料作为电极材料,从而组装得到全固态超级电容器。相比于传统液态电解质超级电容器,本发明所制得超级电容器具有使用寿命长、挥发性与可燃性低、安全系数高等优点,同时避免了传统液态电解质电解液易燃或有毒等缺点,因而本发明制备得到的超级电容器性能更加优异、更加安全。
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公开(公告)号:CN111359620B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010195153.1
申请日:2020-03-19
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/843 , B01J27/24 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋基复合纳米纤维的制备方法,其特征在于采用乙醇乙酸混合溶液作为溶剂,随后加入硝酸铁,硝酸铋,三聚氰胺等原料制备纤维的前纺液,同时结合静电纺丝技术,制备出纳米纤维样品的前驱体,前驱体经过静置,挥发,煅烧等过程后即可以获得铁酸铋基复合纳米纤维。本发明成功利用静电纺丝技术制备出铁酸铋基复合纳米纤维,相比于传统粉末,材料的比表面积得到极大的提升。另一方面,本发明通过让铁酸铋导带上的电子和石墨相氮化碳价带上的空穴复合,减少了铁酸铋和石墨相氮化碳自身空穴和电子的复合,同时扩大了铁酸铋基复合纳米纤维材料的氧化还原电位的范围,从而提高了样品的光催化性能。
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公开(公告)号:CN111333106B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010168679.0
申请日:2020-03-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种纳米级钛酸锶钡粉体的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将水、浓盐酸、无水乙醇,混合搅拌,称为溶液A;(2)无水乙醇、钛酸正四丁酯,混合搅拌,称为溶液B;(3)按摩尔比称取碳酸钡和碳酸锶混合研磨,加入到溶液B中,称为溶液C,搅拌,超声;(4)将溶液C滴加到溶液A中,混合搅拌,称为溶液D,在避光、室温条件下静置保存;(5)将溶液D加热烘干,研磨成粉后,升温至600~1200℃保温烧结,即得到纳米级钛酸锶钡粉体。本发明方法的原料为碳酸钡及碳酸锶,避免了热处理过程中对环境造成的污染,从而制备了高纯度的纳米钛酸锶钡粉体。
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公开(公告)号:CN111185219A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010195151.2
申请日:2020-03-19
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 发明涉及光催化剂制备技术领域,具体涉及一种钒酸铋/石墨相氮化碳纳米纤维的制备方法。以偏钒酸铵,硝酸铋,三聚氰胺为原料,首先制备好纺丝所需的前纺液,随后利用静电纺丝技术,制备出纳米纤维样品的前驱体,前驱体经过静置,挥发,煅烧等过程后即可以获得钒酸铋/石墨相氮化碳纳米纤维。本发明利用钒酸铋和石墨相氮化碳价带和导带位置的差异,使钒酸铋导带上的电子和石墨相氮化碳价带上的空穴复合,减少了钒酸铋和石墨相氮化碳自身空穴和电子的复合,同时扩大了钒酸铋/石墨相氮化碳复合材料的氧化还原电位的范围,从而提高样品的光催化性能。本发明同时借助静电纺丝技术提升样品的比表面积,从而进一步提高光催化效果。
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公开(公告)号:CN109942018A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910150923.8
申请日:2019-02-28
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Inventor: 马源 , 王海旺 , 王冠琦 , 张煜垲 , 吴正杰 , 李元铭 , 蒲泓沁 , 高德宽 , 熊昕宇 , 彭涛 , 霍原非 , 刘可凡 , 张柯 , 沈嘉豪 , 陈帅甫 , 王柄筑
IPC: C01G23/00 , C01G23/053
Abstract: 本发明属于钛酸锶的制备技术领域,公开了一种纳米级钛酸锶粉末的制备方法。(1)取水30~40体积份、浓盐酸5~6体积份、无水乙醇100~150体积份,25~35℃恒温搅拌至混合均匀;(2)取无水乙醇35~45体积份、钛酸四丁酯12~14质量份,30~40℃恒温搅拌至混合均匀,按摩尔比钛酸四丁酯∶碳酸锶=(0.9~1.0)∶(1.0~1.1)加入碳酸锶,搅拌15~25min后,超声40~60min,然后加入步骤(1)所得溶液,避光环境中室温静置3~5h;(3)将步骤(2)静置后所得产品加热烘干,磨粉后在800~1100℃、空气气氛下保温2~4h,即得钛酸锶;所述体积份以ml计,所述质量份以g计。本发明先将二氧化钛前驱体包覆在碳酸锶表面,提高烧结时两固相混合均匀度及固相接触面积,最后制备了高纯度的纳米级钛酸锶粉末。
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公开(公告)号:CN111192763B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010168788.2
申请日:2020-03-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01G11/56 , H01G11/84 , C01G23/053 , C01B32/05
Abstract: 本发明的一种钛酸钡基全固态电容器的制备方法,采用溶胶凝胶辅助固相法制备得到钛酸钡材料,同时使用炭化法活化制备所得酚醛保温板裂解碳材料作为电极材料,从而组装得到全固态电容器。相比于传统液态电解质电容器,本发明所制得电容器具有使用寿命长、挥发性与可燃性低、安全系数高等优点,同时避免了传统液态电解质电解液易燃或有毒等缺点,因而本发明制备得到的电容器性能更加优异、更加安全。
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公开(公告)号:CN111359620A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010195153.1
申请日:2020-03-19
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/843 , B01J27/24 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋基复合纳米纤维的制备方法,其特征在于采用乙醇乙酸混合溶液作为溶剂,随后加入硝酸铁,硝酸铋,三聚氰胺等原料制备纤维的前纺液,同时结合静电纺丝技术,制备出纳米纤维样品的前驱体,前驱体经过静置,挥发,煅烧等过程后即可以获得铁酸铋基复合纳米纤维。本发明成功利用静电纺丝技术制备出铁酸铋基复合纳米纤维,相比于传统粉末,材料的比表面积得到极大的提升。另一方面,本发明通过让铁酸铋导带上的电子和石墨相氮化碳价带上的空穴复合,减少了铁酸铋和石墨相氮化碳自身空穴和电子的复合,同时扩大了铁酸铋基复合纳米纤维材料的氧化还原电位的范围,从而提高了样品的光催化性能。
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公开(公告)号:CN110142042B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910338397.8
申请日:2019-04-25
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种RGO/TiO2/Ag气凝胶型光催化剂及其制备方法和应用,是以氧化石墨烯、钛酸丁酯和硝酸银为原料,依次采用热还原法、紫外光照还原法和冷冻干燥法制备而成。本发明催化剂具有气凝胶结构,比表面积大,吸附能力强,结构性强,且易于回收。
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公开(公告)号:CN109942018B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910150923.8
申请日:2019-02-28
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Inventor: 马源 , 王海旺 , 王冠琦 , 张煜垲 , 吴正杰 , 李元铭 , 蒲泓沁 , 高德宽 , 熊昕宇 , 彭涛 , 霍原非 , 刘可凡 , 张柯 , 沈嘉豪 , 陈帅甫 , 王柄筑
IPC: C01G23/00 , C01G23/053
Abstract: 本发明属于钛酸锶的制备技术领域,公开了一种纳米级钛酸锶粉末的制备方法。(1)取水30~40体积份、浓盐酸5~6体积份、无水乙醇100~150体积份,25~35℃恒温搅拌至混合均匀;(2)取无水乙醇35~45体积份、钛酸四丁酯12~14质量份,30~40℃恒温搅拌至混合均匀,按摩尔比钛酸四丁酯∶碳酸锶=(0.9~1.0)∶(1.0~1.1)加入碳酸锶,搅拌15~25 min后,超声40~60 min,然后加入步骤(1)所得溶液,避光环境中室温静置3~5 h;(3)将步骤(2)静置后所得产品加热烘干,磨粉后在800~1100℃、空气气氛下保温2~4 h,即得钛酸锶;所述体积份以ml计,所述质量份以g计。本发明先将二氧化钛前驱体包覆在碳酸锶表面,提高烧结时两固相混合均匀度及固相接触面积,最后制备了高纯度的纳米级钛酸锶粉末。
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