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公开(公告)号:CN108538611A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810154690.4
申请日:2018-02-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种纳米片阵列钴酸镍-碳复合材料及其制备方法和应用。该纳米片阵列钴酸镍-碳复合材料制备方法包括以下步骤:将湿巾进行超声处理,干燥得到湿巾纤维;将硝酸镍、硝酸钴、尿素和六次甲基四胺加入到乙醇水溶液中得到混合液;将湿巾纤维于混合液中浸泡后进行水热反应得到负载有Ni-Co前驱体的湿巾纤维基体;然后于混合气体氛围中加热煅烧反应,冷却后得到纳米片阵列钴酸镍-碳复合材料。本发明的制备方法利用了生活常用的湿巾作为模板,有效利用了生活中的垃圾,操作方法简单、原料易得、环境友好,在清洁能源、催化等领域拥有广阔的应用前景。其作为超级电容器电极,具高的比电容及优良的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN107313022B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710542334.5
申请日:2017-07-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了管径和壁厚可控的金属微米管及其制备方法。该管径和壁厚可控的金属微米管的制备方法包括:将高分子纤维材料依次浸入丙酮溶液、无水乙醇溶液和HCl溶液中超声,清洗,干燥;向高分子纤维材料上喷射金属膜;在空气气氛中进行退火处理,得到粗产品;将粗产品在HCl溶液中浸泡,清洗、干燥,得到管径和壁厚可控的金属微米管。本发明还提供了由上述制备方法得到的管径和壁厚可控的金属微米管。本发明的制备方法的操作简单、条件可控、安全可靠、节能环保,在金属催化、电子器件和清洁能源等领域拥有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108980622A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810946532.2
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F17D1/16
Abstract: 本说明书提供了一种纳米复合降凝剂及其制备方法和应用,以质量百分比计,制备该纳米复合降凝剂的组分包括:0.1wt%-3wt%钴酸镍纳米颗粒,0.5wt%-15wt%乙烯-醋酸乙烯酯共聚物,其余为可溶解乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的有机溶剂。向原油中加入纳米复合降凝剂后,相比于现有技术,蜡晶可以更加紧凑的排布方式析出,包裹在网状结构中的液态油被释放出来。因此,加入该纳米复合降凝剂的含蜡原油,具有凝点降低、黏度降低、低温流动性提高等宏观性质的改变。而且,该纳米复合降凝剂具有一定磁性,因此,对加有纳米复合降凝剂的含蜡原油施加交变磁场可进一步降低含蜡原油的屈服值,大大降低管道停输再启动难度,降低原油生产成本。
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公开(公告)号:CN108538611B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810154690.4
申请日:2018-02-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种纳米片阵列钴酸镍‑碳复合材料及其制备方法和应用。该纳米片阵列钴酸镍‑碳复合材料制备方法包括以下步骤:将湿巾进行超声处理,干燥得到湿巾纤维;将硝酸镍、硝酸钴、尿素和六次甲基四胺加入到乙醇水溶液中得到混合液;将湿巾纤维于混合液中浸泡后进行水热反应得到负载有Ni‑Co前驱体的湿巾纤维基体;然后于混合气体氛围中加热煅烧反应,冷却后得到纳米片阵列钴酸镍‑碳复合材料。本发明的制备方法利用了生活常用的湿巾作为模板,有效利用了生活中的垃圾,操作方法简单、原料易得、环境友好,在清洁能源、催化等领域拥有广阔的应用前景。其作为超级电容器电极,具高的比电容及优良的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN107253713A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710541794.6
申请日:2017-07-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/16
CPC classification number: C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/61
Abstract: 本发明提供了一种长度、管径和壁厚可控的碳纳米管及其制备方法。该制备方法包括:在真空干燥的环境中,将选择的阳极氧化铝模板浸泡在葡萄糖溶液中;在室温下继续浸泡,再进行干燥处理;在惰性气体气氛下进行退火处理,得到碳膜;将碳膜在NaOH溶液中浸泡,离心干燥,得到长度、管径和壁厚可控的碳纳米管。本发明还提供了由上述制备方法制备得到的碳纳米管。本发明的制备方法是一种长度、管径和壁厚可控的碳纳米管的制备方法,而且碳纳米管均匀分散,操作简单、条件可控、安全可靠、节能环保。
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公开(公告)号:CN108980622B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201810946532.2
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F17D1/16
Abstract: 本说明书提供了一种纳米复合降凝剂及其制备方法和应用,以质量百分比计,制备该纳米复合降凝剂的组分包括:0.1wt%‑3wt%钴酸镍纳米颗粒,0.5wt%‑15wt%乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物,其余为可溶解乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物的有机溶剂。向原油中加入纳米复合降凝剂后,相比于现有技术,蜡晶可以更加紧凑的排布方式析出,包裹在网状结构中的液态油被释放出来。因此,加入该纳米复合降凝剂的含蜡原油,具有凝点降低、黏度降低、低温流动性提高等宏观性质的改变。而且,该纳米复合降凝剂具有一定磁性,因此,对加有纳米复合降凝剂的含蜡原油施加交变磁场可进一步降低含蜡原油的屈服值,大大降低管道停输再启动难度,降低原油生产成本。
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公开(公告)号:CN107313022A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710542334.5
申请日:2017-07-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: C23C14/5806 , B82Y40/00 , C23C14/205 , C23C14/35 , C23C14/5873
Abstract: 本发明提供了管径和壁厚可控的金属微米管/纳米管及其制备方法。该管径和壁厚可控的金属微米管/纳米管的制备方法包括:将高分子纤维材料依次浸入丙酮溶液、无水乙醇溶液和HCl溶液中超声,清洗,干燥;向高分子纤维材料上喷射金属膜;在空气气氛中进行退火处理,得到粗产品;将粗产品在HCl溶液中浸泡,清洗、干燥,得到管径和壁厚可控的金属微米管/纳米管。本发明还提供了由上述制备方法得到的管径和壁厚可控的金属微米管/纳米管。本发明的制备方法的操作简单、条件可控、安全可靠、节能环保,在金属催化、电子器件和清洁能源等领域拥有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN207571950U
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201721303911.7
申请日:2017-10-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G09B23/24
Abstract: 本实用新型提供了一种原位XRD测试用的衍射实验装置。该原位XRD测试用的衍射实验装置包括第一顶层导电金属条、第二顶层导电金属条、外圈、隔板、第一海绵压紧条、第二海绵压紧条、内圈工作槽、底层导电金属条和压紧台。该原位XRD测试用的衍射实验装置结构简单、成本低,能够应用于特定环境下的衍射样品台,从而实现了在通用的XRD衍射仪上动态监测电化学反应过程的功能,采用该装置能够达到满足多种衍射实验要求,扩宽了适用范围。
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