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公开(公告)号:CN119965310A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510140634.5
申请日:2025-02-07
Applicant: 内蒙古科技大学 , 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
IPC: H01M8/1069 , H01M8/1041
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种高温质子交换膜及其制备方法和应用。本发明将1‑甲基咪唑与3‑氯丙基三乙氧基硅烷混合进行反应,得到1‑甲基‑3‑[(三乙氧基硅基)丙基]咪唑氯;然后与二氧化钛的悬浮液混合进行改性,再将改性二氧化钛、聚苯并咪唑粉末、溶剂混合,在基板上进行浇注,得到高温质子交换膜。本发明采用浇注法制备无机颗粒与聚苯并咪唑的复合膜,使得磷酸转移通道增加,多孔纳米颗粒更大程度的储存磷酸,进而提升酸掺杂水平。利用离子液体对无机纳米颗粒进行改性,提高与聚苯并咪唑的相容,可以有效提升质子交换膜的机械性能和开路电压等性能。
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公开(公告)号:CN116779926A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310816097.2
申请日:2023-07-05
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: H01M8/1081 , H01M8/1088 , H01M8/1067 , H01M8/103 , H01M8/1048
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种质子交换膜及其制备方法。该质子交换膜的制备方法,包括以下步骤:将聚苯并咪唑与有机溶剂混合,得到聚苯并咪唑的均相溶液;将FeCl3、2‑氨基对苯二甲酸、N,N‑二甲基甲酰胺混合,进行溶剂热反应,得到金属有机框架MOF;将金属有机框架MOF与均相溶液混合,得到铸膜液;将铸膜液浇注成膜后,进行干燥,然后在磷酸溶液中浸泡,得到质子交换膜。本发明以聚苯并咪唑为有机基质,金属有机框架MOF材料作为掺杂剂,制备出的质子膜结构稳定,吸附磷酸能力强,质子传导能力得到了很大的提升;采用的制备工艺简单,原料获取容易,制备的质子交换膜可应用于高温质子交换膜燃料电池。
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公开(公告)号:CN116742083A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310956187.1
申请日:2023-08-01
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: H01M8/1072 , H01M8/1081 , H01M8/1067 , H01M8/1051 , H01M8/1048
Abstract: 本发明属于氢燃料电池技术领域,公开了一种有机‑无机复合质子交换膜及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括步骤:聚苯并咪唑与N,N‑二甲基乙酰胺混合得到聚苯并咪唑溶液;六水合氯化铁、2‑氨基对苯二甲酸与N,N‑二甲基甲酰胺混合进行溶剂热反应,得到NH2‑MIL‑101(Fe)粉末;聚苯并咪唑溶液与NH2‑MIL‑101(Fe)粉末混合,得到有机‑无机复合溶液,成膜,磷酸处理,得到有机‑无机复合质子交换膜。本发明所述有机‑无机复合质子交换膜的力学性能、高温稳定性良好,质子电导率高,还能提高质子交换膜的使用寿命,其制备方法简单,周期短,成本低。
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公开(公告)号:CN114409399B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210254098.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/49 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域。本发明提供了一种莫兰迪绿色氧化锆陶瓷及其制备方法。制备方法包含如下步骤:将氧化锆、钛酸镍、锆酸钕和球磨介质进行球磨,得到球磨浆料;将球磨浆料顺次进行干燥、研磨过筛和成型,得到陶瓷坯体;将陶瓷坯体进行烧结,得到莫兰迪绿色氧化锆陶瓷。本发明通过高温固相法所制得的莫兰迪绿色氧化锆陶瓷,在保证烧结完全致密的前提下,色料能够稳定着色;同时,该制备方法安全且无污染,能耗低,生产效率高。莫兰迪绿色氧化锆陶瓷具有单一的四方相结构,亮度值为60~70cd/m2,色彩分布均匀,并且硬度可达10.0~11.02GPa,韧性可达9.6~13.2MPa·m1/2,力学性能优异。
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公开(公告)号:CN118988385A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411192454.3
申请日:2024-08-28
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明涉及一种Mn‑Ce/X催化剂的制备方法,属于烟气脱硝领域,该方法先通过对煤矸石进行改性制备X型分子筛;然后采用浸渍法将Mn‑Ce氧化物负载在煤矸石上,通过微波煅烧制备出Mn‑Ce/X催化剂。本发明的催化剂能有效脱除氮氧化物,在250~450℃的温度范围内展现出较高的NOx转化率,适用于大部分工作环境。本发明采用微波加热,通过内部加热使材料煅烧更加均匀,提高了催化剂的活性,在Mn‑Ce催化剂中引入煤矸石制备的X型沸石分子筛,提高了能源利用率,成功制备出性能优良的Mn‑Ce/X催化剂。
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公开(公告)号:CN118146009A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410263711.1
申请日:2024-03-06
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/596 , C04B35/593 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明属于氮化物陶瓷技术领域。本发明提供了一种黑色氮化硅陶瓷及其制备方法。制备方法包含如下步骤:将氮化硅、氧化铌、分散剂和水混合,得到浆料;将浆料顺次进行砂磨、干燥和过筛,得到氮化硅纳米粉体;将氮化硅纳米粉体顺次进行干压预成型和冷等静压成型,得到陶瓷胚体;将陶瓷胚体进行热压烧结,得到黑色氮化硅陶瓷。本发明制得的黑色氮化硅陶瓷,丰富了氮化硅陶瓷的颜色,结构致密,为六方晶体,硬度大于17.9GPa,韧性大于11.0MPa·m1/2,力学性能优异,强度高于1830MPa;与目前手机背板常用的氧化锆陶瓷相比,黑色氮化硅陶瓷的密度较小,质地较轻,传输信号更为流畅;并且,该制备方法简单,成本低。
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公开(公告)号:CN119812373A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411949082.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种多孔氟化铈催化剂及其制备方法和应用。本发明以二氧化硅为模板采用浸渍法合成复合氧化物前驱体,焙烧后得到复合氧化物,再采用氢氟酸刻蚀氟化制备氟化铈,最后将多孔氟化铈、载体、铂源水溶液、醇溶液混合进行水热反应,得到多孔氟化铈催化剂。本发明利用氢氟酸将模板骨架刻蚀掉,形成多孔结构,通过调节氢氟酸浓度控制氟化铈载体的孔径,增加了催化剂载体的比表面积,为铂纳米颗粒的吸附提供了更多的活性位点,可以加快质子传输速度,在降低贵金属用量的同时,也提高了催化剂活性。
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公开(公告)号:CN118388237A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410502824.2
申请日:2024-04-25
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,提供了一种蓝色氧化铈稳定氧化锆陶瓷及其制备方法。本发明的制备方法包含:将氧化锆粉体、氧化铈粉体、分散剂和水混合得到基础浆料,将基础浆料顺次进行球磨、干燥,得到基础粉体;将氧化镍粉体、氧化铝粉体、分散剂和水混合得到色料浆料,将色料浆料顺次进行球磨、干燥,得到色料粉体;将基础粉体、色料粉体、分散剂和水混合得到陶瓷浆料,将陶瓷浆料顺次进行球磨、干燥,得到陶瓷粉体;将陶瓷粉体顺次进行压制、焙烧。本发明通过加入氧化镍和氧化铝来改善氧化铈稳定氧化锆陶瓷的强度和硬度,同时能够呈现出蓝色;采用固相合成法,具有污染少、易操作、生产周期短、成本低、转化率高的优势。
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公开(公告)号:CN118145993A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410263721.5
申请日:2024-03-06
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/488 , C04B35/622 , C04B35/626 , C09K9/00
Abstract: 本发明提供了一种氧化锆陶瓷及其制备方法,属于陶瓷技术领域。本发明首先将氧化锆、三氧化二钇、五氧化二铌、氧化铒、分散剂和水混合,得到混合浆料;再将混合浆料顺次进行砂磨、喷雾造粒、干压成型,得到陶瓷坯体;最后将陶瓷坯体顺次进行排胶、烧结,得到氧化锆陶瓷。本发明制得的氧化锆陶瓷具有光致变色效应,通过交替进行365nm紫外光辐照和加热处理,可以发生可逆的颜色变化,且该显色‑脱色过程具有高的可逆性和循环寿命。
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公开(公告)号:CN114471639B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210158807.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于纳米复合材料和光催化技术领域,具体公开了一种过渡金属元素掺杂及具有硫空位的硫化镉负载过渡金属磷化物光催化材料及其制备方法。本发明以二水合乙酸镉、硫脲、过渡金属盐、硼氢化钠、次磷酸钠和水合肼为原料,具体采用两步热处理法和化学还原法制备出渡金属元素掺杂及具有硫空位的硫化镉负载过渡金属磷化物。本发明所述的制备方法、工艺简单、反应条件温和;原料及设备廉价易得,成本低;合成时间短、效率高。可以有效提高材料中光生电荷迁移性能、降低光生电荷复合率、增强复合材料结构稳定性并提升光催化性能。
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