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公开(公告)号:CN118581501A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410329581.7
申请日:2024-03-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及电催化析氢领域一种Pt掺杂的多酸衍生异金属硫化物的制备。本发明目的是解决现有技术合成高性能电催化剂的原材料储备稀少、价格昂贵、析氢反应过电位较高的问题。本专利设计与研制了一种泡沫镍负载的Pt掺杂的多酸衍生异金属硫化物复合材料PtS/Co9S8/MoS2@Ni9S8。所采用的方法:选用Anderson型多酸(NH4)4[Co(II)Mo6O24H6]·6H2O(CoMo6)作为前驱体,硫脲和H2PtCl6分别作为硫源和铂源,利用泡沫镍作为金属源及导电基底,经过分步水热合成的方法,制备了一种Pt掺杂的多酸衍生异金属硫化物,可直接用作电极,适用于碱性电解液中的电催化析氢反应且具有低析氢过电位和高催化活性。
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公开(公告)号:CN119964999A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510370758.2
申请日:2025-03-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种四核银簇修饰具有多活性位点的硅钨酸晶体材料。本发明的目的是要解决一些多酸基晶体材料作为超级电容器电极材料在溶液中稳定性差,导电性能不高的问题,提供一种可以提高多酸类材料电容性能,并作为超级电容器电极材料。本发明的一种四核银簇修饰具有多活性位点的硅钨酸晶体材料的化学式为Ag4H(tmbta)4(SiWVWVI11O40),其中tmbta为1‑三氮唑‑1亚甲基‑1H‑苯并三氮唑。制备方法为将硅钨酸、硝酸银和tmbta加入到蒸馏水中搅拌均匀,调节pH值,在温度为140℃下反应4天,获得一种四核银簇修饰具有多活性位点的硅钨酸晶体材料,并将该晶体材料制备成电极材料。在7A·g‑1电流密度下比电容值为203F·g‑1。为构建新颖导电网络结构以提高多酸基晶体材料的超电性能提供了一条技术路线。
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公开(公告)号:CN117154107A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311093918.0
申请日:2023-08-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明属于微生物燃料电池阳极材料技术领域,具体涉及一种通过在碳布(CC)表面溅射缺陷态三氧化钨(WO3‑x)制备二维碳布修饰电极及其在微生物燃料电池(MFC)阳极的应用;裁剪清洗好的碳布置于射频磁控溅射系统中,溅射靶材为99.9%的WO3靶材,在氩气保护下在碳布表面沉积WO3‑x,得到新型WO3‑x/CC二维材料,用钛丝连接后用于MFC阳极。本发明通过磁控溅射的办法在碳布表面沉积缺陷态金属氧化物制备WO3‑x修饰的二维碳布电极,所制备的WO3‑x修饰的碳布电极导电性能优越、生物相容性好,绿色且环保。本发明以WO3‑x/CC作为MFC阳极的电池的最高电压为0.586V,最大功率密度可达2586mW/m2,与未修饰的碳布电极相比,其功率密度是未修饰碳布电极的1.64倍,其电化学性能得到了明显的提升。
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公开(公告)号:CN101811919B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010156859.3
申请日:2010-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07B43/04 , C07C251/24 , C07C249/02
Abstract: 一种无溶剂法制备氨基酸席夫碱金属络合物的方法,它涉及氨基酸席夫碱金属络合物的制备方法。本发明解决了现有制备氨基酸席夫碱金属络合物的方法所需溶剂量大、反应时间长的问题。本发明方法如下:一、在无水条件下,将L-氨基酸、邻羟基芳香醛和氢氧化钾混合,研磨2~5min,得到氨基酸席夫碱;二、向步骤一得到的氨基酸席夫碱中加入二价铜盐或者二价锌盐,再研磨3~6min,得到氨基酸席夫碱金属络合物;步骤一和步骤二均在室温条件下完成。本发明整个制备过程仅需5~11min,反应时间短,无需任何溶剂,工艺简单,生产效率高;后处理简单,且收率达到80%~95%。
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公开(公告)号:CN101811919A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010156859.3
申请日:2010-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07B43/04 , C07C251/24 , C07C249/02
Abstract: 一种无溶剂法制备氨基酸席夫碱金属络合物的方法,它涉及氨基酸席夫碱金属络合物的制备方法。本发明解决了现有制备氨基酸席夫碱金属络合物的方法所需溶剂量大、反应时间长的问题。本发明方法如下:一、在无水条件下,将L-氨基酸、邻羟基芳香醛和氢氧化钾混合,研磨2~5min,得到氨基酸席夫碱;二、向步骤一得到的氨基酸席夫碱中加入二价铜盐或者二价锌盐,再研磨3~6min,得到氨基酸席夫碱金属络合物;步骤一和步骤二均在室温条件下完成。本发明整个制备过程仅需5~11min,反应时间短,无需任何溶剂,工艺简单,生产效率高;后处理简单,且收率达到80%~95%。
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公开(公告)号:CN102336633A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201110211921.9
申请日:2011-07-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 2,4-二枯基酚的制备方法,涉及一种2,4-二枯基酚的制备方法。解决现有2,4-二枯基酚制备方法中2,4-二枯基酚的选择性较差,催化剂去除过程难以操作并产生大量有机含酚废水的问题。首先将苯酚和均相复合型催化剂混合加热后,再滴加入α-甲基苯乙烯,搅拌反应后再加入无水醋酸钠,继续搅拌反应,最后减压蒸馏即可。本发明使用季铵盐和对甲苯磺酸的均相复合型催化剂,提高2,4-二枯基酚的选择性,达85~90%,且α-甲基苯乙烯及苯酚的转化率达100%。反应过程无需外源加热,利用反应本身放出的热量即可,能够有效地节省能源。采用减压蒸馏,避免了过滤或碱水洗涤、有机溶剂萃取等复杂分离工艺,反应时间明显缩短。
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公开(公告)号:CN118724943A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410724865.6
申请日:2024-06-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及光催化产氢领域的一种镉钒双金属修饰的锗钨酸基晶体材料的制备。本发明的目的是解决传统多酸材料光催化产氢活性较低,引入贵金属助催化剂导致整体催化剂成本较高的问题。一种镉钒双金属修饰的锗钨酸基晶体材料的化学式为{[CdII(bipy)2][CdII(bipy)2OVIV(bipy)2O](GeW12O40)}H2O。所采用的方法:将锗钨酸,氯化镉,偏钒酸铵和2,2‑联吡啶溶解于36mL的去离子水中,用1mol L‑1盐酸和1mol L‑1氢氧化钠溶液调节溶液pH=2.7,装入反应釜内,160℃保持72h,得到黄绿色长方形块状晶体即为[CdII(bipy)2][CdII(bipy)2OVIV(bipy)2O](GeW12O40)}H2O。本发明可获得一种具有高的光催化产氢速率的镉钒双金属修饰的锗钨酸基晶体材料。
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公开(公告)号:CN102336633B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201110211921.9
申请日:2011-07-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 2,4-二枯基酚的制备方法,涉及一种2,4-二枯基酚的制备方法。解决现有2,4-二枯基酚制备方法中2,4-二枯基酚的选择性较差,催化剂去除过程难以操作并产生大量有机含酚废水的问题。首先将苯酚和均相复合型催化剂混合加热后,再滴加入α-甲基苯乙烯,搅拌反应后再加入无水醋酸钠,继续搅拌反应,最后减压蒸馏即可。本发明使用季铵盐和对甲苯磺酸的均相复合型催化剂,提高2,4-二枯基酚的选择性,达85~90%,且α-甲基苯乙烯及苯酚的转化率达100%。反应过程无需外源加热,利用反应本身放出的热量即可,能够有效地节省能源。采用减压蒸馏,避免了过滤或碱水洗涤、有机溶剂萃取等复杂分离工艺,反应时间明显缩短。
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公开(公告)号:CN214514549U
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202023311958.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本实用新型涉及化学领域,更具体的说是一种药剂反应釜,包括滑动釜体结构、碎药装置、装块状药装置、装液状药装置和连接搅拌装置,可以在固体药物进入到反应釜之前就进行研磨,使药剂完全反应。所述的滑动釜体结构包括第一连接柱、滑块、釜体、控制阀Ⅰ、收集盆、第一支撑柱、弹簧、凸轮、第一输出轴、电机Ⅰ、第二连接柱和输出管Ⅰ,弹簧上端固定连接在滑块下端,弹簧下端固定连接在第一支撑柱上端,滑块滑动连接在第一连接柱上,釜体固定连接在滑块右侧,输出管Ⅰ固定连接在釜体下端,控制阀Ⅰ位于输出管Ⅰ下端,收集盆固定连接在第一支撑柱上侧右端,第二连接柱下端固定连接在第一支撑柱左端。
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公开(公告)号:CN214514809U
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202023095116.8
申请日:2020-12-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本实用新型涉及药材粉碎技术领域,更具体的说是一种药材粉碎装置,包括调节机构、粉碎机构、动力机构和筛选机构,调节机构连接在粉碎机构上,动力机构连接在调节机构上,筛选机构连接在动力机构上,所述的调节机构包括粉碎箱、连接架和转动杆,粉碎箱固定连接在连接架上,两个转动杆均转动连接在粉碎箱上。
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