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公开(公告)号:CN103752327A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310713969.9
申请日:2013-12-20
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/89 , B01J23/42 , C07C31/10 , C07C29/145
Abstract: 丙酮加氢生产异丙醇的催化剂及其催化生产异丙醇的方法,属于化工材料制备技术领域。该催化剂包括无机氧化物载体和活性组分,活性组分为铂或铂与过渡金属M的合金,过渡金属M优选采用Fe、Sn或Co。本发明的催化剂易于工业化制备,同时以本催化剂取代原有催化剂可以避免含Cr等有毒催化剂生产以及后续的环境污染问题;用于丙酮氢化反应,异丙醇产品收率高、选择性好。
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公开(公告)号:CN102034962B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN200910190572.X
申请日:2009-09-30
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: H01M4/5825 , C01B33/24 , H01M4/366 , H01M4/625
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极物质的制备方法,其包括以下步骤:提供磷源化合物和锂源化合物,将磷源化合物和锂源化合物添加至分散剂中,形成一混合溶液;向该混合溶液中加入铁粉;去除该加入铁粉后的混合溶液中的溶剂后得到一前驱体产物;在保护气体环境中于600℃-800℃煅烧所述前驱体产物2小时以上。
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公开(公告)号:CN102964194A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210507338.7
申请日:2012-11-30
Applicant: 清华大学
IPC: C07B43/04 , C07C209/36 , C07C211/46 , C07C211/58 , C07C211/47 , C07C221/00 , C07C223/06 , C07C211/51 , C07C213/02 , C07C215/68 , C07C225/22 , C07C211/52 , C07C211/50 , C07C217/84 , C07C227/04 , C07C229/60 , B01J23/89
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 一种Rh3Ni1催化剂及其催化还原硝基芳烃制备芳胺的方法,属于多相催化技术领域。本发明提供的Rh3Ni1催化还原硝基芳烃制备芳胺的方法,是以硝基芳烃为底物,以双金属Rh3Ni1为催化剂,在室温常压氢气氛下,将底物和催化剂置于有机溶剂中进行反应,选择性还原硝基芳烃制备芳胺。所用双金属Rh3Ni1,是以三水合三氯化铑和乙酰丙酮镍为前体,在十八胺中制备出双金属Rh3Ni1纳米合金。本发明方法具有催化剂制备程序简单、反应条件温和(常温常压)、催化剂活性和选择性高等优点。
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公开(公告)号:CN101837967B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200910106317.2
申请日:2009-03-19
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: H01M4/483 , B22F9/30 , C01G9/02 , C01G11/00 , C01G45/02 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2004/80 , C22C32/0084 , H01M4/362 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种碳复合材料的制备方法,包括:提供一金属对苯二甲酸配位聚合物;以及在一惰性气体的环境下,在500摄氏度至1300摄氏度加热所述金属对苯二甲酸配位聚合物,得到一碳复合材料。所述金属对苯二甲酸配位聚合物中的金属元素为过渡金属元素。该制备方法简单、易于操作。
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公开(公告)号:CN101270128B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200710073648.1
申请日:2007-03-23
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: C07D215/30 , C30B7/00 , C30B29/54 , Y10S977/788 , Y10S977/896
Abstract: 本发明提供一种8-羟基喹啉铝纳米晶的制备方法,其包括以下步骤:将8-羟基喹啉铝粉末溶解于有机溶剂中,得到溶液A;将表面活性剂溶解于水中,得到溶液B;将溶液A与溶液B通过剧烈搅拌或强力超声均匀混合后,得到均一的乳液C;在40℃至90℃的温度下,将乳液C搅拌蒸发或减压蒸馏2至8小时以去除有机溶剂,离心分离后即得到8-羟基喹啉铝纳米晶。该制备方法操作简单、能耗低、适于工业化生产,且该方法制备所得的8-羟基喹啉铝纳米晶易于通过简单的旋涂法形成均一、致密的膜。
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公开(公告)号:CN101857265A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010202005.4
申请日:2010-06-17
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: C01G21/21 , B82Y30/00 , C01G3/12 , C01G5/00 , C01G9/08 , C01G49/12 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/32 , C01P2004/38 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , Y10S977/773 , Y10S977/81
Abstract: 本发明涉及金属硫化物纳米晶的制备方法,该金属硫化物纳米晶的制备方法包括以下步骤:提供预定量的金属无机盐粉末置入一容器中;提供过量硫醇加入至所述容器中,并搅拌均匀;加热该容器至100℃~300℃,使金属无机盐和硫醇反应5分钟至1时形成金属硫化物纳米晶;以及加入一极性溶剂,搅拌均匀后,离心分离得到金属硫化物纳米晶。
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公开(公告)号:CN101717071A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910237884.1
申请日:2009-11-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种合成系列合金纳米晶的方法,属于无机材料制备工艺技术领域。本发明以金属无机盐为原料,在长链胺溶剂中,于180~300℃下反应10~60分钟,通过控制反应物摩尔比、反应物浓度及反应温度实验参数,形成系列组成、结构、形貌和尺寸可控的合金纳米晶。该方法原料价廉易得,反应耗时少,溶剂可重复利用,设备简单,易于实现控制,工艺重复性好,产品质量稳定,操作安全可靠,适于工业放大生产。
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公开(公告)号:CN101274751A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200710073766.2
申请日:2007-03-30
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: C01B19/007 , B22F1/0018 , B22F9/24 , B22F2998/00 , B82Y30/00 , C01G3/12 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/32 , C01P2004/52 , C01P2004/64 , B22F2301/255 , B22F2304/054
Abstract: 本发明涉及一种单分散银纳米晶的制备方法,其包括以下步骤:(1)将0.1克至1克的硝酸银放入10毫升的十八胺溶剂中反应1至10分钟;(2)将反应沉淀物以乙醇洗涤后烘干,即得到单分散银纳米晶。该制备方法中的步骤(1)可通过进一步将硫粉放入上述反应体系后继续反应8至12分钟,获得单分散硫化银纳米晶或通过进一步将硒粉放入上述反应体系后继续反应8至12分钟,获得单分散硒化银纳米晶。本发明所提供的单分散银、硫化银及硒化银纳米晶的制备方法适于大规模工业生产,具有极为广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN100395852C
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200410009788.9
申请日:2004-11-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种合成系列单分散铁酸盐纳米磁珠的方法,属于无机材料制备工艺技术领域。本发明以可溶性三价铁离子盐为原料,在乙二醇溶液中,于200~300℃下进行溶剂热反应,形成Fe3O4纳米磁珠。在相同的反应条件下,通过添加一种或多种二价可溶性金属离子的盐与可溶性三价铁离子盐共同进行反应,控制添加量,使二价金属离子与三价铁离子的摩尔比为0.01~1∶2,形成铁氧体纳米磁珠及复合铁氧体纳米磁珠。该方法原料价廉易得,设备简单,易于实现控制,工艺重复性好,产品质量稳定,操作安全可靠,适于工业放大生产。
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公开(公告)号:CN100383048C
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200510103028.9
申请日:2005-09-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种制备硫化物纳米粒子的方法。本发明所提供的制备硫化物纳米粒子的方法,是将金属离子与含硫化合物在碱金属氢氧化物、脂肪酸和有机极性溶剂的混合体系中进行反应,得到所述硫化物纳米粒子。本发明采用无机盐、碱金属氢氧化物、含硫化合物为原料,在脂肪酸、水、有机极性溶剂的混合体系中进行反应,即可以得到单分散纳米级的硫化物粒子,所制备的硫化物纳米粒子在生物标记、分析以及太阳能电池等领域应用广泛。本发明以水及醇类极性溶剂构成反应体系,克服了现有方法中采用大量有机溶剂所带来的成本及环境污染问题,本发明方法简便、安全、成本低、适用性广,具有广泛的应用前景。
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