一种钢铁表面原位生长α-Fe2O3纳米阵列的方法

    公开(公告)号:CN104005015B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410260732.4

    申请日:2014-06-12

    Abstract: 一种钢铁表面原位生长α-Fe2O3纳米阵列的方法,它涉及一种原位生长α-Fe2O3纳米阵列的方法。本发明的目的是要解决现有在铁片上制备α-Fe2O3纳米阵列存在的结合力差、形貌单一和操作流程复杂的问题。方法:一、依次对长方形铁片进行抛光处理、清洗和晾干,得到处理后长方形铁片;二、水热合成反应,得到反应后铁片;三、低温热处理,得到表面原位生长α-Fe2O3纳米阵列的铁片。优点:一、克服了传统粉体合成方法负载困难、结合力差的缺点,铁片和碱性溶液基本可以回收利用;二、本发明获得的目标产物分布均匀,并且粒径可控,可以大规模自动化连续生产。本发明主要用于在铁片面原位生长α-Fe2O3纳米阵列。

    一种制备高效Fe3O4/FeAl2O4复合膜层类芬顿催化剂的方法和应用

    公开(公告)号:CN105195150A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510677383.0

    申请日:2015-10-16

    Abstract: 一种制备高效Fe3O4/FeAl2O4复合膜层类芬顿催化剂的方法和应用,它涉及一种制备类芬顿催化剂的方法和应用。本发明的目的是要解决现有类芬顿催化剂存在催化剂分离回收利用难、力学性能差的问题。方法:一、碳钢抛光处理;二、光亮的碳钢与电源正极相连,作为阳极;不锈钢电解槽与电源负极相连接,作为阴极;三、采等离子体电解反应,得到高效Fe3O4/FeAl2O4复合膜层类芬顿催化剂。本发明制备的Fe3O4/FeAl2O4复合膜层类芬顿催化剂在60min内对苯酚的降解效率可达100%。本发明可获得一种制备高效Fe3O4/FeAl2O4复合膜层类芬顿催化剂的方法。

    一种枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体的制备方法

    公开(公告)号:CN104857963A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510187513.2

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 一种枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体的制备方法,它涉及一种复合半导体的制备方法。本发明的目的是要解决现有ZnFe2O4半导体电子空穴复合几率大,光催化性能低的问题。方法:使用带有阴离子选择透过膜的反应器制备合金粉体,再将合金粉体进行烧结,得到枝状结构ZnFe2O4半导体粉末;再使用枝状结构ZnFe2O4半导体粉末、无水乙醇、冰乙酸和钛酸丁酯制备溶胶;再将溶胶进行干燥,得到凝胶,再将凝胶在温度为250℃~550℃的管式炉中和空气气氛的条件下烧结,得到枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体。本发明可获得一种枝状结构ZnFe2O4与TiO2复合半导体的制备方法。

    一种MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN103342980B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201310260157.3

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 一种MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管的制备方法,它涉及一种多层包裹纳米管的制备方法。本发明的目的是要解决现有以MWCNT为主体进行包裹制备成二元或三元材料体系碳纳米管存在微波吸收能力差以及各层间结合力差的问题。方法:一、超声分散;二、制备MWCNT/Fe3O4复合粉体;三、制备MWCNT/Fe3O4/PANI材料;四、Au原位外层沉积;五、磁分离,得到MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管。本发明主要用于制备MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管。

    喷射混凝土用无碱液态速凝剂

    公开(公告)号:CN102964078A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210553713.1

    申请日:2012-12-19

    Inventor: 李春香 姜兆华

    Abstract: 喷射混凝土用无碱液态速凝剂,它涉及一种液态速凝剂。本发明解决了现有的粉体速凝剂粉尘大、由于具有碱性导致后期强度降低的技术问题。喷射混凝土用无碱液态速凝剂按照重量份数由硫酸铝、有机胺、凹凸棒、膨润土和水组成。本发明速凝剂具有无碱的优点、无刺激性气味,不仅可以大大降低产生碱-骨料反应的可能性,而且对施工人员无身体伤害;本发明的速凝剂获得极好的强度效果,不仅使混凝土28天强度下降很少,甚至不下降,同时可获得较高的一天强度和4小时强度;本发明的速凝剂具有良好的抗低温性能,在零下15摄氏度不结晶、不凝固,仍具有良好的流动性,不堵塞喷嘴,保证了低温条件下喷射施工的正常进行。

    用于超级铅酸电池的电极材料、其制备方法及利用其制备超级铅酸电池负极的方法

    公开(公告)号:CN102903895A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210394944.2

    申请日:2011-03-18

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 用于超级铅酸电池的电极材料、其制备方法及利用其制备超级铅酸电池负极的方法,它涉及电极材料、其制备方法及制备电池负极。本发明解决了现有的超级电容的多孔碳电极与铅酸电池负极的工作电势相差大的问题。用于超级铅酸电池的电极材料是由多孔碳材料和改性材料组成;制备方法:将改性材料制成溶液与多孔碳材料混合,加入稀硫酸,经过滤、干燥制得;或者将改性材料与多孔碳材料机械混合得到;将电极材料制成电极板再与铅酸电池负极并联,或者将电极材料与铅酸电池材料混合后制备成电极,得到超级铅酸电池负极。本发明的用于超级铅酸电池的电极的起始工作电势与氢气析出电势与铅酸电池相当,可用于超级铅酸电池或超级电容器。

    一种纳米二氧化钛薄膜光催化剂表面气相扩渗改性方法

    公开(公告)号:CN101862668B

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201010213903.X

    申请日:2010-06-30

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 一种纳米二氧化钛薄膜光催化剂表面气相扩渗改性方法,它涉及纳米二氧化钛薄膜光催化剂的扩渗改性方法。本发明解决现有用于光催化制氢的二氧化钛薄膜的产氢效率低的问题。本发明的方法:首先利用阳极氧化方法在钛基体上制备纳米二氧化钛薄膜,然后加热滴渗炉至500~800℃,向滴渗炉内滴入甲醇使其中空气排空,然后将处理后的钛基体放入滴渗炉内,再将渗剂滴入滴渗炉内即可。本发明的方法将碳,碳和氮,碳和稀土元素,或者碳、氮和稀土元素修饰至纳米二氧化钛薄膜表面及晶格中,得到的改性纳米二氧化钛光催化剂的光催化制氢的产氢速率是是没有进行气相扩渗处理的二氧化钛薄膜的产氢速率的1.16~1.48倍,光催化制氢性能大大提高。

    用于超级铅酸电池的电极材料、其制备方法及利用其制备超级铅酸电池负极的方法

    公开(公告)号:CN102157735A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110067111.0

    申请日:2011-03-18

    Abstract: 用于超级铅酸电池的电极材料、其制备方法及利用其制备超级铅酸电池负极的方法,它涉及电极材料、其制备方法及制备电池负极。本发明解决了现有的超级电容的多孔碳电极与铅酸电池负极的工作电势相差大的问题。用于超级铅酸电池的电极材料是由多孔碳材料和改性材料组成;制备方法:将改性材料制成溶液与多孔碳材料混合,加入稀硫酸,经过滤、干燥制得;或者将改性材料与多孔碳材料机械混合得到;将电极材料制成电极板再与铅酸电池负极并联,或者将电极材料与铅酸电池材料混合后制备成电极,得到超级铅酸电池负极。本发明的用于超级铅酸电池的电极的起始工作电势与氢气析出电势与铅酸电池相当,可用于超级铅酸电池或超级电容器。

    一种掺杂改性二氧化钛薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101659519B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200910307696.1

    申请日:2009-09-25

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 一种掺杂改性二氧化钛薄膜的制备方法,它涉及一种改性二氧化钛薄膜的制备方法。本发明解决了现有二氧化钛薄膜掺杂改性困难、掺杂效果差,及现有层接层自组装技术所得薄膜与基底结合力弱的问题。本发明掺杂改性二氧化钛薄膜的制备方法首先利用层接层自组装方法制备掺杂改性二氧化钛前期薄膜;再通过热处理得到掺杂改性二氧化钛薄膜。本发明的制备方法工艺稳定可靠,设备简单,操作方便,掺杂改性容易实现,本发明制得的二氧化钛薄膜掺杂改性效果好,二氧化钛薄膜的能带隙降低至2.8eV,通过烷基化处理薄膜与基底的结合牢固。本发明得到的掺杂改性二氧化钛薄膜可用于光催化分解水制氢。

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