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公开(公告)号:CN119265620A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411427012.2
申请日:2024-10-14
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及纳米催化材料技术领域,具体涉及纳米碗状钼掺杂金属磷化钴催化剂的制备方法及其应用;所述制备方法包括:S1、制备CoMo‑MOF,S2、制备Mo‑CoP;所述应用方法为将所述纳米碗状钼掺杂金属磷化钴催化剂应用于催化电解水吸氢、吸氧反应的过程中;本发明采用Mo掺杂的金属有机骨架为前驱体,经过磷化煅烧即制备了目标催化剂,该催化剂由于钼掺杂提高的磷化钴中Co的价态,提高了催化剂的本征催化活性,可有效催化电解水。
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公开(公告)号:CN119259081A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411346011.5
申请日:2024-09-26
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/39 , B01J35/52 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种MOF衍生NiS/ZnIn2S4复合材料及其制备方法与应用,所述MOF衍生NiS/ZnIn2S4复合材料是以螺旋状的ZnIn2S4与NiS复合形成的具有耦合异质界面的绳索葡萄状材料,其中,所述NiS是以Ni‑MOF为前驱体、经硫化并煅烧制备得到;所述螺旋状的ZnIn2S4是通过聚乙烯吡咯烷酮作为导向剂、丝氨酸作为模板,水热合成得到。本发明采用微球结构的Ni‑MOF作为前驱体,为NiS提供了更丰富的活性位点,提升了析氢速率,NiS与ZnIn2S4之间构建的三维材料的异质界面改变了电子的传输途径,该结构可显著增强光催化析氢反应效率。
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公开(公告)号:CN118026564A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410058703.3
申请日:2024-01-16
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明提供了一种复配渣土和钢渣的多孔赤泥基陶粒的制备方法及应用,属于固废再利用技术领域。通过将赤泥、渣土、钢渣进行预处理,按照一定比例充分拌合后制成陶粒生料,经过造粒、烘干、预热和烧结,获得所述的赤泥基陶粒,可代替细骨料应用于制备砂浆混凝土方面,本发明使用全固废材料,具有高附加值、环境友好等优势,实现了赤泥基陶粒内部重金属元素Cr、Ni、Pb、As的有效固化,能安全投入生产和使用,提供赤泥制备陶粒的建材化应用途径。
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公开(公告)号:CN109401363A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201810974290.8
申请日:2018-10-20
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明属于建筑、陶瓷、纺织、等颜料技术领域,具体涉及一种新型超细蓝色颜料CoAl2O4/SiO2的制备方法,具体为:1)将CoAl2O4和C12H25SO4Na(SDS)分散在去离子水中,得到CoAl2O4悬浮液;2)将3-4倍去离子水体积的无水乙醇混入CoAl2O4悬浮液中,在室温下搅拌10-30min,超声处理1-3h;3)将正硅酸乙酯(TEOS)加入上述悬浮液中,再加入氨水调整pH值;4)在室温下连续搅拌1-3h,完成反应后,进一步搅拌收集沉淀,用离心机提取样品并用去离子水冲洗;5)将步骤4)所得到的样品在70-80℃下干燥6-10h,经研磨即得到蓝色陶瓷颜料。采用本发明方法制备所得复合型超细蓝色陶瓷颜料结合了CoAl2O4和SiO2的优良性能,具有无毒、着色能力强、化学稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN108276804A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810149345.1
申请日:2018-02-13
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种复合型尖晶石型/二氧化钛绿色陶瓷颜料的制备方法,包括以下步骤:1)将0.091-0.103g的TiCo2O4加入到由P123、无水乙醇和去离子水组成的混合溶液中,所述混合溶液中:P123的含量为0.8-1.8g,无水乙醇的含量为400-600ml,去离子水的含量为3-5 ml;2)再加入的3.4-5.1g钛酸丁酯或者1.9-2.9g四氯化钛,待搅拌均匀时,调节pH至7.0-9.0;3)以100-500r/min的速率搅拌,静置一段时间,然后收集产品,并分别用水和无水乙醇各洗三次;4)干燥,将产物研磨制得绿色陶瓷颜料。本发明致力于采用一种绿色节能的方法合成一种粒度小、分散性高、无毒甚至低毒、工艺简单可控、近红外反射率高、颜色鲜艳且化学稳定性高的复合型超细绿色陶瓷颜料。
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公开(公告)号:CN102963896B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210493835.6
申请日:2012-11-28
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C01B33/26 , C04B35/185 , C04B35/626 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种莫来石前驱体、纳米莫来石的制备方法。该方法是先以铝粉、硅溶胶和盐酸为莫来石的起始原料,铜锌混合离子为催化剂,采用化学法制备备纳米莫来石前驱体,在经高温煅烧,即可得到纳米莫来石。该发明方法原材料易得、制备工艺较简单、无需大型特殊设备,投资少,生产成本较低,产品生产周期短,效率高,纯度高,形貌可控,重复性好,可按需生产,制备的纳米莫来石粒径主要分布在60~120nm之间,具有较好的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN117142825A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311120032.0
申请日:2023-09-01
Applicant: 华北水利水电大学 , 河南皮米新材料科技有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种级配玄武岩纤维基高性能混凝土,以质量份数包括:297至306份的硅酸盐水泥,42至87份的粉煤灰,42至87份的硅灰,65至79份的石英粉,348至370份的石英砂,8至9份的减水剂;96至119份的水,22至23份的玄武岩纤维。本发明还公开该级配玄武岩纤维基高性能混凝土的制备方法,包括以下步骤:步骤一、胶凝材料干拌慢搅120 S;步骤二、加减水剂慢搅30 S;步骤三、加水慢搅120 S;步骤四、加石英粉与石英砂慢搅60 S,再快搅120 S;步骤五、加纤维慢搅60 S,再快搅120 S。该发明不仅利用了玄武岩纤维替代聚乙烯醇纤维,节约了成本,同时通过混杂纤维,提高了超高性能混凝土的整体性能,具有良好的社会、经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN114682271A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210220329.3
申请日:2022-03-08
Applicant: 华北水利水电大学 , 河南三位体新材料科技有限公司
IPC: B01J27/04 , B01J27/049 , B01J37/10 , B01J37/20
Abstract: 本发明提供了一种用于电极材料的MOFs衍生的ZnO@CdS杂化结构材料的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。将室温搅拌制备的ZIF‑8粉末溶解于水溶液后加入到CdCl2·2.5H2O水溶液中混合均匀,滴入硫源直至混合溶液pH=7,置于水热反应釜中反应,获得所述的ZnO@CdS杂化结构材料。本发明实验能耗低、操作简单,实现了ZnO@CdS球状形貌和树枝状形貌的可控合成,在金属有机骨架的基础上使得ZnO与CdS完全复合,可应用于电极材料的制备。
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公开(公告)号:CN109082140B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810975319.4
申请日:2018-08-24
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种复合型高红外反射纳米颜料的制备方法,具体为:1)将P123和去离子水分散于适量的无水乙醇中进行磁搅拌;2)待P123充分溶解后加入LaFeO3,并设置搅拌温度,搅拌器温度稳定后加入钛酸丁酯,滴加氨水来调节pH值;3)反应完成后分别用水和乙醇清洗数次,直到杂质去除完全,上层溶液澄清,离心得到沉淀;4)将步骤3)中所得到的沉淀进行干燥,干燥完成后放入炉中煅烧,经研磨即得到复合型高红外反射纳米颜料。总之,用本发明方法制备所得复合型高红外反射纳米颜料结合了LaFeO3和TiO2的优良性能,具有无毒、着色能力强、红外反射率高、化学稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN107597128A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710833653.1
申请日:2017-09-15
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种碳烟催化材料La0.7K0.3Co1-xNixO3(x=0.1~0.9)及其制备方法。所述制备方法包括步骤主要有:将配置的硝酸盐溶液按化学计量摩尔比混合后在水浴中超声振荡,同时加入柠檬酸使其形成凝胶体,将所述凝胶体干燥、研磨得到前驱体;将所述前驱体500~800℃条件下煅烧2~4h即得到La0.7K0.3Co1-xNixO3(x=0.1~0.9)材料。本发明材料纯度高,催化效果好,且所需操作过程简单、投资小,容易生产,具有较好的工业利用前景。
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