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公开(公告)号:CN119528219A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411627840.0
申请日:2024-11-14
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明涉及非晶态制备技术技术领域,具体涉及一种非晶态MoO2‑x@C复合材料的制备方法,S1:将磷钼酸溶解于乙醇中;将2‑甲基咪唑溶解于另一份乙醇中,将混合溶液静置,并通过离心操作收集所得Mo‑MI前驱体;S2:将Mo‑MI前驱体纳米球分散到去离子水中,并进行搅拌。逐滴加入吡咯(Py)溶液,并在冰水浴条件下继续搅拌。之后,通过离心处理,得到Mo‑MI@PPy(聚吡咯包覆的Mo‑MI)前驱体。S3:将干燥后的Mo‑MI@PPy前驱体置于氮气环境中,于450℃下进行热解处理,持续2小时,即得非晶态MoO2‑x@C复合材料。本发明方法所制备的MoO2不仅具备非晶态结构与核壳结构特征,而且非晶态的特性显著增强了其电子导电性,并对Li+的迁移方式进行了优化,进而大幅提升了材料的速率性能。
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公开(公告)号:CN119114074A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411249223.1
申请日:2024-09-06
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明涉及量子点氧化亚铜制备领域,特别是一种高分散氧化亚铜量子点的简单制备方法及应用,该方法将商业P25作为载体催化剂,与氯化铜在玛瑙研钵中机械研磨混合均匀,然后加入水合肼持续研磨30分钟,所得固体产物经去离子水洗涤,室温条件下烘干后得到均匀分散在TiO2载体上氧化亚铜量子点。本发明得到了一种方法简便、原料简单易得、重复性好且高度分散的金属量子点制备方法,由该方法制备的材料可以显著提高载体催化剂的光催化析氢和氮气还原效率。在光催化等可持续能源领域量子点催化剂的创制方面具有广阔的应用价值。
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公开(公告)号:CN114368779B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111553582.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种低温固相前驱体法合成系列钙钛矿型碱土金属钛酸盐的制备方法,以固相前驱体法为基础,通过室温固相化学反应先得到前驱体,进一步在空气气氛、合适的煅烧温度下制备系列碱土金属钛酸盐,如:纳米片状CaTiO3、纳米颗粒状SrTiO3、纳米立方体BaTiO3。该制备方法采用廉价易得的原料,制备方法简单,安全系数高,环境友好,易于实现大批量生产等特点都使本发明具有极为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109560297A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811414569.7
申请日:2018-11-26
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔碳包覆过渡金属纳米粒子的无溶剂模板制备方法,所得材料用于电催化氧还原反应(ORR)显示出较好效果。在该发明方法中,利用无机盐与嵌段共聚物(软硬模板)作为双模板,通过固相反应得到含过渡金属盐的酚醛树脂前驱体,经热处理碳化、洗涤、干燥后得到多孔碳包覆过渡金属(单金属和双金属)材料。在合成过程中,由于软硬模板的作用,可有效地对复合物的孔隙结构进行控制,使得电催化剂与电解液接触面积大幅增加,过渡金属纳米粒子在碳载体上分布也更为均匀。本发明方法成本低、污染少、处理过程简单,很大程度改善了在工业上生产活性电催化剂的局限性,并进一步通过氮、硫、磷、硼等杂原子掺杂改性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108428561A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810050837.5
申请日:2018-01-18
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明涉及电容器电极材料技术领域,是一种煤基硼掺杂纳米炭片电极材料及其制备方法,该煤基硼掺杂纳米炭片电极材料,按照下述步骤得到:将煤粉与强氧化剂溶液混合,得到氧化煤溶液,将其洗涤后烘干,得到氧化煤,将氧化煤和硼酸在去离子水中混合,得混合溶液,将混合溶液烘干,得到混合物,将混合物进行炭化处理并洗涤后干燥,得到煤基硼掺杂纳米炭片电极材料。本发明以来源广泛的煤和廉价的硼酸作为原料,用于超级电容器电极材料,具有电极容量大、倍率特性好、大电流充放电性能和循环稳定性能更优异的特点;本发明制备方法简单,耗时短,成本低,能实现煤炭资源的有效利用和极大程度上降低环境污染,适用于宏量制备。
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公开(公告)号:CN105664946B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610008686.8
申请日:2016-01-07
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/755 , C10G1/06
Abstract: 本发明提供了一种用于催化煤直接液化反应的铁系催化剂的固相制备方法。在该发明方法中,以煤粉为载体材料,通过铁系金属盐与碱在室温下发生固相化学反应,制得负载在煤上的铁系金属氧(氢氧)化物,将该铁系金属氧(氢氧)化物/煤复合材料用作煤直接液化反应催化剂,其显示了较好的催化效果。在复合物催化剂中,活性组分铁系金属氧(氢氧)化物具有较小尺寸,与煤载体接触良好,并且在载体上分布均匀,这使得催化剂具有较高催化活性,可有效促进煤的转化液化。本发明方法所使用的原料廉价易得,反应操作简单,耗时少,易于进行大批量生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103466706B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201310443965.3
申请日:2013-09-26
Applicant: 新疆大学
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明的目的在于提供一种层状五氧化二钒纳米材料的制备方法,该方法通过使用廉价的原料,采用简单的操作方法,经固相化学反应可以合成出层状五氧化二钒纳米材料。本发明用硫酸氧钛和草酸或铵盐作为反应物,在室温下通过研磨合成前驱体,进而热分解制得层状五氧化二钒纳米材料。本发明以固相化学反应为基础,采用廉价易得的原料,通过简单的研磨,再经过适当的热处理,可制得层状五氧化二钒纳米材料。制备方法简单,产品产率高,环境友好,易于实现大批量生产等特点都使本发明具有极为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105396575A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510972856.X
申请日:2015-12-23
Applicant: 新疆大学
IPC: B01J23/22
CPC classification number: B01J23/22
Abstract: 本发明的目的在于提供一种低热固相化学反应合成五氧化二钒/二氧化钛纳米复合物的方法,该方法通过使用常规原料,采用简单的操作方法,经固相化学反应可以合成出五氧化二钒/二氧化钛纳米复合物。本发明用硫酸氧钛和偏钒酸铵作为反应原料,在室温下通过固相化学反应合成中间体,经过煅烧得到五氧化二钒/二氧化钛纳米复合物。本发明采用廉价易得的原料,通过固相化学反应,即可简单地制得五氧化二钒/二氧化钛纳米复合物。该制备方法简单,产品产率高,环境友好,易于实现大批量生产,具有极为广阔的应用前景。
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