用于燃料电池阴极反应的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109301264B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201710605850.8

    申请日:2017-07-24

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 黄晓晓

    Abstract: 本发明公布了一种用于燃料电池阴极反应的催化剂及其制备方法。首先将咪唑类物质和硝酸锌在溶液中静置制备多孔的金属有机骨架,然后使过渡金属离子被吸附到金属有机骨架中,进而通过高温处理使过渡金属离子被还原为粒径均匀的金属纳米粒子,并被碳层包裹,得到所述催化剂。本发明以金属有机骨架和无机盐为前驱体制备非贵金属复合物的催化剂,在保证催化剂的催化活性和稳定性的前提下,降低催化剂的成本,制备方法简单易行,适合工业化生产。

    金/碳化铁异质纳米颗粒及其制备和应用

    公开(公告)号:CN107596387A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710734651.7

    申请日:2017-08-24

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 鞠艳敏

    Abstract: 本发明公布了一种金/碳化铁异质纳米颗粒及其制备方法和应用。所述金/碳化铁异质纳米颗粒具有双面神的异质结构,可作为生物成像探针,通过其进行功能化修饰实现在多模态成像引导下(核磁共振成像/多光谱光声断层扫描成像/电子计算机断层扫描成像)的光热疗探针的应用。使探针特异性靶向肿瘤细胞,能够实现对特定肿瘤细胞的选择性光热杀伤。同时,探针本身所具有的光学和磁学性能,可作为多模态成像的造影剂而监测肿瘤治疗效果。

    软硬磁纳米双相自组装薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104464999B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201310418339.9

    申请日:2013-09-13

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙

    Abstract: 本发明提供一种软硬磁纳米双相自组装薄膜及其制备方法。本发明的方法将FePt纳米立方颗粒和Fe3O4纳米立方颗粒按照2?10:1的摩尔比分散于分散液中,制得纳米立方颗粒分散液;随后将所述纳米立方颗粒分散液铺展在乙二醇表面,并使其在乙二醇表面形成薄膜,再将所述薄膜附着于基片表面,经干燥,制得FePt/Fe3O4自组装薄膜;最后在所述FePt/Fe3O4自组装薄膜表面形成保护层后进行退火处理,即制得软硬磁纳米双相自组装薄膜。本发明利用形状诱导及基底诱导的协同作用控制薄膜的易磁化轴垂直取向,并且利用软硬磁材料的耦合作用来提高剩磁,制得的软硬磁纳米双相自组装薄膜各项磁性能优异。

    Fe5C2纳米颗粒在制备生物成像探针中的应用

    公开(公告)号:CN104127887B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410309193.9

    申请日:2014-07-01

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 余靓 杨策

    Abstract: 本发明提供Fe5C2纳米颗粒在制备生物成像探针中的应用,采用通常作为费托合成催化剂使用的Fe5C2纳米颗粒为原料,通过简单的方法即可获得性能稳定的生物成像探针。该生物成像探针可以为各种肿瘤诊疗手段提供肿瘤部位的成像资料,进而辅助和控制肿瘤的诊疗过程。本发明还提供了一种Fe5C2纳米颗粒在制备生物成像引导的光热疗探针中的应用。在Fe5C2纳米颗粒上偶联肿瘤细胞特异性的亲合配体,使得探针可以特异性的靶向到特定肿瘤细胞,实现对特定肿瘤细胞的选择性杀伤,同时还能通过生物成像了解和控制肿瘤的治疗效果。

    锡化钴/聚苯胺复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103682343B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310741363.6

    申请日:2013-12-27

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种锡化钴/聚苯胺复合材料及其制备方法和应用。该复合材料为锡化钴以纳米颗粒的形式负载于聚苯胺碳材料基底。其制备方法包括:采用共沉淀法制备Co2SnO4纳米粒子;将苯胺的酸性水溶液、氧化剂和Co2SnO4纳米粒子混合并均匀分散获得反应液,其中苯胺、Co2SnO4纳米粒子和氧化剂的质量比为0.2-2:0.2-2:1;将反应液持续搅拌12-24小时后将所得的混合液调整为碱性,并获得Co2SnO4/聚苯胺中间产物;将Co2SnO4/聚苯胺中间产物在还原气氛中、600-950℃的条件下处理1-3小时,获得锡化钴/聚苯胺复合材料。该复合材料作为锂离子电池负极材料具备高容量和高稳定性,且成本低廉。

    碳化铁颗粒、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN103030143A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210580895.1

    申请日:2012-12-27

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 侯仰龙 杨策

    Abstract: 本发明提供一种碳化铁颗粒、其制备方法及用途。碳化铁是一种以Fe5C2为主要成分的纳米颗粒,粒度为1-100nm。碳化铁颗粒的制备方法,包括以下步骤:将摩尔比为1∶100~600的碳化诱导剂和溶剂混合得到混合溶液,其中所述碳化诱导剂为卤代铵盐,所述溶剂为沸点大于250℃的长链胺溶剂;在保护气氛中,向被加热至180~200°C的所述混合溶液中加入零价铁的有机化合物;控制该反应体系的温度250~380℃,保温10~120分钟;反应体系冷却后固液分离,收取碳化铁颗粒产物。本发明碳化铁颗粒以Fe5C2为主要物相,且呈纳米颗粒状,能表现出较高的催化活性,尤其适用于于费托合成的催化。

    可见光活性纳米杀菌剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102524299A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110422250.0

    申请日:2011-12-16

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及可见光活性纳米杀菌剂的制备方法及应用。制备方法,依次有五个步骤:将金红石加入到NaOH溶液中,水热反应;把所得反应产物用去离子水洗,真空干燥;把步骤2所得白色粉末,加入HCl溶液,浸泡,过滤;去离子水洗,把所得产物加入H2SO4,水热反应,真空干燥;干燥后的产物退火,得TiO2纳米带;把所得的纳米带与硝酸银溶液混合,加入NaOH;所得产物用去离子水洗,即得可见光活性纳米杀菌剂。详细方法见说明书。本发明杀菌剂优点:在可见光下即可实现强的杀菌效果,具有很强的实际应用价值。杀菌剂的应用:用于普通饮用水细菌含量超标问题,使之达到国家饮用水标准,也用于医院废水的处理。

    一种基于碘蒸气和氨气的混合气体回收系统及应用

    公开(公告)号:CN117582687A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311651007.5

    申请日:2023-12-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本申请提供了一种基于碘蒸气和氨气的混合气体回收系统及应用,包括:烟气收集罩,回收装置,多孔吸附机构和排风装置,多孔吸附机构包括至少一个多孔海绵条,多个多孔海绵条在回收装置内纵横排布;排风装置将混合气通过排气口排放到烟气收集罩内后,汇流到回收装置内,水介质与碘蒸气接触进行碘蒸气的凝华,使碘蒸气转换为碘晶体,碘晶体被多孔吸附机构吸附,同时水介质与氨气接触进行氨气的溶解,使氨气转换为氨水,去除碘蒸气和氨气的空气被排风装置排出回收装置,以实现碘蒸气和氨气的回收,通过本发明提供的系统,解决了当今生产IP板时无法同时对氨气和碘蒸气回收,并且单独处理氨气或碘蒸气时成本高、步骤复杂、环境不友好等诸多问题。

    一种四氧化三铁纳米颗粒表面修饰方法和应用

    公开(公告)号:CN117417651A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202210840367.9

    申请日:2022-07-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面活性剂对四氧化三铁纳米颗粒表面进行功能化修饰的方法。将铁盐分散于高沸点有机溶剂中分解,通过极性有机液体沉淀得到四氧化三铁纳米颗粒。其中四氧化三铁纳米颗粒的平均粒径约为25纳米。将该四氧化三铁纳米颗粒通过表面活性剂进行乳化改性,再利用有机酸和醇进行表面功能化修饰,获得可连接荧光基团、蛋白、DNA、病毒等分子的羧基化水溶性四氧化三铁纳米颗粒,平均粒径约为115纳米。该发明在光学、生物医学、环境科学、材料、催化、能源和磁存储等领域具有潜在的应用价值,制备方法简单易行,适合工业化生产。

    一种非对称的铁基介孔硅纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116903041A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310705878.4

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,特别涉及一种非对称的铁基介孔硅纳米材料的制备方法和应用。一种铁基介孔硅纳米材料,包括铁基磁性纳米颗粒、无定形二氧化硅壳层和介孔二氧化硅;无定形二氧化硅壳层包覆铁基磁性纳米颗粒;介孔二氧化硅生长在无定形二氧化硅壳层的表面;介孔二氧化硅为非对称结构。本发明在铁基磁性纳米颗粒的表面包覆无定形二氧化硅壳层,并在无定形二氧化硅壳层的表面生长介孔二氧化硅,且介孔二氧化硅为非对称结构,铁基磁性纳米颗粒具有超顺磁性,非对称的介孔二氧化硅具有良好的流体力学特性,使得本发明的非对称的铁基介孔硅纳米材料具有超顺磁性,良好的流体力学性能。

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