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公开(公告)号:CN103194182A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310133521.X
申请日:2013-04-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: Y02P20/149
Abstract: 本发明提出制备一系列温度呈梯级变化的多孔异质复合相变材料的思路。拟采用具有耐高温、较高稳定性以及较大比表面积的多孔材料(膨胀石墨、介孔分子筛、硅藻土等)作为相变基材,通过选用不同的无机熔融盐相变材料作为芯材,利用浸渍法制备出一系列多孔异质复合相变材料,其相变温度具有梯级特征,潜热值均在100J·g-1以上且相差不大。该多孔高温复合相变材料既能有效固载相变芯材,防止泄露,节省后期的封装投入,又可以增加材料的热导率,提高相变传热效率。本发明所制备出的一系列多孔异质复合相变材料将适用于非稳定特性、不同且大跨度的工作温域流程,对工业的间歇性余热的有效回收有着重要意义。
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公开(公告)号:CN1923359A
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200610112818.8
申请日:2006-09-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J23/28 , B01J23/24 , B01J31/06 , B01J32/00 , C07D301/12
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 一种中空微球负载钼或钨催化剂的制备方法,属于负载型金属络合物制备技术领域。工艺为:将0.01~0.10摩尔份的催化剂溶解在3~5摩尔份的过氧化氢中,然后分别加入10~40体积份的乙腈和1~10摩尔份的原料底物进行反应,反应温度为25~80℃,反应时间为1~24h。该方法与现有方法相比,具有氧化性能较为温和、价廉和无安全隐患、催化剂与产易分离、催化剂可重复回收的优点,利用该催化体系拥有很好的选择性和很高的产率。
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公开(公告)号:CN1865254A
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200610012199.5
申请日:2006-06-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: C07D301/12 , C07D303/04 , B01J31/22
Abstract: 一种选择性催化环氧化烯烃制备环氧化物的方法,属于络合物制备技术领域。工艺为:将0.01~0.10摩尔份的催化剂溶解在3~5摩尔份的过氧化氢中,然后分别加入10~40体积份的乙腈和1~10摩尔份的原料烯烃进行反应,反应温度为25~40℃,反应时间为1~24h。该方法与现有方法相比,具有氧化性能较为温和、价廉和无安全隐患的优点,该催化体系拥有很好的选择性和很高的产率。
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公开(公告)号:CN115849436A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211423389.1
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G21/00 , C01B32/198 , C01B32/184 , C08G83/00 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了石墨烯/Zr‑BDCMOF/钙钛矿量子点高导热复合材料的制备方法,包括有以下步骤:步骤一、钙钛矿量子点的制备;步骤二、Zr‑BDCMOF的制备;步骤三、氧化石墨烯的制备;步骤四、石墨烯/Zr‑BDCMOF的复合;步骤五、石墨烯/Zr‑BDCMOF/钙钛矿量子点的复合。本发明制备得到的石墨烯/Zr‑BDCMOF/钙钛矿量子点高导热复合材料,导热性高、导电性好,紫外线光的条件下,能够在强紫外光的环境中服役时间更长,适合用作强紫外光照条件下的导热或制冷元件,适用于电子元器件以及航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN115725100A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211417304.9
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了钙钛矿量子点/4‑氨基苯基卟啉/氧化石墨烯高导热复合膜的制备方法,包括有:4‑氨基苯基卟啉的合成、氧化石墨烯的制备、4‑氨基苯基卟啉与氧化石墨烯的复合、钙钛矿量子点的制备、钙钛矿量子点/4‑氨基苯基卟啉/氧化石墨烯的复合。本发明制备的钙钛矿量子点/4‑氨基苯基卟啉/氧化石墨烯高导热复合膜,具有优异的导电能力和导热性能,成膜效果好,且在强紫外光照条件下服役寿命和导热性能比较稳定,适用于强紫外光照条件下的电子元器件散热和制冷等条件。
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公开(公告)号:CN113522247B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110861410.5
申请日:2021-07-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了酶驱动α‑Fe2O3/UiO型金属有机骨架多孔微电机的制备方法,包括有以下步骤:以木棉为模板合成α‑Fe2O3微管;合成的微孔UiO型MOF;α‑Fe2O3微管与Zr‑fcu‑azo/sti‑X%进行复合;臭氧分解;将臭氧分解后的α‑Fe2O3/Zr‑fcu‑azo/sti‑X%复合材料与酶复合,形成酶驱动α‑Fe2O3/UiO多孔微电机。并公开了该复合材料用于吸附印染废水中的染料。将α‑Fe2O3和UiO型MOF复合,二者可以形成异质结,具有高比表面积和对可见光响应,提高了光生载流子的分离,能有效的光催化降解有机污染物。通过在α‑Fe2O3/Zr‑fcu‑azo/sti‑X%微管上负载H2O2酶制备α‑Fe2O3/Zr‑fcu‑azo/sti‑X%/酶微马达,在实现在光催化反应的同时,还能进行自主运动,加快物质的传输,提高降解效率。
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公开(公告)号:CN104624160B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510029947.X
申请日:2015-01-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种导热增强型金属有机框架材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。制备方法首先选择性的制备一种比表面积大、微孔比例高的金属有机框架材料;采用“一锅”法对金属有机框架材料进行合成后修饰,调控孔道的极性及所含官能团,并在孔道内部固载金属纳米粒子,实现对金属有机框架材料导热性能的增强;利用金属有机框架材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附工业气体,导热增强型吸附材料能够实现对工业气体吸附与脱附过程中产生的热量快速传递的目的。本发明所制备的金属有机框架工业气体吸附剂,能够高效吸脱附工业气体并有效提高了吸附剂的导热性能,避免吸脱附过程中的热效应对吸附量的影响。本发明方法原材料价廉易得,工艺简单、反应条件温和、适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN103756646B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410047867.2
申请日:2014-02-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: Y02P20/149
Abstract: 本发明是一种金属有机骨架基复合相变材料的制备方法。首先选择性的制备一种金属有机骨架材料基材,根据芯材的大小和种类对其进行孔径大小的设计和孔道极性的调控,以更好的匹配所要负载的相变芯材,然后将可溶性的相变芯材配制成溶液,把金属有机骨架材料分散于配制好的相变材料溶液中,利用金属有机骨架材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附相变材料,干燥后得到具有定型效果的金属有机骨架材料复合相变材料。本发明开发了一种新型金属有机骨架基复合相变材料;所制备的金属有机骨架基复合相变材料能够有效防止泄露等问题,且具有纳米孔结构可调和芯材选择范围广的优势;本方法原材料价廉易得,工艺简单、反应条件温和、适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN104448692B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410659636.7
申请日:2014-11-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂改性纳米孔SiO2的保温板的制备方法,属于建筑用保温材料技术领域。该制备方法使用含有甲基的硅源且仅以乙醇为溶剂提高材料的疏水性,通过间苯二酚的改性提高材料的强度,在常温常压下制备得到低成本的改性纳米孔SiO2。通过在传统保温材料如酚醛泡沫、聚氨酯、聚苯板等中掺杂改性纳米孔SiO2,开发了一种普适性的掺杂改性纳米孔SiO2的保温板的低成本规模化制备方法。用本发明提供的方法制备的保温板,实现了传统保温材料绝热、阻燃、防潮、强度等综合性能的提升。
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公开(公告)号:CN103194182B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310133521.X
申请日:2013-04-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: Y02P20/149
Abstract: 本发明提出制备一系列温度呈梯级变化的多孔异质复合相变材料的思路。拟采用具有耐高温、较高稳定性以及较大比表面积的多孔材料(膨胀石墨、介孔分子筛、硅藻土等)作为相变基材,通过选用不同的无机熔融盐相变材料作为芯材,利用浸渍法制备出一系列多孔异质复合相变材料,其相变温度具有梯级特征,潜热值均在100 J·g?1以上且相差不大。该多孔高温复合相变材料既能有效固载相变芯材,防止泄露,节省后期的封装投入,又可以增加材料的热导率,提高相变传热效率。本发明所制备出的一系列多孔异质复合相变材料将适用于非稳定特性、不同且大跨度的工作温域流程,对工业的间歇性余热的有效回收有着重要意义。
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