一种铆钉状纳米氧化铁、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110272072A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910537245.0

    申请日:2019-06-20

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 一种铆钉状纳米氧化铁、其制备方法及应用,属于新型功能纳米材料制备技术领域,该制备方法的步骤为:将聚乙烯亚胺和铁盐加入到蒸馏水或去离子水中,磁力搅拌均匀,然后转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釡中,在特定控制温度下反应一定时间,冷却至室温后离心、洗涤,最后经干燥后即得铆钉状纳米氧化铁。本制备方法工艺简单,原料易得,生产成本低,产品产率高,所得铆钉状纳米氧化铁粒度均一、分散性良好,在稠油催化降粘领域有着广阔的应用前景,易于进行大规模工业生产。

    一种具有分级结构的饼状氧化铁纳米微粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105174316B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510538264.7

    申请日:2015-08-28

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 一种具有分级结构的饼状氧化铁纳米微粒及其制备方法,属于纳米材料技术领域,所述具有分级结构的饼状氧化铁纳米微粒,其粒径为100‑240 nm,呈圆饼状,其初级结构系粒径为1‑3 nm的氧化铁单晶微粒。本发明提供的制备方法具有步骤简单、原料易得,反应条件温和、反应介质易回收并可重复利用等特点,其产率高,适合大规模工业化生产。试验证实,该具有分级结构的饼状氧化铁纳米微粒可以反复分散于水和乙醇中并从水和乙醇中分离出来,不会产生不可逆的团聚和分解,颗粒尺寸在100‑240 nm之间,呈规整的圆片状;初级结构颗粒尺寸在1‑3 nm之间,为氧化铁晶粒。该分级结构的饼状氧化铁纳米微粒作为稠油水热催化降粘的催化剂能获得较为理想的效果。

    一种含有束缚单电子氧空位且暴露{001}面锐钛矿二氧化钛纳米晶及其制备方法

    公开(公告)号:CN103626225B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310509703.2

    申请日:2013-10-25

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体公开了一种含有束缚单电子氧空位且暴露{001}面锐钛矿二氧化钛纳米晶及其制备方法。以0.2-1g纳米管或纳米带钛酸为前驱体,加5-30ml水或醇、0.2-2ml质量浓度为40%的氢氟酸水溶液,在180-210℃保温6-48h,反应液经后处理,即得目标产物。本发明方法得到的二氧化钛均为锐钛矿相,{001}晶面暴露率高达70%左右,晶体平均粒径小于10nm,且含有大量束缚单电子的氧空位,其光催化活性优于传统方法制备的大尺寸{001}面暴露二氧化钛。

    一种含有束缚单电子氧空位且暴露{001}面锐钛矿二氧化钛纳米晶及其制备方法

    公开(公告)号:CN103626225A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310509703.2

    申请日:2013-10-25

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体公开了一种含有束缚单电子氧空位且暴露{001}面锐钛矿二氧化钛纳米晶及其制备方法。以0.2-1g纳米管或纳米带钛酸为前驱体,加5-30ml水或醇、0.2-2ml质量浓度为40%的氢氟酸水溶液,在180-210℃保温6-48h,反应液经后处理,即得目标产物。本发明方法得到的二氧化钛均为锐钛矿相,{001}晶面暴露率高达70%左右,晶体平均粒径小于10nm,且含有大量束缚单电子的氧空位,其光催化活性优于传统方法制备的大尺寸{001}面暴露二氧化钛。

    用于电池或电化学容器负极材料的纳米钛酸锂、其与二氧化钛的复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN101071853A

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200710054481.4

    申请日:2007-06-01

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开一种用于电池或电化学容器负极材料的纳米钛酸锂、其与二氧化钛的复合物的制备方法,包括以下步骤:(1)含钛化合物与氢氧化钠(钾)加热反应,冷却,水洗涤至不同的pH值,干燥得钛酸钠(钾)或钛酸-钛酸钠(钾)复合物;(2)将步骤(1)的产物与无机锂盐混合,加热至451~1000℃下熔融交换反应30分钟~48小时,或者将步骤(1)的产物在惰性气体或还原性气体下,与有机锂盐或者有机锂盐和无机锂盐的混合物混合,加热至150~1000℃熔融交换反应30分钟~48小时,然后水洗涤,干燥得最终产物。本发明用于电池或电化学容器负极材料的制造,产品结晶性能好、电化学性能优异、工艺简单、易于工业化生产。

    粒径可控的二氧化硅包覆氧化锌复合纳米微粒/植物单宁复合物鞣剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109852739B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910203413.2

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 粒径可控的ZnO@SiO2复合纳米微粒/植物单宁复合物鞣剂及其制备方法,通过改变所投原料的比例可以有效调控ZnO@SiO2复合纳米微粒的粒径大小及尺寸,发现复合纳米微粒的粒径过大或过小都不利于其依靠转鼓的机械力作用在绵羊白湿皮上的渗透和吸收。优选了复合纳米微粒的粒径范围,大大提高了所制备新型复合物鞣剂的鞣制性能,获得了理想的鞣制效果。其应用于鞣制绵羊白湿皮,鞣后皮收缩温度达到80℃以上,只需复配0.1wt%的铬粉,鞣后皮革收缩温度即能达到90℃以上,鞣革增厚明显,且成品革具有较好的耐老化性,透气性和阻燃性等,是一类可替代铬鞣的新型绿色环保鞣剂。

    一种稠油乳化降粘剂及其应用

    公开(公告)号:CN108250435A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810102116.4

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 一种稠油乳化降粘剂及其应用,属于石油加工技术领域,该稠油乳化降粘剂由新型表面活性剂和溶剂组成,其中,新型表面活性剂的制备方法的步骤为:将聚乙烯亚胺溶解于N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中,加入碳酸盐催化剂,搅拌均匀后加入芳溴烷烃或溴代烷烃的DMF溶液,70~120℃恒温搅拌反应1~12h,反应结束后,经离心去除固体物,减压蒸出溶剂DMF得新型表面活性剂。将所得新型表面活性剂按一定比例溶于水即得稠油乳化降粘剂。本制备方法具有工艺、设备简单、产率高等特点,适合大规模的工业生产,所制备稠油乳化降粘剂对胜利油田稠油有较高的降粘率,在稠油降粘等领域具有广阔的应用前景。

    表面功能化球形纳米二氧化硅-氧化石墨烯/聚合物基复合鞣剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107541572A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710821984.3

    申请日:2017-09-13

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 一种表面功能化类球形纳米SiO2-氧化石墨烯/聚合物基复合鞣剂及其制备方法,所制备的新型纳米复合鞣剂在水相中溶解性好,非常有利于鞣剂分子的渗透和吸收,球形的纳米复合鞣剂由于摩擦阻力小,在转鼓的机械力作用下更容易渗透和填充在皮革胶原蛋白纤维间隙中,其用于鞣制绵羊白湿皮,皮的增厚率能达到189%,大大提高了皮的利用率。鞣后皮收缩温度能达到80℃以上,复配0.5%的铬鞣后,收缩温度能达到95℃以上,显著提高了皮革的湿热稳定性,满足了成品革的使用性能要求。而且鞣后皮还具备了一定的抗静电性能和阻燃性。本工作发明了一类能部分取代铬鞣的新型纳米复合鞣剂,为清洁化的无铬鞣制研究提供了一种新思路和新方法。

    一种可分散的楔形纳米二氧化钛、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106315670A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510758720.9

    申请日:2015-11-10

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 一种可分散的楔形纳米二氧化钛、其制备方法及应用,属于纳米材料技术领域,包括如下步骤:(1)在冰水浴中,搅拌下将TiCl4加入盐酸溶液中;(2)将含有COOH或CONH2的有机物溶于乙醇中或将硅烷和氨水加入到步骤(1)中的溶液中,在60~80℃反应8~24h;(3)反应结束后,经后处理即得。本发明制得的可分散的楔形纳米二氧化钛微粒可以反复分散于水、乙醇、DMF、氯仿和丙酮等各种溶剂中。在聚氨酯皮革涂饰剂中分散良好,可以显著提高聚氨酯皮革涂饰剂的耐水、减摩和耐候性。可作为聚氨酯皮革涂饰剂的功能添加剂和改性剂。本发明工艺简单,反应过程易于操作控制,所用原材料价廉易得,有较好的工业应用前景。

Patent Agency Ranking