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公开(公告)号:CN1216803C
公开(公告)日:2005-08-31
申请号:CN03100284.6
申请日:2003-01-10
Applicant: 清华大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 稀土氢氧化物纳米管及系列稀土化合物纳米管的合成方法,属于无机材料制备工艺技术领域。本发明以稀土可溶性盐为原料通过沉淀水热反应合成稀土氢氧化物纳米管、复合型稀土氢氧化物纳米管和搀杂型稀土氢氧化物纳米管。以所制备的稀土氢氧化物及复合型、搀杂型稀土氢氧化物的纳米管为原料制备氧化物、硫化物、硫氧化物、氟化物、氟氧化物、氯氧化物、溴氧化物或碘氧化物纳米管。利用共沉淀法可制备稀土或复合稀土氟氧化物的纳米管。本专利工艺简单,生产易于放大,产品具有比较大的性能调控空间,将在显示器件,生物标记,光学器件,催化等领域拥有广阔的市场前景和良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1207326C
公开(公告)日:2005-06-22
申请号:CN03145951.X
申请日:2003-07-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种表面负载功能基团的天然高分子微球的制备方法,该方法以单糖、双糖或可溶性多糖为原料,配成2~350克/升的水溶液,并向其中加入重量为原料总重量的0~20%的无机或有机酸或碱,以及重量为原料总重量的0~50%的无机纳米颗粒,并均匀分散,于140~350℃下水热反应0.5~96小时,即可合成表面负载有羟基、醛基、羰基、羧基等功能基团的天然高分子微球。它们继承了反应物的化学活性和亲水性,有利于后续核壳结构的合成。该方法工艺简单,易于调控,将制球与功能化在一步内完成。该微球尺寸分布窄,高温不塌陷,功能层均匀,在检测器件和吸附剂、催化剂、轻质陶瓷、药物缓释材料的制备方面应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN1476927A
公开(公告)日:2004-02-25
申请号:CN03150123.0
申请日:2003-07-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于纳米材料制备技术范围的一种可用于气体吸附与分离的硅酸盐纳米管的制备方法。是以可溶性硅酸盐及可溶性金属盐为原料,在极性溶剂中于100~220℃温度下,在密闭反应容器中液相反应20~150小时,合成出硅酸盐纳米管。硅酸盐纳米管可用于吸附、储存氢气、甲烷、一氧化碳气体,同时可用于混合气体的分离。本发明方法简便、易控制、安全、成本低、适用性广,具有非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1424257A
公开(公告)日:2003-06-18
申请号:CN03100284.6
申请日:2003-01-10
Applicant: 清华大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 稀土氢氧化物纳米管及系列稀土化合物纳米管的合成方法,属于无机材料制备工艺技术领域。本发明以稀土可溶性盐为原料通过沉淀水热反应合成稀土氢氧化物纳米管、复合型稀土氢氧化物纳米管和搀杂型稀土氢氧化物纳米管。以所制备的稀土氢氧化物及复合型、搀杂型稀土氢氧化物的纳米管为原料制备氧化物、硫化物、硫氧化物、氟化物、氟氧化物、氯氧化物、溴氧化物或碘氧化物纳米管。利用共沉淀法可制备稀土或复合稀土氟氧化物的纳米管。本发明工艺简单,生产易于放大,产品具有比较大的性能调控空间,将在显示器件,生物标记,光学器件,催化等领域拥有广阔的市场前景和良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1424248A
公开(公告)日:2003-06-18
申请号:CN03100283.8
申请日:2003-01-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种微米级硒化锌空心球的合成方法,涉及一种微米量级硒化锌空心球的合成及其内部掺杂和表面包覆的制备工艺。其特征是在强碱性条件下以锌酸根离子和亚硒酸或可溶性的亚硒酸盐为原料,以水合肼为还原剂,在密闭反应器中,于100~200℃温度条件下水热还原反应,合成微米级的硒化锌空心球。若在反应体系中掺杂其它种类的金属离子,可以形成复合型硒化锌微米空心球。以空心球为核,进行表面包覆处理,可制得包覆型硒化锌空心球。该方法原料价廉易得,设备简单,易于实现控制,工艺重复性好,产品质量稳定,操作安全可靠,它提供了组装光子晶体等功能材料所必需的结构单元,可应用在生物标记,荧光,电子等领域。
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公开(公告)号:CN1403460A
公开(公告)日:2003-03-19
申请号:CN02131357.1
申请日:2002-10-08
Applicant: 清华大学
IPC: C07D487/22
Abstract: 本发明公开了属于有机单晶合成技术的一种卟啉单晶的合成方法,它以苯甲醛或者取代苯甲醛和吡咯为原料,以低分子量的脂肪酸为反应介质,在密闭反应器中加热进行反应。缓慢冷却,即可制得大块卟啉单晶纯品。无焦油产生,不需要额外添加氧化剂和催化剂,在较低的温度下和较短的时间内,一步合成出卟啉的单晶纯晶。无环境污染、工艺简单、易控制,适合工业大生产。具有广泛的应有前景。
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公开(公告)号:CN1378977A
公开(公告)日:2002-11-13
申请号:CN02117866.6
申请日:2002-05-24
Applicant: 清华大学
IPC: C01G23/00 , C04B35/462
Abstract: 一种合成水合钛酸钠盐及系列钛酸盐纳米管的方法,涉及钛酸盐及其纳米材料的制备。该方法是以二氧化钛或偏钛酸为原料,采用水热反应,合成水合钛酸钠盐纳米管。该水合钛酸钠盐纳米管在单一金属离子或按比例混合的两种金属离子的溶液中充分混合扩散,可转化为该金属离子的水合钛酸盐或水合复合钛酸盐的纳米管。所得水合钛酸盐或水合复合钛酸盐的纳米管加热脱水可转化为相应钛酸盐或复合钛酸盐的纳米管。本方法利用简单的工艺制备出了多种单一金属及其复合金属的钛酸盐纳米管,产品形貌均一,克服了烧结法制备工艺造成的颗粒大,形貌不可控的缺点;产品具有比表面积大,热稳定性好,催化性能可调节的特点,可望在催化领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN1377832A
公开(公告)日:2002-11-06
申请号:CN02100707.1
申请日:2002-01-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种合成二氧化锰一维单晶纳米线的方法,涉及一种纳米材料的制备方法。本发明以二价锰盐与过硫酸铵(高锰酸钾、次氯酸钠)为原料,以硫酸铵为原料添加剂,在密闭反应器中,于100~220℃的温度下进行水热反应,通过控制反应温度、反应时间和原料,可合成出不同晶型、不同长径比的一维二氧化锰单晶纳米线,即可选择性合成不同晶型二氧化锰(如α、β)一维单晶纳米线。该方法原料廉价易得,工艺简单,成本低,产品质量稳定,易于实现控制且工艺重复性好;可广泛用于锂离子电池、分子筛等以及相关领域的基础理论研究。
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公开(公告)号:CN107799779B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201710994086.8
申请日:2017-10-23
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1009
Abstract: 一种用于直接甲酸燃料电池的铱单原子催化剂及其制备方法,该催化剂是通过在铱金属化合物的甲醇溶液中,将锌金属化合物与咪唑类有机配体配位形成包裹了铱金属化合物的金属有机框架复合材料,再在惰性气体氛围下高温煅烧,咪唑类有机配体形成非金属杂原子氮掺杂的多孔碳载体,铱原子与周围的非金属杂原子氮相互作用,以单个铱原子配位4个氮原子(Ir‑N4)的形式负载在多孔碳载体上。本发明通过简单的混合方式,制备得到铱金属化合物和金属有机框架材料的复合材料,再通过高温热解便可制得铱单原子催化剂。该方法简单易行,所述催化剂适用于直接甲酸燃料电池的阳极反应,具有原子利用率高,催化性能优异,稳定性好的特性。
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公开(公告)号:CN111054424A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010027615.9
申请日:2020-01-10
Applicant: 清华大学
IPC: B01J27/24 , C07C201/12 , C07C205/06 , C07C5/09 , C07C15/46 , C07C41/20 , C07C43/215 , C07C17/354 , C07C25/24 , C07C25/22 , C07D213/127 , C07D213/06
Abstract: 本发明提供了一种含钯单原子整体催化剂及其制备方法和用途,其中利用含氮碳海绵负载催化活性成分,然后在一定温度下热处理,直接得到具有特定固体形貌的整体型催化剂。此外,本发明还提供前述单原子含钯催化剂催化芳香炔烃选择性加氢得到芳香烯烃化合物的方法,以及所述单原子含钯催化剂的用途。所得催化剂不仅活性高,对于炔烃加氢制备烯烃的选择性好,而且催化剂活性成分在热处理过程中直接与氮碳载体复合在一起形成单原子催化剂与载体复合的一体化结构,保证了单原子催化剂的稳定性。
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