一种含Hf氧化物的活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102225334A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110110826.X

    申请日:2011-04-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种含Hf氧化物的活性材料及其制备方法,该活性材料以Ru盐和Hf盐为源物质,Hf∶Hf+Ru摩尔比例为1~9∶10。该制备方法将Ru盐和Hf盐为源物质,溶于醇溶液,制成的活性浆液,经加热蒸发、加热固化后,经氧化烧结,即成为含铪的含Ru氧化物活性材料粉料。该活性材料的活性面积比纯Ru活性材料有显著提高,因此具有优越的电催化活性。而且制备该活性材料的制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低。

    一种Ru-Zr-Ti三元氧化物活性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102029152A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010566091.7

    申请日:2010-11-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种Ru-Zr-Ti三元氧化物活性材料及其制备方法,该活性材料中Ru-Zr-Ti的摩尔比为20~50:10~60:10~50,其制备方法以ZrCl4、钛酸丁酯和RuCl3为源物质,并分别溶于乙醇中,待各源物质充分溶解后将三者混合均匀,制成活性浆液,该浆液经加热蒸发、加热固化和氧化烧结,成为Ru-Zr-Ti活性材料。该活性材料的显微组织比相应的二元活性材料有明显不同,可有效改善涂层的颗粒形貌和尺寸,提高涂层与基体的结合力,因此具有优越的电催化活性。而且该活性材料的制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低。

    嵌入纳米α-MnO2种子涂层的钛阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102002728A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010595116.6

    申请日:2010-12-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种嵌入纳米α-MnO2种子涂层的钛阳极及其制备方法,该钛阳极的钛基材表面沉积覆盖有氧化物涂层,涂层中嵌入纳米MnO2的种子,所述的氧化物涂层是嵌入含纳米α-MnO2种子的MnO2钛阳极涂层。α-MnO2种子的添加可进一步显著提高钛阳极的活性中心的分布和密度,使钛阳极涂层的活性稳定提高,极化率下降,而且制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低。

    纳米金属钌的非水溶液均相还原制备方法

    公开(公告)号:CN101254540B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810070895.0

    申请日:2008-04-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种纳米金属钌的非水溶液均相还原制备方法,将钌离子溶解于含用于吸收钌离子的配位化合物的惰性溶剂中制成反应溶液I,将一价铜离子溶解于含有用于吸收一价铜离子的配位化合物的惰性溶剂中制成反应溶液II,将反应溶液I和反应溶液II混合产生氧化还原反应,其沉淀物即为纳米金属钌,过滤、洗涤、干燥后即为纳米金属钌产品。本发明原料易得,制备过程简单,成本低廉,获得的纳米金属钌产品具有尺寸稳定、化学稳定、单分散的、性质稳定等诸多优点。

    高铈含量的含钌涂层钛阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN1900368A

    公开(公告)日:2007-01-24

    申请号:CN200610100497.X

    申请日:2006-06-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种高铈含量的含钌涂层钛阳极及其制备方法,所述含钌涂层钛阳极包括钛基体,其特征在于:该钛基体表面涂层中RuO2∶CeO2比为1∶3-3∶1。所述制备方法为:以RuCl3·3H2O、Ce(NO3)3·6H2O为源物质,包括钛基预处理、单元涂液配制、多元涂液配制和涂层制备四个步骤。本发明工艺简单,操作方便,且所得涂层的晶粒结构细密,电极析氯电位低。

    一种氮氧化物封接玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN108793691B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201810834948.5

    申请日:2018-07-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮氧化物封接玻璃及其溶胶凝胶制备方法,属于低温封接玻璃制备技术领域。制备原料组成为:Ca(NO3)2·4H2O,三叔丁醇铝,硼酸三甲酯,四乙氧基硅烷,Sr(NO3)2,三氯硼嗪和溶剂。通过溶胶凝胶法获得玻璃网络结构。相较于通过无水氨气在玻璃熔融状态下掺氮的方法,本发明选择三氯硼嗪作为有机氮源,在溶液状态下制备氮氧化物玻璃。不仅可获得更高的氮含量,同时引入的硼元素也能够显著改善玻璃的封接性能。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,达到工业化的条件。

    一种镁基底表面生物玻璃/水凝胶复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN108578776B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810384380.1

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种镁基底表面生物玻璃/水凝胶复合涂层的制备方法,该方法包括以下步骤:对镁基底表面进行微弧氧化预处理获得多孔的表面形貌,同时将生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,在镁基底表面获得生物玻璃/水凝胶复合涂层。该方法简单高效,所用原料价廉易得。本发明通过对镁基底表面制备生物玻璃/水凝胶复合涂层,可以提高镁及其合金在生理环境中的耐腐蚀性和生物相容性,同时可以通过在水凝胶中载入药物,生长因子等实现人体组织的快速修复,具有良好的应用前景。

    一种含Ce的低温封接玻璃及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN106495487B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610934666.3

    申请日:2016-11-01

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种含Ce的低温封接玻璃及其制备和使用方法,原料组成为B2O3、Bi2O3、ZnO和Ce(NO3)3,其摩尔比为10~50:20~40:5~30:0~30。通过高浓度Bi2O3与B2O3的协调作用降低玻璃的软化温度,实现低温封接;熔融急冷制备的玻璃网络中Ce3+在加热过程转变为Ce4+,阻止玻璃中Bi3+→Bi5+的转变,稳定玻璃的折射率;Ce不仅能够进一步降低封接玻璃的软化温度,而且可调节玻璃的膨胀系数,显著改善封接玻璃的封接性能。另外,Ce显著降低玻璃的表面张力,提高封接玻璃与合金连接体的界面结合性能,适用于光电材料以及其他低温精密封装领域。本发明制备原料简单易得、成本低,工艺简单、可行,所制得的低温封接玻璃性能佳、折射率稳定,达到了实用化和工业化的条件。

Patent Agency Ranking