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公开(公告)号:CN107267814A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710431666.6
申请日:2017-06-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种抗菌铝合金,在铝中添加适量的Cu元素和Ag元素中的一种或二种,并经过抗菌处理,纳米级富铜相或富银相弥散析出,均匀分布于铝合金基体内,赋予铝合金良好的抗菌性能;所述抗菌处理是指:铝合金在450-550℃保温2-4小时进行固溶处理,合金中的富铜相或富银相完全溶入合金基体Al中;经150-200℃保温2-10小时的时效处理使富含Cu或Ag的纳米级第二相颗粒在Al基体中高度弥散析出。本发明的效果:经抗菌处理后,抗菌铝合金有大量弥散析出的富铜相(或富银相)赋予铝合金良好而且持久的抗菌性能,对金葡菌和大肠杆菌的抗菌率达到90%以上。
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公开(公告)号:CN107012494A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710155759.0
申请日:2017-03-16
Applicant: 东北大学
IPC: C25D11/30 , C25D11/26 , C25D11/06 , C25D11/12 , B01J23/52 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/50 , B01J35/10
CPC classification number: C25D11/026 , B01J23/42 , B01J23/52 , B01J23/58 , B01J23/66 , B01J35/1066 , B01J35/1071 , B01J35/1076 , C25D11/06 , C25D11/12 , C25D11/26 , C25D11/30
Abstract: 一步法制备以金属或合金为基体的金属氧化物负载纳米催化剂的方法,属于催化剂制备领域。该方法包括:金属基体预处理,配制微弧氧化电解液,金属基体预制膜,微弧氧化制备催化剂,后处理过程,最终制得产品。该方法以金属或合金为基体,采用微弧氧化技术在金属或合金表面同时形成氧化物陶瓷层与纳米催化剂。这种方法简化了制备步骤,实现催化剂与载体在金属基体上的一步制备;制备的催化剂和载体与金属基体的结合力较强,不容易脱落,提高了催化反应中催化剂形貌与结构的稳定性,同时大幅改善催化工程的导热,提高了其催化反应的循环性能。该方法已成功应用于不同金属或合金种类、不同几何构型的基体,为催化剂的应用提供了一种新的方式。
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公开(公告)号:CN106706718A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611122907.0
申请日:2016-12-08
Applicant: 东北大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种三层结构敏感层酞菁气敏传感器及其制备方法,属于气体传感器领域。该三层结构敏感层酞菁气敏传感器含有的结构自下而上依次为基底、底电极、介电层、敏感层和上电极,敏感层为TiO2/MPc/TiO2三明治结构。其制备方法为:1.将基底进行超声、吹干和热处理;2.用直流或交流磁控溅射将底电极蒸镀到基底上;用交流磁控溅射将介电层蒸镀到底电极上;用电子束蒸发将TiO2薄膜镀在介电层上,用有机电子束蒸发制备金属酞菁配合物薄膜,用电子束蒸发镀上TiO2薄膜;用直流或交流磁控溅射将上电极镀于敏感层上。该气敏传感器采用TiO2/MPc/TiO2三层膜结构为敏感层,在检测还原性气体时,电流增加、并且响应时间变快、检测更敏感,吸附气体能力更强。
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公开(公告)号:CN104528727B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410811402.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/023
Abstract: 本发明属于多孔硅制备领域,具体涉及一种具有多级定向孔的多孔硅块体材料及其制备方法。本发明的具有定向、多级孔的多孔硅块体材料,具有直孔形貌,孔径为20~100μm,孔隙率分布在50 %~90%之间,在直孔壁上分布有大量的孔径<2nm的微孔和孔径2~50nm的介孔,其制备方法是先利用镁热反应合成多孔硅粉体,再采用叔丁醇基冷冻升华法制备具有分级孔多孔硅块体材料。发明方法制备出的材料具有直孔形貌的特征,并在孔壁上分布有微孔和介孔,解决现有制备多孔硅方法中孔径分布单一,不能兼顾传质效率和高的表面积的问题。
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公开(公告)号:CN104328312B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410556876.4
申请日:2014-10-20
Applicant: 东北大学 , 中国医科大学附属盛京医院
Abstract: 一种医用生物可降解锌合金及其制备方法,属于材料技术领域,合金成分按重量百分比含Mg 0.005~1%,Ag 0.01~0.5%,Ca 0.01~0.5%,Mn 0.01~0.5%,不可避免杂质≤0.2%,余量为Zn;制备方法为:(1)将纯金属锌加热至520±5℃,溶化后依次加入金属锰、金属银、金属钙和金属镁,搅拌至混合均匀;(2)降温至460±5℃,压入六氯乙烷,保温静置10~20min;(3)保降温至440±5℃浇铸;(4)在300℃±5保温100~200min,升温至330~360℃保温3~5小时,再水冷至常温;(5)在150~350℃保温20~40min,然后进行高温变形,空冷至常温;(6)进行多次常温变形?中间退火,最后空冷至常温。本发明的锌合金可用于制备各种可降解医用器件以满足不同的临床使用要求。
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公开(公告)号:CN104529505A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410811483.3
申请日:2014-12-24
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于过滤材料制备领域,具体涉及一种定向多级孔过滤器及其制备方法。本发明的定向多级孔过滤器,是一种多孔陶瓷材料,具有直孔形貌的大孔,孔径为20~100μm,孔隙率分布在50 %~90%之间,在大孔孔壁上分布有大量的孔径<2nm的微孔和孔径2~50nm的介孔,其制备方法是选用含有大量微孔或介孔的硅藻土材料为原料,利用冷冻升华法,制备出兼具有微孔、介孔和大孔的分级孔过滤器。本发明能够在室温下配置有机体系的浆料,最终得到的多孔过滤器具有定向分级孔结构,即具有定向排列的大孔其形状为多边形,尺寸分布在100微米以下,纵向长度可达毫米量级,特别是孔壁含有大量的微孔和介孔结构。
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公开(公告)号:CN104528727A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410811402.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/023
Abstract: 本发明属于多孔硅制备领域,具体涉及一种具有多级定向孔的多孔硅块体材料及其制备方法。本发明的具有定向、多级孔的多孔硅块体材料,具有直孔形貌,孔径为20~100μm,孔隙率分布在50%~90%之间,在直孔壁上分布有大量的孔径<2nm的微孔和孔径2~50nm的介孔,其制备方法是先利用镁热反应合成多孔硅粉体,再采用叔丁醇基冷冻升华法制备具有分级孔多孔硅块体材料。发明方法制备出的材料具有直孔形貌的特征,并在孔壁上分布有微孔和介孔,解决现有制备多孔硅方法中孔径分布单一,不能兼顾传质效率和高的表面积的问题。
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公开(公告)号:CN102923724A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210491486.4
申请日:2012-11-28
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/18
Abstract: 本发明涉及一种矿物材料处理方法,具体涉及一种提高硅藻土比表面积及纳米孔比例增加的方法。本发明步骤是:将硅藻土破碎为粉体,粉体加入到0.5~5mol/L的草酸溶液中,于室温-95℃下搅拌下酸浸处理10分钟~72小时,硅藻土粉体与草酸溶液的混合比例为50~500g/L,将上述酸浸处理后得到的硅藻土浆料过滤,过滤得到的固体产物经水洗后,烘干或自然风干,得到比表面积增加,孔径分布均匀的硅藻土。与提高硅藻土的现有技术相比,本发明的技术方案使硅藻土在保持原有结构形貌的基础上将比表面积增加至80m2/g以上,并获得大量2-10nm尺寸的小孔,使得孔径分布更加均匀,处理后的硅藻土显示出更强烈的吸放湿能力。
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公开(公告)号:CN101693957B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200910187864.8
申请日:2009-10-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种Mg-Al基合金的铝钴晶粒细化剂及其制备方法和使用方法,细化剂的成分按重量百分比为Al 20~34%,Co 66~80%,粒径为25~35μm。制备方法按以下步骤进行:(1)按铝钴晶粒细化剂的组成成分重量百分比为Al 20~34%,Co 66~80%配料,获得混合金属;(2)对混合金属进行清洗;(3)将清洗后的混合金属置于电弧炉中,抽真空再充入氩气进行四次熔炼,物理破碎成粒径为25~35μm的颗粒。本发明的产品制备方法及使用方法简单,产品的添加量和细化效果易于控制,以微量加入可达到很好细化的目的,且细化效果在1h内不发生褪化。
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公开(公告)号:CN101710519A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910220240.1
申请日:2009-11-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种Fe-B-P超细粒子的制备方法,在室温下,以水为溶剂,依次溶入FeCl2·4H2O、NH4Cl、柠檬酸钠、次亚磷酸钠;向溶液中加入包裹剂;滴加NaOH溶液调节溶液pH值;滴加硼氢化钠水溶液,得到黑色的Fe-B-P超细粒子悬浮液;离心分离,得到Fe-P-B超细粒子;将超细粒子收集,水洗、乙醇洗后,存放入乙醇中。本发明得到的亚微米、纳米超细粉体材料,具有高饱和磁化强度、低矫顽力是良好的软磁材料,在磁流体、电磁波吸波材料、DC-DC转换器、靶向药物等等众多领域具有着广阔的应用前景。
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