自支撑三维多孔碳内嵌纳米晶活性物质复合泡沫的制备方法

    公开(公告)号:CN115548265B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202211063594.1

    申请日:2022-09-01

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明具体涉及自支撑三维多孔碳内嵌纳米晶活性物质复合泡沫的制备方法,采用成本低廉的水溶性无机盐作为模板,通过热压烧结一步制备自支撑三维多孔碳内嵌纳米晶活性物质复合泡沫。制备过程中通过使用不同种类的无机盐作为模板或者采用不同的再结晶方法,可调控盐模板的粒径大小和三维多孔碳的孔径,此外,水溶性盐模板水洗去除后,且可回收再利用。在热压烧结时,在压力、高温和模板的三重作用下,固体碳源碳化并相互连接,形成自支撑三维多孔结构,同时在碳层间原位反应形成纳米晶活性物质,清洗盐模板后,得到纳米晶均匀内嵌于自支撑三维多孔碳内的复合泡沫。本发明工艺简单、成本低廉、可控性强。

    超细金属纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN117733167B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410186500.2

    申请日:2024-02-20

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明属于金属粉末的加工领域,提出了一种超细金属纳米颗粒及其制备方法。该超细金属纳米颗粒的制备方法包括:在真空或保护气的气氛中,对含果酸类或果糖类有机物的金属前驱体粉末进行煅烧,使得金属前驱体粉末中的有机物分解形成纳米碳网络,以限制金属前驱体中的金属原子附着于纳米碳网络的孔隙中生长,得到超细金属纳米颗粒;其中,前驱体粉末中金属原子和有机物中碳原子的原子比为1:20~10:1,果酸类或果糖类有机物以配位方式或直接混合的方式存在于金属前驱体粉末。本发明还提出了由前述制备方法得到的超细金属纳米颗粒,包括氧化镧、氧化钇、氧化铈、氧化锆、氧化铝、氧化镁、金属铜、金属镍、金属银、碳化钼、碳化钨中的任意一种。

    耐热铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117737496B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410186498.9

    申请日:2024-02-20

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明属于金属的生产和精炼领域,提出了一种耐热铝合金及其制备方法,该制备方法包括:在真空或保护气的气氛中,对有机酸镁进行第一次煅烧,以使有机酸镁中的有机物分解形成纳米碳网络,有机酸镁分解得到的氧化镁分散于纳米碳网络中,得到第一复合纳米颗粒;在空气氛围中,对第一复合纳米颗粒进行第二次煅烧,以使第一复合纳米颗粒中的纳米碳网络部分分解,得到第二复合纳米颗粒,第二复合纳米颗粒为石墨烯包覆的超细纳米氧化镁颗粒;第二复合纳米颗粒和金属粉末混合,得到混合粉末,其中金属粉末为铝粉、铝合金粉末或包含铝粉的混合金属粉末;以及对混合粉末进行压块烧结处理和热挤压处理,以使混合粉末内部致密化,得到耐热铝合金。

    三维多孔碳负载纳米高熵金属间化合物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116230884A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310094201.1

    申请日:2023-02-09

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔碳负载纳米高熵金属间化合物复合材料及其制备方法,该复合材料的制备方法采用水溶性无机盐作为模板,通过热压烧结一步制备而成;在热压烧结过程中,在压力、温度和模板的三重作用下,固体碳源碳化并相互连接,形成三维多孔碳,同时多种金属盐在高温下在碳层间原位分解、熔融,并在外加压力作用下形成纳米高熵金属间化合物,反应结束降温冷却过程中,外加压力进一步抑制了纳米高熵金属间化合物的元素偏析或相分离,经过去离子水反复浸泡清洗后,最终制备了三维多孔碳负载纳米高熵复合材料。此外,水溶性盐模板水洗去除后可回收再利用,具有绿色环保特点。本发明工艺简单、成本低廉、可控性强且可制备多种纳米高熵化合物。

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