氮掺杂碳负载Fe3C颗粒和Fe/Mn异核双单原子催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117423840A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311522743.0

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳负载Fe3C颗粒和Fe/Mn异核双单原子催化剂的制备方法及其应用。其中,公开的制备方法包括如下步骤:以MnFe2O4为模板,HCl为引发剂,利用吡咯单体原位聚合原理制备模板未被完全消耗而含有Fe氧化物残留的MnFe‑PPy;将该MnFe‑PPy在惰性气氛中焙烧,得到氮掺杂碳负载Fe3C颗粒和Fe/Mn异核双单原子催化剂Fe3C@FeMn‑N‑C。本发明方法制备的催化剂中Fe3C颗粒和Fe/Mn异核双单原子高度分散在碳载体上,Fe3C颗粒使双单原子位点的电子结构发生重构而处于富电子状态,有利于催化反应的发生;进一步地,Fe/Mn异核双单原子间的协同效应可以降低催化剂在氧还原过程中的反应能垒,使得催化剂具有极高的电催化活性、稳定性和耐甲醇性。

    一种无铅钙钛矿微米晶体的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115717072A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211581324.X

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种无铅钙钛矿微米晶体的制备方法与应用,属于LED照明材料技术领域。本发明将高纯原料CsCl、HfCl4和TeCl4加入到反应釜中,加入HCl溶液,混合均匀得到反应体系;反应体系置于温度为170~190℃下反应9~12h,冷却至室温,采用无水乙醇洗涤,固液分离,固体干燥即得无铅钙钛矿微米晶体Cs2HfCl6:Te4+。将无铅钙钛矿微米晶体Cs2HfCl6:Te4+经环氧树脂封装在蓝光LED芯片上形成白光LED二极管,通过调节无铅钙钛矿微米晶体Cs2HfCl6:Te4+与环氧树脂的比例可实现冷白光至暖白光的色温调控。本发明制备的白光LED二极管显色指数为61.8,并在驱动电压和电流分别为2.6V和40mA的情况下,点亮的LED材料在12个小时内具有优异的稳定性。

    一种高导铝基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115011821A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210436200.6

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种高导铝基合金及其制备方法,属于铝基合金技术领域。本发明提供的高导铝基合金的制备方法,包括以下步骤:(1)向熔融铝基合金中加入铜球进行合金化,然后进行连铸,得到合金圆杆;所述合金化的时间为0.5~5min;所述连铸的过冷度为Δ20~80℃;(2)对所述步骤(1)得到的合金圆杆进行大塑性变形轧制,得到合金丝材;所述大塑性变形轧制的总变形量≥60%;(3)对所述步骤(2)得到的合金丝材进行拉丝,得到高导铝基合金。实施例的结果显示,本发明提供的高导铝基合金中含有呈纤维状分布的铜,高导铝基合金的抗拉强度≥260MPa,导电率≥60%IACS。

    一种片状陶瓷/铝合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113046677A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110272203.6

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种片状陶瓷/铝合金复合材料及其制备方法,属于陶瓷‑金属连接技术领域,所述复合材料包括片状陶瓷及铝合金层,片状陶瓷包覆于铝合金层内部;片状陶瓷及铝合金层之间还包括Ti‑Al合金过渡层;所述制备方法包括:在片状陶瓷表面等离子喷涂Ti‑Al合金,形成过渡层,之后浇铸铝合金,热处理后得到所述复合材料;本发明通过将Ti‑Al合金作为陶瓷片和金属铝连接的过渡层,使得复合材料抗弯强度和抗变形能力显著提高;同时本发明将片状陶瓷封装于合金内部,封装金属的存在使得陶瓷被紧紧固定在原位,断裂的陶瓷在使用过程中不会有迸溅现象,有效的封装了陶瓷。

    一种负载Ag颗粒的蜂窝状金属氧化物催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107442112B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710485625.5

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本发明公开一种负载Ag颗粒的蜂窝状金属氧化物催化材料的制备方法,通过合金配制、加压浇铸、氧化反应合成、去合金化腐蚀等工艺,获得蜂窝状结构的金属氧化物载体,析出Ag相,析出相与基体结合属于冶金结合,使用过程中Ag颗粒不脱落,Ag颗粒的形成具有可控性,不会随使用温度增加而长大,同时将Ag颗粒的制备与载体的制备合二为一,缩短了工艺流程,具有材料制备低成本短流程的特点,可用于光催化、乙烯(丙烯)催化氧化、抗菌抑菌等材料领域,适于规模化生产。

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