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公开(公告)号:CN112941558A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011609350.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 潘昆明 , 魏世忠 , 赵阳 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 张玢 , 于华 , 张程 , 陈冲 , 毛丰 , 周玉成 , 李秀青 , 熊美 , 王晓东 , 肖利强 , 王飞鸿 , 张晨阳 , 李雪荣
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种复合材料催化电极的制备方法,将接近饱和的硫脲溶液缓慢倒入接近饱和的钼酸铵或钨酸铵溶液或两者的混合液中形成混合溶液A,再将金属粉末倒入混合溶液A并加入过量酒精,用水浴锅加热并持续搅拌;待混合体系中的溶液变浑浊时过滤,分别收集湿粉末和滤液;将湿粉末装入石英坩埚进行氩气保护煅烧,得到的干粉末放入模具施压成型,将得到的金属坯在氩气保护下热处理得到金属样品,将金属样品浸泡于滤液中,取出湿金属样品放入石英坩埚,再次在氩气保护下煅烧,得成品电极。本发明步骤简单、原料成本低,过程可控,所得成品电极兼具稳定的催化活性和良好的导电性,一定程度上可完成机械加工制成各种形状,并有望实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN108745346A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810786279.9
申请日:2018-07-17
Applicant: 河南科技大学
CPC classification number: B01J23/34 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明的一种MoO3掺杂TiO2纳米光催化剂粉末的制备方法,属于水热法制备复合粉末的一种技术应用。目前制备TiO2粉体存在的问题有:粉体粒度不可控、分散性差,易于引入杂质等。该MoO3掺杂TiO2纳米光催化剂粉末制备方法包括:将四钼酸铵和钛酸四丁酯与过量的稀硝酸放入高压水热釜中进行水热反应。将水热产物经过搅拌、静置、清洗、抽滤,最后干燥即可得到纳米MoO3掺杂TiO2光催化剂粉末。本发明的优势在于采用水热法分别同时生成三氧化钼和二氧化钛,混合时,两种材料的纳米颗粒均匀混合缠结在一起,彼此相互阻碍晶粒长大与颗粒团聚,得到纳米或亚微米级、且分散性良好的MoO3掺杂TiO2光催化剂粉末。
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公开(公告)号:CN110586058A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910958635.5
申请日:2019-10-10
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 一种纳米二氧化钛/氧化锆复合光催化剂的制备方法,包括水热法和共沉淀发进行纳米ZrO2粉体制备的步骤和纳米TiO2/ZrO2复合光催化剂制备的步骤。该工艺以TiO2和ZrO2为原料,制备了一种粒径大小均匀、两种成分颗粒结合度好,比表面积大,介孔结构稳定,耐高温性好,活性强,优势互补,且协同光催化性能优异的TiO2/ZrO2复合光催化剂,方法简单,实用效果较好。
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公开(公告)号:CN105397102B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201511006835.9
申请日:2015-12-30
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 一种氧化铝包覆钨粉的制备方法,首先制备AlO(OH)包覆于WO3表层形成的包覆粉末,然后在300‑500℃的条件下煅烧6‑12h,最后在氢气氛围中进行充分还原即得到氧化铝包覆钨粉。本发明通过煅烧以及二次还原水合氧化铝包覆氧化钨粉末制备出氧化铝均匀包覆钨粉复合材料,通过控制复合材料中氧化铝的含量还可控制粉末的粒径分布,粉末分散性较好;通过煅烧以及还原工艺最终形成的粉末中无其他杂质,还原过程中氧化铝的生成,使得在钨颗粒表面形成了一层薄膜,该薄膜阻碍被二次还原的钨在其表面沉积,从而抑制了钨颗粒的长大,所以氧化铝的掺杂限制了钨原子的聚合,抑制了钨单质颗粒的长大,起到了细化晶粒的作用。
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公开(公告)号:CN112813458A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011607907.6
申请日:2020-12-30
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 魏世忠 , 潘昆明 , 赵阳 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 张玢 , 于华 , 张程 , 陈冲 , 毛丰 , 周玉成 , 李秀青 , 熊美 , 王晓东 , 张桥保 , 王飞鸿 , 张晨阳 , 李雪荣
IPC: C25B11/091 , C25B11/075 , C25B11/061 , C25B1/04 , C22C1/05
Abstract: 本发明涉及一种多元合金电极材料的制备方法,先将钼酸铵和柠檬酸溶解于水中,然后再向其中缓慢加入硫脲,充分搅拌后得到溶液体系,将该溶液体系置于水浴锅中进行水浴加热,加热过程中持续搅拌;当水浴中的溶液体系开始变浑浊时将称好的金属粉末倒入其中持续水浴加热并搅拌;当混合体系继续变为粘滞胶状物时将该胶状物取出并置于马弗炉中煅烧,得到前驱体粉末,将该前驱体粉末装入石墨模具中置入放电离子烧结炉进行烧结,最终得到多元合金电极材料。本发明步骤简单、原料成本低,过程可控,所得成品电极兼具稳定的催化活性和良好的导电性,一定程度上可以完成机械加工制成各种形状,并且有望实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN108786786B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201810784310.5
申请日:2018-07-17
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明的一种片状团聚态小球形纳米MoO3粉末的制备方法,属于湿化学法制备纳米粉末的一种技术应用。该MoO3复合粉末制备方法包括:将四钼酸铵和氧化石墨烯溶液经过混合搅拌后真空放置一段时间,继而用液氮速冻、冷冻干燥,最终空气煅烧得到片状团聚态小球形纳米三氧化钼粉末。本发明的优势在于粉体形貌独特,粉末粒度均匀,原料易得工艺简便,操作简单、过程可控、产物稳定等。制得的纳米小球形的MoO3颗粒均匀排布成大片状,具有极为优异的光催化性能。
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公开(公告)号:CN108862390A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810784321.3
申请日:2018-07-17
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明的一种片状团聚态小球形纳米WO3粉末的制备方法,属于湿化学法制备纳米粉末的一种技术应用。该WO3复合粉末制备方法包括:将偏钨酸铵和氧化石墨溶液经过混合搅拌后真空放置一段时间,继而用液氮速冻、冷冻干燥,最终空气煅烧得到片状团聚态小球形纳米三氧化钨粉末。本发明的优势在于粉体形貌独特,粉末粒度均匀,原料易得,工艺简便,操作简单、过程可控、产物稳定等。制得的纳米小球形的WO3颗粒均匀排布成大片状,具有极为优异的光催化性能。
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公开(公告)号:CN105397102A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201511006835.9
申请日:2015-12-30
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 一种氧化铝包覆钨粉的制备方法,首先制备AlO(OH)包覆于WO3表层形成的包覆粉末,然后在300-500℃的条件下煅烧6-12h,最后在氢气氛围中进行充分还原即得到氧化铝包覆钨粉。本发明通过煅烧以及二次还原水合氧化铝包覆氧化钨粉末制备出氧化铝均匀包覆钨粉复合材料,通过控制复合材料中氧化铝的含量还可控制粉末的粒径分布,粉末分散性较好;通过煅烧以及还原工艺最终形成的粉末中无其他杂质,还原过程中氧化铝的生成,使得在钨颗粒表面形成了一层薄膜,该薄膜阻碍被二次还原的钨在其表面沉积,从而抑制了钨颗粒的长大,所以氧化铝的掺杂限制了钨原子的聚合,抑制了钨单质颗粒的长大,起到了细化晶粒的作用。
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公开(公告)号:CN112941558B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202011609350.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 河南科技大学
Inventor: 张玢 , 魏世忠 , 赵阳 , 夏梁彬 , 吴宏辉 , 徐流杰 , 潘昆明 , 于华 , 张程 , 陈冲 , 毛丰 , 周玉成 , 李秀青 , 熊美 , 王晓东 , 肖利强 , 王飞鸿 , 张晨阳 , 李雪荣
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种复合材料催化电极的制备方法,将接近饱和的硫脲溶液缓慢倒入接近饱和的钼酸铵或钨酸铵溶液或两者的混合液中形成混合溶液A,再将金属粉末倒入混合溶液A并加入过量酒精,用水浴锅加热并持续搅拌;待混合体系中的溶液变浑浊时过滤,分别收集湿粉末和滤液;将湿粉末装入石英坩埚进行氩气保护煅烧,得到的干粉末放入模具施压成型,将得到的金属坯在氩气保护下热处理得到金属样品,将金属样品浸泡于滤液中,取出湿金属样品放入石英坩埚,再次在氩气保护下煅烧,得成品电极。本发明步骤简单、原料成本低,过程可控,所得成品电极兼具稳定的催化活性和良好的导电性,一定程度上可完成机械加工制成各种形状,并有望实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN110586058B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910958635.5
申请日:2019-10-10
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 一种纳米二氧化钛/氧化锆复合光催化剂的制备方法,包括水热法和共沉淀发进行纳米ZrO2粉体制备的步骤和纳米TiO2/ZrO2复合光催化剂制备的步骤。该工艺以TiO2和ZrO2为原料,制备了一种粒径大小均匀、两种成分颗粒结合度好,比表面积大,介孔结构稳定,耐高温性好,活性强,优势互补,且协同光催化性能优异的TiO2/ZrO2复合光催化剂,方法简单,实用效果较好。
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