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公开(公告)号:CN105084420A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510520292.6
申请日:2015-08-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种ABO3钙钛矿结构纳米金属氧化物的制备方法,包括:选择金属A(镧)和过渡金属B,与铝熔融形成合金液;将合金液浇铸成锭后熔化甩带形成合金条带;将合金条带用NaOH或KOH选择性除去其中的铝,然后经过退火处理,得ABO3钙钛矿结构纳米金属氧化物。本发明原料简单,成本低,工艺重复性强,设备要求较低,容易实现批量生产,所得产品是一种潜在的燃料电池催化剂材料以及光催化和一氧化碳气相催化材料。
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公开(公告)号:CN102363217B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110329429.1
申请日:2011-10-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔铜粉末的制备方法,包括以下步骤:按Al-Cu合金成分配比称取纯铜粉和纯铝粉;将纯铜粉、纯铝粉和磨球加入到球磨罐中,加入助磨剂,在球磨机中进行机械合金化处理,得Al-Cu合金粉末;把得到的Al-Cu合金粉末在碱性溶液中进行脱合金化处理,处理后将样品洗至中性即得纳米多孔铜粉末。本方法采用机械合金化法制备前驱体合金,工艺简单,由于前驱体合金粉末尺寸小,腐蚀时间大大缩短(一般1小时之内),生产效率大大提高,制备的纳米多孔铜孔尺寸仅为15-80纳米,孔尺寸大大缩小,且为粉末状样品,比表面积大大提高。
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公开(公告)号:CN101717972B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN200910230713.6
申请日:2009-11-26
Applicant: 济南大学
IPC: C25C5/02
Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔钯的电化学制备方法,包括以下步骤:将金属铝、钯在熔炼炉中加热到熔融状态,充分搅拌使其合金化;用惰性气体将熔融的铝钯合金快速吹出并使其在高速旋转的铜辊上快速凝固,形成Al-Pd合金条带;将上述制备的Al-Pd合金条带在中性电解质溶液中进行电化学脱合金化处理;将脱合金化处理后的样品在蒸馏水中清洗至中性,即制得纳米多孔钯。本发明采用的电解质溶液为中性溶液,无毒无刺激性,环境友好;可根据Al-Pd合金的成分、工作电压、工作温度以及脱合金化时间,对纳米多孔钯的孔结构、尺寸和分布进行调控。
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公开(公告)号:CN101708846A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910230712.1
申请日:2009-11-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛纳米线的制备方法,包括以下步骤:将金属镍、钛放入石墨坩埚中,在惰性气体保护的真空感应炉中熔化为合金液;合金液在坩埚中或在铸型中冷却凝固成Ni-Ti-C合金;将上述制备的Ni-Ti-C合金进行电化学萃取处理,去除合金中的NiTi相;将电解后的电解质进行过滤,把过滤得到的样品依次用蒸馏水、酒精清洗,即制得碳化钛纳米线。该方法采用传统的铸造法和电化学萃取处理相结合,工艺简单,成本低;本方法可根据镍钛碳合金成分和冷却速度等参数,对碳化钛纳米线的尺寸和结晶取向进行调控。
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公开(公告)号:CN105016397A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510402759.7
申请日:2015-07-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种AB2O4尖晶石结构纳米金属氧化物的制备方法,包括:选择两种过渡金属A和B,与铝熔融形成合金液;将合金液浇铸成锭后熔化甩带形成合金条带;将合金条带用NaOH或KOH选择性除去其中的铝,然后经过退火处理,得AB2O4尖晶石结构纳米金属氧化物。本发明原料简单,成本低,工艺重复性强,设备要求较低,容易实现批量生产,所得产品尺寸较小且均匀,厚度为20-100nm,为纳米片状,是一种潜在的燃料电池催化剂材料以及良好的一氧化碳气相催化剂材料,具有广泛用途。
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公开(公告)号:CN101596598B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910016657.6
申请日:2009-07-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种整体连续纳米多孔铜的制备方法,包括以下步骤:(1)将纯金属铝、铜加热到熔融态,充分搅拌混合成Al-Cu合金液;(2)利用惰性气体将上述合金液快速吹出,使熔融的液态金属在高速旋转的铜辊上快速凝固,制备出合金条带;或者在金属铜模中凝固,制备出合金片或合金棒;(3)将上述制得的合金进行脱合金化处理,然后在蒸馏水中清洗至中性,晾干即制成纳米多孔铜。本发明有益效果是:(1)所制备的纳米多孔铜是整体连续的,也可制备出整体连续的纳米多孔铜块体材料。(2)该方法选用浓度较低的腐蚀溶液即可获得纳米多孔铜,且操作工艺简便,适宜大规模工业生产。(3)可根据母合金的成分和腐蚀溶液的种类,调控纳米多孔铜的结构和尺寸。
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公开(公告)号:CN101596598A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910016657.6
申请日:2009-07-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种整体连续纳米多孔铜的制备方法,包括以下步骤:(1)将纯金属铝、铜加热到熔融态,充分搅拌混合成Al-Cu合金液;(2)利用惰性气体将上述合金液快速吹出,使熔融的液态金属在高速旋转的铜辊上快速凝固,制备出合金条带;或者在金属铜模中凝固,制备出合金片或合金棒;(3)将上述制得的合金进行脱合金化处理,然后在蒸馏水中清洗至中性,晾干即制成纳米多孔铜。本发明有益效果是:(1)所制备的纳米多孔铜是整体连续的,也可制备出整体连续的纳米多孔铜块体材料。(2)该方法选用浓度较低的腐蚀溶液即可获得纳米多孔铜,且操作工艺简便,适宜大规模工业生产。(3)可根据母合金的成分和腐蚀溶液的种类,调控纳米多孔铜的结构和尺寸。
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公开(公告)号:CN105084420B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201510520292.6
申请日:2015-08-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种ABO3钙钛矿结构纳米金属氧化物的制备方法,包括:选择金属A(镧)和过渡金属B,与铝熔融形成合金液;将合金液浇铸成锭后熔化甩带形成合金条带;将合金条带用NaOH或KOH选择性除去其中的铝,然后经过退火处理,得ABO3钙钛矿结构纳米金属氧化物。本发明原料简单,成本低,工艺重复性强,设备要求较低,容易实现批量生产,所得产品是一种潜在的燃料电池催化剂材料以及光催化和一氧化碳气相催化材料。
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公开(公告)号:CN101597775B
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN200910016655.7
申请日:2009-07-01
Applicant: 济南大学
IPC: C25C5/02
Abstract: 本发明涉及一种纳米多孔金的电化学制备方法,包括以下步骤:(1)将纯金属铝、金加热到熔融态,充分搅拌混合,然后在一定的冷却速度下凝固成Al-Au前驱体合金;(2)将上述制备的前驱体合金在中性电解质溶液中进行电化学脱合金化处理;(3)将处理后的纳米多孔金在蒸馏水中清洗至中性,然后晾干,即制得纳米多孔金。本发明的有益效果是:大大降低了制备纳米多孔金的成本;采用的电解质溶液为中性的氯化钠或氯化钾溶液,无毒无刺激性无污染,环境友好;并可根据前驱体合金的成分、工作电压和工作温度,对纳米多孔金的结构和尺寸进行调控。
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公开(公告)号:CN101708846B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910230712.1
申请日:2009-11-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛纳米线的制备方法,包括以下步骤:将金属镍、钛放入石墨坩埚中,在惰性气体保护的真空感应炉中熔化为合金液;合金液在坩埚中或在铸型中冷却凝固成Ni-Ti-C合金;将上述制备的Ni-Ti-C合金进行电化学萃取处理,去除合金中的NiTi相;将电解后的电解质进行过滤,把过滤得到的样品依次用蒸馏水、酒精清洗,即制得碳化钛纳米线。该方法采用传统的铸造法和电化学萃取处理相结合,工艺简单,成本低;本方法可根据镍钛碳合金成分和冷却速度等参数,对碳化钛纳米线的尺寸和结晶取向进行调控。
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