本发明公开了一种具有高比表面积的纯相W2C纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钨源和铁盐配制成混合溶液,并采用喷雾干燥的方法造粒;(2)将喷雾干燥得到的颗粒在空气氛围下进行煅烧氧化,得到钨铁氧化物前驱体;(3)将氧化物前驱体在还原性碳化气氛下采用程序升温‑气固反应法进行还原碳化,得到W2C/Fe复合材料;(4)将W2C/Fe复合材料投入盐酸溶液中进行酸洗后,洗涤,固液分离,干燥得到纯相W2C纳米材料。本发明提供了所述的纯相W2C纳米材料作为电催化剂在析氢反应中的应用。本发明所述的高比表面积纯相W2C纳米材料相比于WC可明显提高催化转化效率。
📄 2022106247464
📂 C01B32_949
👤 浙江工业大学
📅 2022-06-02
本发明公开了一种碳化钨纳米棒‑碳纳米片复合材料、铁碳微电极材料的制备方法和应用。所述碳化钨纳米棒‑碳纳米片复合材料的制备方法的步骤如下:(1)将生物质载体浸没于酸液中,在油浴中恒温回流一段时间;(2)将生物质载体和可溶性钨盐分散或溶解在溶剂中,该混合液经超声和真空处理;(3)所得产物经过滤、干燥后,在惰性或还原性气氛中高温焙烧,冷却后得到碳化钨纳米棒‑碳纳米片复合材料。所述铁碳微电极材料的制备方法的制备方法为:将碳化钨纳米棒‑碳纳米片复合材料、粘结剂和铁粉混合均匀,冲压成块,干燥后得到块状铁碳微电极材料。本发明提供了铁碳微电极材料在切削液废水处理中的应用,COD的去除速度和限度得到显著提高。
📄 2023107722154
📂 C01B32_949
👤 浙江工业大学
📅 2023-06-28
本发明涉及一种等轴晶纳米碳化钨粉末的制备方法。本发明的方法包括以下步骤:(1)将钨源、可食用碳源溶解于水中形成溶液,将所述溶液干燥,得到胶状前驱体;并且(2)将所述胶状前驱体在绝对压强低于1.0×10‑2Pa的真空度下在1250~2000℃的温度下反应,得到等轴晶纳米碳化钨粉末。本发明的方法采用安全无毒且低成本的可食用碳源,获得了高纯度、纳米级尺寸的、等轴晶碳化钨粉末。与传统的方法相比,本发明的方法具有工艺简单、绿色环保、成本低廉和安全性高等优点,而且还可表现出优异的组织控制精度以及良好的工艺稳定性和可重复性。
📄 2020110480481
📂 C01B32_949
👤 燕山大学
📅 2020-09-29
本申请涉及一种碳化钨纳米线的制备方法和碳化钨纳米线。本申请的碳化钨纳米线的制备方法包括以下步骤:(1)在醇类溶剂中对植物碳源进行碳源组分分离、分散、结构活化和烘干,得到经活化的碳源,(2)使经活化的碳源和催化剂溶解于醇类溶剂中,并加入钨源,匀化并干燥得到前驱体混合物,(3)对前驱体混合物进行机械活化,并且(4)将已活化的前驱体混合物进行还原和碳化。本申请的制备方法采用植物碳源,得到可稳定反应的前驱体,这不仅大幅降低了原料成本和设备成本,也简化了制备工艺流程,提高了合成效率。本申请的碳化钨纳米线具有均匀的尺寸及优异的力学性能。
📄 2023111491063
📂 C01B32_949
👤 燕山大学
📅 2023-09-07
本发明公开了一种纳米碳化二钨颗粒及其制备方法和应用,将三氧化钨粉末与尿素以一定质量比例在研钵中研磨并均匀混合,然后将其转移至坩埚中;制备纳米碳化二钨颗粒:将混合均匀的粉末在惰性气氛下进行热处理,得到W2C纳米颗粒。本发明的方法工艺简单、易控、节约能源,获得的碳化二钨颗粒均匀、结晶度高且没有其他杂相生成,并且能够实现适合大规模生产,具有良好的电化学性能。
📄 2019109850220
📂 C01B32_949
👤 陕西科技大学
📅 2019-10-16