本发明涉及多孔催化剂材料技术领域,提供了一种多孔硼化锆材料及其制备方法和应用。本发明多孔硼化锆材料具有较高的比表面积、丰富的孔道结构(包括微孔、介孔)、无序的微观表面和分散的缺陷位点。本发明提供的多孔硼化锆材料具有优异的活性,可以直接用作催化剂。本发明提供的制备方法合成原料资源丰富、价格便宜,制备过程绿色简单,制作成本低廉,对环境危害小;并且在制备过程中通过含锆前驱体、硼化物(含硼载体)和溶剂的调变,能够可控地调变材料的物化性质。本发明提供的多孔硼化锆材料在较宽的空速范围下进行乙炔氢氯化反应,均有较好的催化活性。
📄 2020103110884
📂 C01B35_04
👤 浙江工业大学
📅 2020-04-20
本发明公开了一种片状多孔硼化钴粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态CoB,Co2B,Co3B及Co4B中的一种或混合物,由平均厚度20nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体具体制备步骤包括:将微米级金属钴粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至900℃以上,保温0.5~2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡,过滤,清洗,干燥即得到片状多孔硼化钴粉体。本发明所得到的硼化钴粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
📄 201610815684X
📂 C01B35_04
👤 南通中恒化工有限公司
📅 2016-09-09
本发明涉及催化剂领域,本发明公开了一种室温铁磁性半导体及其制备方法、用途。该室温铁磁性半导体呈颗粒状,包括过渡金属硼化物载体,包覆于过渡金属硼化物载体表面的过渡金属氧化物层,以及负载于过渡金属硼化物载体表面或内部的纳米金属颗粒。本发明室温铁磁性半导体的铁磁性具有本征特性,且可通过和负载纳米金属颗粒的金属‑载体强相互作用进行磁性的调控,使得纳米金属颗粒和过渡金属硼化物载体在高温处理过程中可形成稳定的核壳结构,保证纳米金属颗粒具有优良的抗烧结性能;也可通过二次煅烧来提升室温铁磁性半导体本身的磁性。并且,该材料经外加磁场磁化后,其电催化性能明显提高。
📄 2022102476021
📂 C01B35_04
👤 浙江理工大学
📅 2022-03-14
本发明提供了一种细化六硼化物粉末的方法,属于纳米六硼化物材料制备技术领域。目前,微米六硼化物粉末的制备已经比较成熟,而纳米六硼化物粉末的制备比较困难。本发明采用溶解析出的方法,将微米六硼化物粉末和稀盐酸溶液放入高压反应釜中。将反应釜加热,在反应釜内部的高温、高压条件下将微米六硼化物粉末溶解于稀盐酸中,然后将溶解液在不同温度下进行挥发,从而析出尺度可控的纳米六硼化物粉末。该方法操作简单、成本低,能够满足应用要求。
📄 2022106199719
📂 C01B35_04
👤 安阳工学院
📅 2022-06-02
本发明涉及一种纳米六硼化物粉末的制备方法,属于纳米六硼化物制备技术领域。将纳米La、Ce、Gd、Ca、非晶B粉末与Sn/Mg粉末按照设定化学计量比球磨混合后,将混合粉末进行真空封管,然后进行微波烧结快速固相反应,反应温度为400‑750℃,反应时间为0.5‑3 h,即可得到纳米六硼化物粉末。通过所述方法制备的纳米六硼化物粉末粒度均匀,粉末尺度在20‑100 nm可控。该制备方法操作简单、成本低,有利于推广应用。
📄 2022106199583
📂 C01B35_04
👤 安阳工学院
📅 2022-06-02
本发明公开了一种低温合成镁-镍三元金属硼化物的方法,属于材料合成技术领域。该合成方法包括下述步骤:在真空或氩气气氛下,对卤化镁、镍及碱金属硼氢化物的混合粉末进行2~10h机械球磨处理;然后,在0.5~1atm氢背压下,将球磨产物加热到650~700℃,并保温1~2h后自然冷却;接着,将加热产物倒入蒸馏水中,过滤出固体悬浮和沉淀物后,再用蒸馏水清洗;最后,将水洗固体产物进行烘干,即可获得所述的镁-镍三元金属硼化物粉末。本发明的主要用途是镁-镍三元金属硼化物的高效合成,与现有技术相比,该方法合成温度低,工艺简单可靠,可有效克服合成过程中金属镁的损耗,硼化物成分易于控制,产物纯度较高。
📄 2014106118806
📂 C01B35_04
👤 安徽工业大学
📅 2014-11-03
本发明公开了一种片状多孔硼化镍粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态NiB,由平均厚度为20nm,平面尺寸为200-300nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体制备步骤是:将微米级金属镍粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至1000℃以上,保温0.5-2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡1-3h,过滤,分别用水和乙醇清洗多次,干燥即得到片状多孔NiB粉体。本发明所得到的硼化镍粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
📄 2016108141083
📂 C01B35_04
👤 安徽工业大学
📅 2016-09-09
本发明公开了一种具有网状结构的硼化镍粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该硼化镍粉体为结晶态Ni3B,具有网络结构,网线平均直径为20nm。其制备步骤是:将微米级金属镍粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至1000℃以上,保温0.5‑2h后自然冷却;将所得产物用盐酸浸泡,过滤,分别用水和乙醇清洗多次,干燥即得到具有网状结构的Ni3B粉体。本发明所得到的Ni3B粉体为结晶态,并具有网状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
📄 2016108156924
📂 C01B35_04
👤 安徽工业大学
📅 2016-09-09
本发明公开了一种片状多孔CoB粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态CoB,由平均厚度20nm,平面尺寸200~300nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体具体制备步骤包括:将微米级金属钴粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至800℃以上,保温0.5‑2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡,过滤,清洗,干燥即得到片状多孔CoB粉体。本发明所得到的CoB粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
📄 2016108141100
📂 C01B35_04
👤 安徽工业大学
📅 2016-09-09