高活性可见光催化剂Ag/Cu<base:Sub>2</base:Sub>O分级结构微球制备方法

    公开(公告)号:CN105126868B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201510499748.5

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种高活性可见光催化剂Ag/Cu2O分级结构微球制备方法,包括以下步骤:准确称取三水合硝酸铜、硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮,分散在装有乙二醇的容器中,在磁力搅拌的作用下充分溶解,形成清澈透明蓝色溶液;将得到溶液转移至高压反应釜中恒温加热,反应结束后自然冷却至室温;取出高压反应釜底部黑色沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤,将得到黑色固体粉末置于真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用简单绿色的溶剂热法,易于操作,不含杂质;原料易得、成本低廉,反应温度低,几乎无污染,产物易分离,纯度高,形貌均一,对甲基橙染料分子40min内达98%以上的降解效果,循环使用5次后保持降解率95%以上。

    一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105060331B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510499738.1

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法,在磁力搅拌的作用下,把铜源溶解在去离子水中,形成蓝色透明溶液A;在磁力搅拌的作用下,把碳酸盐溶解在去离子水中,形成清澈透明无色溶液B;在磁力搅拌的作用下,把B溶液迅速倒入A溶液后,继续搅拌10min后形成混合溶液C;把C溶液密封于容器中,静置得沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤得到绿色固体粉末;在真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用改变不同的铜源与含有CO32-离子的盐快速混合制备具有不同形貌微纳米结构的Cu2(OH)2CO3材料;通过是否加入醋酸根离子或加热实现精确控制;方法简单、绿色且能耗低;结构表面不含任何有机小分子,易于回收。

    一种石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料的制备方法

    公开(公告)号:CN103275524A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310218934.8

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料的制备方法,步骤包括:一、高岭土预处理:将高岭土矿石原料粉碎颗粒处于1~100微米大小,然后利用化学插层法将高岭土颗粒剥离形成纳米级高岭土,利用复合球磨使纳米高岭土达到粒度均匀;二、高岭土改性:将步骤一制得的纳米高岭土使用偶联剂进行表面改性;三、制备石墨烯:将氧化石墨分散到去离子水中制成石墨烯分散液;四、制备石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料。本发明材料性能可控,工艺流程简单,成本低,适于工业化规模生产,具有高导电、耐摩擦的特性,用本发明填料制成的橡胶制品具有优良的弹性、抗屈挠性、拉断伸长率、抗静电性和耐磨擦性能。

    一种面内多孔Ti3C2Tx薄片及其构建方法

    公开(公告)号:CN119911907A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510412362.X

    申请日:2025-04-03

    Abstract: 本发明属于碳化物二维材料技术领域,具体涉及一种面内多孔Ti3C2Tx薄片及其构建方法,本发明在Ti3C2Tx胶体溶液中引入Cu2+,通过Cu2+与水溶液中的溶解氧协同作用,将Ti3C2Tx薄片中的Ti2+或Ti3+催化氧化为TiO2,然后溶解产生的TiO2,在Ti3C2Tx薄片的面内留下均匀的孔隙,形成垂直与水平交织的离子传输通道。通过控制Cu2+与Ti3C2Tx胶体溶液的反应时间,来控制Ti3C2Tx薄片面内孔的大小和密度。本发明方法简单,条件温和,不仅有效解决了传统Ti3C2Tx材料在离子扩散和堆叠问题上的缺陷,而且具有较强的可扩展性和经济性。

    高活性可见光催化剂Ag/Cu2O分级结构微球制备方法

    公开(公告)号:CN105126868A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510499748.5

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种高活性可见光催化剂Ag/Cu2O分级结构微球制备方法,包括以下步骤:准确称取三水合硝酸铜、硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮,分散在装有乙二醇的容器中,在磁力搅拌的作用下充分溶解,形成清澈透明蓝色溶液;将得到溶液转移至高压反应釜中恒温加热,反应结束后自然冷却至室温;取出高压反应釜底部黑色沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤,将得到黑色固体粉末置于真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用简单绿色的溶剂热法,易于操作,不含杂质;原料易得、成本低廉,反应温度低,几乎无污染,产物易分离,纯度高,形貌均一,对甲基橙染料分子40min内达98%以上的降解效果,循环使用5次后保持降解率95%以上。

    一种石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料的制备方法

    公开(公告)号:CN103275524B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310218934.8

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料的制备方法,步骤包括:一、高岭土预处理:将高岭土矿石原料粉碎颗粒处于1~100微米大小,然后利用化学插层法将高岭土颗粒剥离形成纳米级高岭土,利用复合球磨使纳米高岭土达到粒度均匀;二、高岭土改性:将步骤一制得的纳米高岭土使用偶联剂进行表面改性;三、制备石墨烯:将氧化石墨分散到去离子水中制成石墨烯分散液;四、制备石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料。本发明材料性能可控,工艺流程简单,成本低,适于工业化规模生产,具有高导电、耐摩擦的特性,用本发明填料制成的橡胶制品具有优良的弹性、抗屈挠性、拉断伸长率、抗静电性和耐磨擦性能。

    一种可调控球状CuO微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105084410B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201510499727.3

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可调控球状CuO微纳米分级结构的制备方法,磁力搅拌,把铜源溶解在去离子水中形成蓝色透明溶液,然后在该溶液中缓慢滴加氨水溶液,形成溶液A;磁力搅拌,把可溶性盐溶解在去离子水中或直接以去离子水溶液形成清澈透明无色溶液B;磁力搅拌,把溶液B倒入溶液A形成混合溶液C;把溶液C置于密封容器中,恒温加热后,取出得到的黑色沉淀物,经去离子水和无水乙醇洗涤,得到黑色固体粉末,在真空干燥箱中,烘干至恒重即得。本发明制备的结构表面不含有机小分子,易于回收,纯度高,形貌好且均一,具有高活性的纳米效应,原料易得,成本低廉,反应温度低,无需添加表面活性剂,制备工序简单,适用工业化推广应用。

    一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105060331A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510499738.1

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法,在磁力搅拌的作用下,把铜源溶解在去离子水中,形成蓝色透明溶液A;在磁力搅拌的作用下,把碳酸盐溶解在去离子水中,形成清澈透明无色溶液B;在磁力搅拌的作用下,把B溶液迅速倒入A溶液后,继续搅拌10min后形成混合溶液C;把C溶液密封于容器中,静置得沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤得到绿色固体粉末;在真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用改变不同的铜源与含有CO32-离子的盐快速混合制备具有不同形貌微纳米结构的Cu2(OH)2CO3材料;通过是否加入醋酸根离子或加热实现精确控制;方法简单、绿色且能耗低;结构表面不含任何有机小分子,易于回收。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107403929B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201710625239.1

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,以尿素为沉淀剂,四水乙酸镍为镍源,四水乙酸钴为钴源,以乙二醇和去离子水作溶剂,通过混合溶剂热法和前驱物退火,制备具有单分散多孔NiCo2O4亚微米立方体结构的锂离子电池负极材料。本发明以乙二醇和去离子水作为反应溶剂,仅需混合溶剂热法和前驱物退火法即可获得分散性高且具有多孔结构的NiCo2O4亚微米立方体;在1A/g的高电流密度下首次放电容量高达1380 mAh/g,300次循环后放电容量仍有607mAh/g,具有优异的循环稳定性能;在制备该电极材料的过程中,对分散系溶液要求低,溶剂方便易得,不产生有害物质,绿色环保;制备工艺简单,对设备要求低,生产周期短,制备出产品量较大且没有杂质,适合大规模生产。

    一种锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107403929A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710625239.1

    申请日:2017-07-27

    CPC classification number: H01M4/523 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,以尿素为沉淀剂,四水乙酸镍为镍源,四水乙酸钴为钴源,以乙二醇和去离子水作溶剂,通过混合溶剂热法和前驱物退火,制备具有单分散多孔NiCo2O4亚微米立方体结构的锂离子电池负极材料。本发明以乙二醇和去离子水作为反应溶剂,仅需混合溶剂热法和前驱物退火法即可获得分散性高且具有多孔结构的NiCo2O4亚微米立方体;在1A/g的高电流密度下首次放电容量高达1380 mAh/g,300次循环后放电容量仍有607mAh/g,具有优异的循环稳定性能;在制备该电极材料的过程中,对分散系溶液要求低,溶剂方便易得,不产生有害物质,绿色环保;制备工艺简单,对设备要求低,生产周期短,制备出产品量较大且没有杂质,适合大规模生产。

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