一种微晶尺寸可控的二氧化锡微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106277040B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610695746.8

    申请日:2016-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种微晶尺寸可控的二氧化锡微球及其制备方法与应用,该二氧化锡微球由结晶性良好的二氧化锡微晶自组装而成,二氧化锡微晶的晶粒尺寸在5‑30nm范围内可调,二氧化锡微球的直径为200‑400nm,比表面积>40m2/g;制备时,向正丙醇与水的混合溶液中依次加入浓盐酸、锡源,形成透明均相溶液;进行溶剂热反应;待反应结束后,取出沉淀,洗涤分离,即可。与现有技术相比,本发明工艺路线简便,无需表面活性剂,采用一步法即可制得尺寸分布均匀、由纳米微晶自组装而成的多级结构SnO2微球,并可通过调节反应体系中醇/水比例来调控SnO2微晶的尺寸,微球具备高比面积和亚微米级尺寸的特性,在太阳能电池、锂离子电池和光催化领域有广泛的应用前景。

    一种多孔Se-SiO2纳米粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105079027B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510496173.1

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种多孔Se‑SiO2纳米粒子及其制备方法及其应用,所述的Se‑SiO2纳米粒子包括单质Se、包覆单质Se的SiO2以及包覆在SiO2表面的聚乙烯吡咯烷酮,首先通过制备Cu2‑xSe正己烷分散液,然后往Cu2‑xSe正己烷分散液中加入去离子水、正己醇、聚乙二醇辛基苯基醚、正己烷、正硅酸四乙酯和氨水,将反应产物分散于去离子水中得到纳米Se‑SiO2分散液,再往纳米Se‑SiO2分散液中加入聚乙烯吡咯烷酮,并热液处理一段时间,即制得多孔Se‑SiO2纳米粒子,制得的多孔Se‑SiO2纳米粒子在抗癌药物物的负载、转运或缓释的应用。与现有技术相比,本发明具有生物相容性好、纳米Se释放性能好、抗癌药物负载率高等优点。

    一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105236471B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510639582.2

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法,所述的二氧化锡纳米棒呈一维形状,其直径为5~50nm,长度为5~300nm,长径比为1~30,比表面积大于50m2/g。其制备方法包括以下步骤:(1)将纯水和油相溶剂混合,在搅拌条件下依次加入碱源、锡源和表面活性剂,形成分层混合溶液;(2)将分层混合溶液加入反应釜中进行溶剂热反应,反应釜的填充率为50~80%,反应温度为160~250℃,反应时间为12~36h;(3)反应结束后,取出沉淀,洗涤分离,即制得二氧化锡纳米棒。与现有技术相比,本发明具有产品比表面积高,长径比可控,制备工艺简单,成本低和可实现宏量制备等优点。

    超级电容器电极材料钴镍氧化物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103531365B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310476178.9

    申请日:2013-10-12

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种超级电容器电极材料钴镍氧化物复合材料的制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将四水合乙酸镍与四水合乙酸钴溶解于乙二醇和水的混合液中,搅拌后加入葡萄糖,再继续搅拌,制得混合溶液;(2)将上述混合溶液倒入水热反应釜中,100-200℃下反应2-48小时,然后冷却水热反应釜至室温,得到反应产物;(3)离心步骤(2)所得反应产物,并洗涤、干燥,将干燥后的样品煅烧,即得到钴镍氧化物复合材料。与现有技术相比,本发明的方法简单、绿色环保,低成本,适于大规模生产,制备得到的绣球花状钴镍氧化物电极材料不仅具有较高比电容,是一种优良的超级电容器电极材料。

    一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105236471A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510639582.2

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种长径比可控的二氧化锡纳米棒及其制备方法,所述的二氧化锡纳米棒呈一维形状,其直径为5~50nm,长度为5~300nm,长径比为1~30,比表面积大于50m2/g。其制备方法包括以下步骤:(1)将纯水和油相溶剂混合,在搅拌条件下依次加入碱源、锡源和表面活性剂,形成分层混合溶液;(2)将分层混合溶液加入反应釜中进行溶剂热反应,反应釜的填充率为50~80%,反应温度为160~250℃,反应时间为12~36h;(3)反应结束后,取出沉淀,洗涤分离,即制得二氧化锡纳米棒。与现有技术相比,本发明具有产品比表面积高,长径比可控,制备工艺简单,成本低和可实现宏量制备等优点。

    一种掺钕介孔二氧化钛微球光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105080531A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510496175.0

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种掺钕介孔二氧化钛微球光催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)往十六胺中加入无水乙醇和KCl溶液,搅拌混合均匀后,再加入钛酸四异丙脂,搅拌均匀,静置、过滤、洗涤、干燥后,得到前驱体样品;(2)将前驱体样品置入反应容器中,加入无水乙醇和水,再加入硝酸钕,搅拌均匀后,在密闭条件下水热反应,再冷却过滤干燥,得到掺钕二氧化钛样品;(3)将掺钕二氧化钛样品焙烧后冷却,即得到掺钕介孔二氧化钛微球光催化剂。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、光催化性能优异、对甲基橙降解效果好等优点。

    一种超级电容器电极材料氧化镍的制备方法

    公开(公告)号:CN103553151B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310476162.8

    申请日:2013-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种超级电容器电极材料氧化镍的制备方法,包括以下步骤:(1)将四水合乙酸镍溶解于乙二醇和水的混合液中,搅拌后加入葡萄糖,再继续搅拌,制得混合溶液;(2)将上述混合溶液倒入水热反应釜中,保持80%填充度,100-200℃下反应2-48小时,然后冷却水热反应釜至室温,得到反应产物;(3)离心步骤(2)所得反应产物,并洗涤、干燥,将干燥后的样品煅烧,即得到超级电容器电极材料氧化镍。与现有技术相比,本发明制备得到的NiO电极材料为多孔花状结构,不仅具有较高比电容,同时具有良好的电化学稳定性,是一种优良的超级电容器电极材料。

    超级电容器电极材料钴镍氧化物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103531365A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310476178.9

    申请日:2013-10-12

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种超级电容器电极材料钴镍氧化物复合材料的制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将四水合乙酸镍与四水合乙酸钴溶解于乙二醇和水的混合液中,搅拌后加入葡萄糖,再继续搅拌,制得混合溶液;(2)将上述混合溶液倒入水热反应釜中,100-200℃下反应2-48小时,然后冷却水热反应釜至室温,得到反应产物;(3)离心步骤(2)所得反应产物,并洗涤、干燥,将干燥后的样品煅烧,即得到钴镍氧化物复合材料。与现有技术相比,本发明的方法简单、绿色环保,低成本,适于大规模生产,制备得到的绣球花状钴镍氧化物电极材料不仅具有较高比电容,是一种优良的超级电容器电极材料。

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