一种超声波电化学液相沉积制备片状纳米铜粉的方法

    公开(公告)号:CN117535729A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311460413.3

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 一种超声电化学液相沉积制备片状纳米铜粉的制备方法。所述片状铜为六方片状,尺寸为纳米级。步骤包括:S1、配置饱和铜盐溶液后调节至一定pH值;S2、在酸性饱和铜盐电解液中加入一定分散剂,搅拌均匀至充分溶解后作为电化学反应中的电解液;S3、电解槽阳极为纯铜,阴极为铝块,在恒定电压,一定电流密度下、一定超声频率的超声场中进行牺牲阳极的电解反应制备纳米片状铜粉;S4、收集电解槽底部析出的铜粉粉末,依次用超纯水/无水乙醇/超纯水离心清洗后真空烘干。收集烘干后的粉末并真空封装。该方法通过电化学液相沉积法单步合成片状六方形纳米铜,原料廉价易得,制备工艺简单,所得铜纳米片纯度较高,颗粒细小,分散均匀,有广泛的应用前景。

    乳液软模板法制备空心纳米结构工艺智能优化方法及系统

    公开(公告)号:CN115329554A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210899774.7

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种乳液软模板法制备空心纳米结构工艺智能优化方法及系统,属于无机材料制备技术领域,能够准确快速预测乳液聚合反应的微/纳米产物形貌和均匀度,并解决细粒度、窄分布、不含实心杂质的纳米空心球工艺优化的难题;该方法根据乳液软模板法制备空心纳米结构时的反应物数据、合成参数以及产物形貌进行数据分类,并利用分类后的数据构建空实心预测模型和尺寸均匀度预测模型,用于对产物进行预测;通过SHAP特征分析,得到各反应物和各合成参数对产物空心形貌以及尺寸均匀度的影响程度,用于对乳液软模板法制备空心纳米结构的过程进行优化和调控。

    多孔空心碗形氧化铝粉体材料及氧化铝陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN110183214B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910448895.8

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 一种多孔空心碗形氧化铝粉体材料及氧化铝陶瓷的制备方法,属于无机材料制备领域。利用以空心碗形碳粉体为模板,将该空心碗形碳分散于一定浓度的铝盐溶液中,常温下搅拌一定时间使铝离子渗透入碳碗,进行清洗并干燥;将干燥后的粉末转移至炉中煅烧,在保护气氛中升温到、保温;不进行降温操作,直接打开法兰,通入空气,继续升温、保温,进行二次煅烧,降温,得到多孔空心碗形氧化铝粉末;将多孔空心碗形氧化铝粉末、烧结助剂按比例混合制备混合粉末:将混合粉末与粘结剂按照比例混合,制备喂料;将喂料采用注射成形技术制备出成型坯体;将成型坯体置于脱脂炉以一定升温速度升温度、保温进行脱脂;将脱脂坯在以一定速度升温烧结,保温后,制得多孔氧化铝陶瓷制品。

    一种氮掺杂空心碳球电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110277563A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910496935.6

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种使用三辛胺制备氮掺杂空心碳球电催化剂的方法,属于无机材料制备领域。制备方法是先将三辛胺加入到在水/乙醇溶液中,经过乳化分散,再加入氨水使体系呈现碱性,加入盐酸多巴胺,进行聚合反应,经过洗涤干燥得到聚多巴胺空心球,后续在保护气氛中煅烧,得到氮掺杂空心碳球材料。该材料为碳质空心球结构,壁厚和尺寸可控,氮元素分布均匀。本发明制备的氮掺杂空心碳材料,可作为燃料电池在作为阴极氧还原反应电催化材料,有着良好的稳定性和催化性能。制备方法使用生物质为碳源,反应简单快速,产物尺寸结构可控,具有易工业化推广、节能节材、绿色高效的特点,所制备的材料结构稳定,在氧还原反应中具有好的电催化效果。

    一种多孔空心碗形石墨材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110171822A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910447234.3

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明涉及无机材料制备领域,提供了一种多孔空心碗形石墨材料及其制备方法。该材料为石墨质的碗形结构颗粒,内部呈空心结构,形貌呈凹陷碗状结构。碗壁为石墨质,石墨化程度可控,呈现多孔性,孔为微孔和介孔。颗粒具有高分散性,粒径大小和分布可控。多孔空心碗形石墨材料的制备方法步骤如下:将水热碳质空心碗形碳与含有一定浓度的铁离子盐溶液混合,搅拌均匀,并进行干燥;将干燥后的粉末装入石英舟中置于管式炉中在保护气氛下以一定升温速度至一定温度并保温一段时间;将煅烧后的粉末放入一定浓度的酸性溶液中一定时间,进行酸洗,去除铁元素,并进行干燥,得到多孔空心碗形石墨材料。本发明优点在于提供了一种将低经济价值的生物废料转化为高经济价值的功能化碳材料的方法,所制备得到的碳材料具备碗形空心材料的独特特点,同时兼具石墨化和多孔的特征,有望在储能、催化、涂层、复合材料、粉末冶金等领域得到应用,并形成产业化。

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