一种双层壳空心球状钴酸镍纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN110182856A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910443917.1

    申请日:2019-05-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明是一种双层壳空心球状钴酸镍纳米颗粒的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域,该方法以D-木糖作为碳源,将其分散在异丙醇溶液中,并加入六水合硝酸钴和六水合硝酸镍,经过一段时间溶剂热反应,形成包含钴离子和镍离子的非晶碳质微球,经一定退火速率,便可得到双层壳空心球状钴酸镍纳米颗粒,另外,通过调节退火速率可以获得不同内部结构的钴酸镍纳米颗粒。本发明与传统模板或酸刻蚀等方法相比,具有成本低、操作简单、环境友好等优点,且制备的双层壳空心球状钴酸镍纳米颗粒具有明显的介孔结构,不易团聚,结晶性良好,比表面积较大,表面化学活性高,展现出较好的电化学性能和气敏特性,在超级电容器和气敏传感器等领域具有潜在应用价值。

    一种纳米片组成的Cu<base:Sub>9</base:Sub> S<base:Sub>5</base:Sub> 空心26面体的制备方法

    公开(公告)号:CN106830049A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710147840.4

    申请日:2017-03-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种纳米片组成的Cu9S5空心26面体颗粒的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域,该方法以实心氧化亚铜多面体为前驱体,将其分散在乙醇溶液中,加入NaOH溶液和Na2S溶液,在一定温度下通过硫的二价离子与氧的二价离子进行阴离子交换反应一步得到与实心氧化亚铜形貌相似的空心结构颗粒,实心多面体的形貌可以通过调节反应的温度,反应的时间进行控制。本发明与传统方法比较,提供了一种新型的合成和制备半导体纳米材料笼状结构的新方法,具有低成本、操作简单、反应速率快、环境友好、低碳高效等优点。纳米片组成的Cu9S5空心26面体颗粒表现出了在水氧化催化上具有高催化活性的应用前景,以及太阳能电池、冷电极和纳米开关等领域具有潜在应用价值。

    一种空心结构二氧化锡纳米花及其制备方法

    公开(公告)号:CN104891557B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510288677.4

    申请日:2015-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种空心结构二氧化锡纳米花及其制备方法,属于纳米材料技术领域。解决了现有技术中二氧化锡纳米颗粒的制备方法操作复杂、成本高,且无法制备复杂形貌的二氧化锡纳米颗粒的技术问题。本发明的纳米花由一个以上的子单元组成,所有子单元共用同一个几何中心点,其中,子单元由一个空心二氧化锡片层和一个实心二氧化锡片层组成,空心二氧化锡片层和实心二氧化锡片层均为正六边形结构,空心二氧化锡片层由外壳和内腔组成,实心二氧化锡片层与空心二氧化锡片层平行且共用同一个几何中心点,实心二氧化锡片层设置在空心二氧化锡片层内,将内腔分隔为两个区域。该纳米花为空心分等级结构,单分散性和结晶性良好,比表面积大,且具有良好的气敏性。

    一种具有双层空心立方体结构的羟基锡酸锌及其制备方法

    公开(公告)号:CN104891556B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510289201.2

    申请日:2015-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种具有双层空心立方体结构的羟基锡酸锌及其制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。该羟基锡酸锌具有双层空心立方体结构,层间及其内部均为中空结构,外层边长为700‑900nm,厚度为80‑120nm,内层边长为500‑700nm,厚度为40‑60nm。本发明还提供一种具有双层空心立方体结构的羟基锡酸锌的制备方法,该方法先利用常温液相合成方法合成实心立方体结构的羟基锡酸锌溶液,然后在得到的实心立方体结构的羟基锡酸锌溶液中加入氢氧化钠溶液中反应,得到具有双层空心立方体结构的羟基锡酸锌。该制备方法简单、成本低、合成过程无需加热,无需特殊诱导剂或表面活性剂,绿色环保。

    一种具有双层空心立方体结构的羟基锡酸锌及其制备方法

    公开(公告)号:CN104891556A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510289201.2

    申请日:2015-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种具有双层空心立方体结构的羟基锡酸锌及其制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。该羟基锡酸锌具有双层空心立方体结构,层间及其内部均为中空结构,外层边长为700-900nm,厚度为80-120nm,内层边长为500-700nm,厚度为40-60nm。本发明还提供一种具有双层空心立方体结构的羟基锡酸锌的制备方法,该方法先利用常温液相合成方法合成实心立方体结构的羟基锡酸锌溶液,然后在得到的实心立方体结构的羟基锡酸锌溶液中加入氢氧化钠溶液中反应,得到具有双层空心立方体结构的羟基锡酸锌。该制备方法简单、成本低、合成过程无需加热,无需特殊诱导剂或表面活性剂,绿色环保。

    一种氧化锌-铁酸锌空心纳米花复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119263338A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411556524.9

    申请日:2024-11-04

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 曾毅 沈唯 徐昊妍

    Abstract: 本发明提供了一种氧化锌‑铁酸锌空心纳米花复合材料及其制备方法和应用,属于气敏材料技术领域。本发明采用化学沉淀法在室温将乙酸锌、聚乙烯吡咯烷酮和铁氰化钾进行沉淀,得到实心Zn3[Fe(CN)6]2纳米颗粒;将Zn3[Fe(CN)6]2纳米颗粒作为模板反应物在水‑N,N‑二甲基甲酰胺中进行刻蚀,得到ZnFe前驱体,将前驱体高温煅烧处理,得到氧化锌‑铁酸锌空心纳米花结构复合材料。本发明的方法制备的ZnO/ZnFe2O4复合材料形貌良好,具有较大的比表面积,呈现空心纳米花尖晶石结构。该结构在气敏传感器领域具有潜在的应用价值,为扩大尖晶石型半导体氧化物作为敏感材料构筑气敏传感器的应用提供了新思路。

    一种氧化亚铜@二氧化锡异质核-壳多面体结构的制备方法

    公开(公告)号:CN112960689A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110225605.0

    申请日:2021-03-01

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 曾毅 赵佳明

    Abstract: 本发明涉及一种氧化亚铜@二氧化锡异质核‑壳结构多面体结构的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。该方法以多面体氧化亚铜为前驱物,通过配位刻蚀在其表面生长一层非晶态二氧化锡,形成具有P‑N结的氧化亚铜@二氧化锡异质核‑壳多面体结构。氧化亚铜多面体的形貌可通过调节PVP的量来调控。本发明具有工艺简单,成本低,操作简便,环境友好等优点,且所制备的氧化亚铜@二氧化锡异质核‑壳多面体不易团聚,尺寸均匀,展现出良好的气敏特性,具有潜在的气敏应用价值。

    一种多层空心二氧化锡花状纳米片表面生长三氧化二铁纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN106904659B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710175963.9

    申请日:2017-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 曾毅 杨鑫 郑伟涛

    Abstract: 本发明是一种在多层空心花状纳米片二氧化锡表面上异质生长三氧化二铁的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域,该方法先制备多层空心花状纳米片二氧化锡,然后以多层空心花状纳米片二氧化锡为前驱体,将其分散在水溶液中,加入十水硫酸钠和六水三氯化铁,在一定温度下通过水热反应,使其反应生成三氧化二铁纳米棒的前驱物,并且在制备的多层空心分等级花状纳米片二氧化锡表面上异质生长,通过450度退火2小时,得到多层空心花状纳米片二氧化锡表面上异质生长三氧化二铁的复合材料。本发明提供了一种新型的半导体纳米复合材料制备方法,通过异质复合生长,将二氧化锡和三氧化二铁复合在一起,可以表现出优异的气敏性能。

    一种立方双层中空二氧化锡表面异质生长三氧化二铁纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN107445211A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710832498.1

    申请日:2017-09-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种立方双层中空二氧化锡表面异质生长三氧化二铁纳米棒的制备方法,以立方双层中空二氧化锡为前驱体,将其分散在去离子水中,然后将一定量的六水三氯化铁和硫酸钾作为反应物,溶解于去离子水溶液中,在水热反应条件下,通过控制水热温度、水热时间,使其反应物反应生成三氧化二铁纳米棒的前驱物,并且在制备的立方双层中空二氧化锡表面上异质生长,最后通过退火过程,得到立方双层中空二氧化锡表面上异质生长三氧化二铁纳米棒的复合材料。本发明通过水热反应条件,实现异质复合生长,具有低成本、操作简单、反应速率快、环境友好、低碳高效等优点。

Patent Agency Ranking