以溶剂挥发法醇溶剂制备石墨相氮化碳/{001}面暴露锐钛矿相二氧化钛纳米复合材料

    公开(公告)号:CN103143380B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310092734.2

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 以溶剂挥发法醇溶剂制备石墨相氮化碳/{001}面暴露锐钛矿相二氧化钛纳米复合材料,它涉及有机聚合物/无机半导体纳米复合材料的制备。本发明是为了解决现有{001}面暴露锐钛矿相二氧化钛光催化剂光响应范围窄和量子效率低的问题。制备方法如下:一、制备石墨相氮化碳;二、制得{001}面暴露锐钛矿相二氧化钛纳米片;三、制备固体物质;四、制得石墨相氮化碳/{001}面暴露锐钛矿相二氧化钛纳米复合材料。本发明所得石墨相氮化碳/{001}面暴露锐钛矿相二氧化钛纳米复合材料不仅紫外光催化活性高,还具备优良的可见光催化能力。本发明用于制备石墨相氮化碳/{001}面暴露锐钛矿相二氧化钛纳米复合材料。

    一种二氧化钛/石墨烯复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102553560B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210008432.8

    申请日:2012-01-12

    Abstract: 一种二氧化钛/石墨烯复合光催化剂的制备方法,本发明涉及二氧化钛复合光催化剂的制备方法。本发明是要解决现有方法制备二氧化钛/石墨烯复合物中二氧化钛的粒径大、光催化效率低的技术问题。制备方法:将钛酸四丁酯加入到氧化石墨烯分散液中,超声分散后,再加入浓酸调节酸度,然后加入去离子水,继续超声处理,得到溶胶;然后再将溶胶转移到水热反应釜中进行水热反应,再经洗涤、干燥后得到二氧化钛/石墨烯复合光催化剂,本发明的复合光催化剂中二氧化钛的粒径为5~10nm,用于可见光催化降解甲基橙,2小之内就可以达到75%。本发明的二氧化钛/石墨烯复合材料可作为光催化材料、太阳能电池材料、锂离子电池负极材料。

    γ-辐照低温制备金属/二氧化钛复合纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN101734615B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN200910073254.5

    申请日:2009-11-24

    Abstract: γ-辐照低温制备金属/二氧化钛复合纳米材料的方法,它涉及制备金属/二氧化钛复合纳米材料的方法。它解决了现有技术中制备金属/二氧化钛复合材料,存在需要高温反应,需要引入大量还原剂或有机稳定剂,所得产物分散性不好,光催化活性低,采用γ-辐照还原法仍存在还原生成的金属粒子尺寸与形貌控制困难的问题。方法:一、配制钛的前驱体溶液;二、制备浆状液;三、制备TiO2透明溶胶;四、透明溶胶中加金属前驱体溶液和异丙醇得混合反应液,通氮气封口后用60Co源进行γ-射线辐射还原,得金属/二氧化钛复合溶胶;五、经干燥或涂敷即得。本发明中金属粒子尺寸与分布可控,不需添加模板剂,不需高温反应,产物分散性好,光催化活性高。

    一种{001}面暴露二氧化钛纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN102674451A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210159220.X

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 一种{001}面暴露二氧化钛纳米晶的制备方法,它涉及一种纳米晶的制备方法。本发明解决了现有方法制备的{001}面暴露二氧化钛纳米晶颗粒尺寸大、比表面积小的技术问题。本方法如下:一、制备质子化水合钛酸;二、将质子化水合钛酸用醇洗涤,然后转移到聚四氟乙烯水热釜中,加入醇和氢氟酸水溶液,保温,离心分离出沉淀,水洗、醇洗、干燥、研磨,即得{001}面暴露二氧化钛纳米晶。采用本方法得到的二氧化钛产品为纯锐钛矿相,{001}面暴露率为26%~66%,比表面积最高为155m2g-1,晶体平均粒径最小为11nm。

    γ-辐照低温制备金属/二氧化钛复合纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN101734615A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910073254.5

    申请日:2009-11-24

    Abstract: γ-辐照低温制备金属/二氧化钛复合纳米材料的方法,它涉及制备金属/二氧化钛复合纳米材料的方法。它解决了现有技术中制备金属/二氧化钛复合材料,存在需要高温反应,需要引入大量还原剂或有机稳定剂,所得产物分散性不好,光催化活性低,采用γ-辐照还原法仍存在还原生成的金属粒子尺寸与形貌控制困难的问题。方法:一、配制钛的前驱体溶液;二、制备浆状液;三、制备TiO2透明溶胶;四、透明溶胶中加金属前驱体溶液和异丙醇得混合反应液,通氮气封口后用60Co源进行γ-射线辐射还原,得金属/二氧化钛复合溶胶;五、经干燥或涂敷即得。本发明中金属粒子尺寸与分布可控,不需添加模板剂,不需高温反应,产物分散性好,光催化活性高。

    膨胀石墨/酚醛树脂复合材料双极板及其制备方法

    公开(公告)号:CN101593837A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910072406.X

    申请日:2009-06-30

    Abstract: 膨胀石墨/酚醛树脂复合材料双极板及其制备方法,它涉及一种双极板及其制备方法。本发明解决了质子交换膜燃料电池双极板导电性差、机械性能差问题。本发明双极板由膨胀石墨、热塑性酚醛树脂和六次甲基四胺制成,方法如下:将膨胀石墨与热塑性酚醛树脂的水溶液混合、过滤,然后将滤渣干燥后与六次甲基四胺球磨混合,再加入模具中模压,然后减压、升温,再保温模压、脱模,即得膨胀石墨/酚醛树脂复合材料双极板。本发明方法所得双极板的导电率为105.8~159.2S/cm、抗弯强度为33.1~30.62MPa、抗压强度为82~76MPa、里氏硬度为645~625,孔隙率为0.078~0.118g/cm3,电化学腐蚀速度为6.146~5.172μA/cm2。

    一种高效柔性碳纤维/铜电磁屏蔽复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN118955968A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411029938.6

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 一种高效柔性碳纤维/铜电磁屏蔽复合膜的制备方法,本发明涉及一种复合膜的制备方法,本发明为解决现有方法制备的聚合物复合膜步骤繁琐以及柔性差的问题,本发明包括如下步骤:以在惰性气氛下进行高温预处理得到的碳纤维为原料,通过在其表面沉积铜金属,提升复合膜导电率的设计思路,再采用溶液混合与热压成型技术,以聚乙烯粉末为基体制备得到高效、轻质、柔性的碳纤维/铜电磁屏蔽复合膜。本方法得到的高效柔性碳纤维/铜电磁屏蔽复合膜能有效避免因使用连续碳纤维造成环境污染和高昂成本的问题,且这种加工性优越的柔性复合膜能够有效屏蔽99.9%的电磁波,维护设备正常运行,可广泛应用于各种场景。本发明涉及电磁波屏蔽材料技术领域。

    基于瓜尔胶自发泡衍生的碳气凝胶吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118954475A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411028230.9

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明涉及电磁波吸收材料技术领域,具体涉及基于瓜尔胶自发泡衍生的碳气凝胶吸波材料的制备方法。解决常用技术形成的碳气凝胶步骤繁琐、使用成本高、孔壁较厚以及阻抗不匹配的技术问题。包括步骤一:将Zn(NO3)2·6H2O溶于去离子水中,加入瓜尔胶,制得水凝胶,步骤二:将水凝胶放在室温下静、冷冻干燥,得到气凝胶前驱体,步骤三:将前驱体进行高温煅烧,得到气凝胶,步骤四:将气凝胶放入盐酸溶液中静置,静置后洗涤、干燥,得到瓜尔胶衍生的碳气凝胶吸波材料。本发明使用的原料经济易得,制备过程简单,所得产物孔壁较薄、质量轻具有良好双三维多孔结构,同时加强了电磁波在吸波剂内部的多重反射损耗,吸波性能优异。

    一种具有石墨化梯度中空碳/钴微球吸波材料的制备方法及在吸波材料中应用

    公开(公告)号:CN117023555B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202310991220.4

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 一种具有石墨化梯度中空碳/钴微球吸波材料的制备方法及在吸波材料中应用,本发明涉及电磁波吸收材料技术领域。本发明的目的是要解决现有方法制备的中空碳微球步骤繁琐以及阻抗不匹配,制备成本高且对环境有害,限制其应用的问题。方法:本发明在吸附钴离子的甲醛‑三聚氰胺树脂球表面依次包覆聚多巴胺和酚醛树脂层,通过一步热解过程,得到了具有石墨化程度差异的中空双壳层碳/钴微球复合材料。本发明得到的中空碳/钴微球吸波材料能有效避免因使用模板造成环境污染和高昂成本的问题,且这种具有石墨化程度差异的双层碳壳也能够优化材料整体的阻抗匹配特性从而提升吸波性能。本发明制备的材料用于制作轻质高效的电磁波吸收涂层。

    一种二硫化钨纳米片修饰硫化镉光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114768832B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210571506.2

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 一种二硫化钨纳米片修饰硫化镉光催化剂的制备方法,本发明涉及过渡金属硫化物纳米异质结制备方法和光催化分解水制氢领域。本发明要解决现有CdS基光催化剂光腐蚀问题严重、太阳能转换效率低的技术问题。本发明首先采用水热法制备出具有良好可见光吸收能力的硫化镉纳米棒,然后通过煅烧法,让二氰二胺在高温高压下进行热解并提供碱性气氛,以CdS纳米棒为硫源,以偏钨酸铵为钨源,制备出墨绿色的光催化剂。在制备过程中,二氰二胺经过热分解释放出的碱性气体,能够起到剥离二硫化钨纳米片的作用,并促进1T相二硫化钨的生成。本发明制备的二硫化钨纳米片修饰硫化镉光催化剂应用于光催化制氢领域。

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