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公开(公告)号:CN115924903A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211530223.X
申请日:2022-12-01
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/205 , C01B32/184
Abstract: 本发明涉及一种二维单层有序介孔碳框架的制备方法,本发明采用重结晶的氯化钠粉末作为二维结构的牺牲模板、氯化铁和油酸钠作为反应前驱体,高温热解后可以制得碳包覆的二维单层有序四氧化三铁超晶格,接着通过酸刻蚀除去内部的四氧化三铁纳米晶即可获得二维单层有序介孔碳框架,进一步地对碳框架进行高温石墨化处理,在保持二维单层有序孔道结构的同时,有效提升材料的石墨化程度,从而得到二维单层有序介孔类石墨烯框架。本发明方法简单,原料易得,成本较低,所制备材料具有较高的比表面积、有序的介孔结构和较高的石墨化程度,在催化、储能、吸附与分离等多方面拥有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114621763A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210292361.2
申请日:2022-03-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种普适性合成单分散高熵金属氧化物胶体纳米晶的合成方法,包括以下步骤:将油酸钠分散于乙醇水混合溶剂中后加入等摩尔比的五种或五种以上金属阳离子,此时加入正己烷并60 oC搅拌一小时后分液收集正己烷相;然后用乙醇和水混合溶剂洗涤多次后旋蒸得到高熵金属油酸盐;最后溶剂法高温热解即得到单分散金属氧化物胶体纳米晶。本发明可以制备多种单分散高熵金属氧化物胶体纳米粒子,成分可调、且可以组装成多种结构,具有很好的应用前景。第一次实现了有机相分散的单分散胶体金属氧化物纳米粒子的合成,填补了现在无法合成单分散高熵金属氧化物胶体纳米晶的空白,具有很好的发明创造意义。
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公开(公告)号:CN110327941A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910255035.2
申请日:2019-04-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种过渡金属二硫属化合物/碳复合材料的制备方法。本发明首先往具有球形孔结构的介孔碳骨架内充入前驱体,再经高温热还原后得到过渡金属二硫属化合物/碳复合材料。本发明首次通过溶液法获得了过渡金属二硫属化合物纳米片外延生长于弯曲的介孔碳壁上的新结构,并可以通过调节前驱体的充入量来控制最终得到的过渡金属二硫属化合物纳米片的层厚。本发明所得过渡金属二硫属化合物/碳复合材料具有优秀的传质传荷能力、高比表面积,在储能、电催化等领域具有广宽的应用前景。
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公开(公告)号:CN110316764A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910255222.0
申请日:2019-04-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种基于模板外延组装制备纳米晶超结构管或超结构棒的方法,本发明以有机配体分子修饰的阳极氧化铝(AAO)为模板,通过控制组装温度制备碳包覆的有序纳米晶超结构管(或棒)材料的方法。本发明采用溶液法制得单分散的胶体纳米颗粒分散液,将AAO模板进行有机配体分子表面修饰处理后加入胶体纳米晶分散液,通过在一定温度下挥发溶剂得到组装在AAO通道上的纳米晶超结构,将其碳化后用浓碱溶液去除模板就得到了有序的纳米晶超结构管(或棒)材料。该方法具有极好的普适性,改变粒子的种类、形貌、浓度和AAO的孔径均可以得到管或棒状超结构。本发明方法简单新颖,可控性强,原料易得,应用广泛。
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公开(公告)号:CN110010905A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910192975.1
申请日:2019-03-14
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种三维有序方形孔介孔碳载单原子铁氮催化剂的制备方法,本发明采用溶液法制得单分散四氧化三铁纳米颗粒,通过溶剂挥发诱导纳米颗粒自组装成三维有序的纳米超晶格固体,将颗粒表面的有机分子高温碳化获得碳包覆的三维四氧化三铁纳米超晶格,通过酸刻蚀将四氧化三铁纳米颗粒除掉获得有序介孔碳载单原子铁氮催化剂前驱体,通过与含氮前驱体一起煅烧得到有序介孔碳载单原子铁氮催化剂。本发明方法简单,原料易得,成本较低,具有较高的比表面积、合适的孔径分布,利于反应物和产物的快速扩散,可以作为阴极氧还原反应良好的催化剂,在燃料电池、金属空气电池方面有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN105505393A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510968928.3
申请日:2015-12-22
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: C09K11/881 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C09K11/02
Abstract: 本发明属于无机纳米材料技术领域,具体为一种快速显著增强CdSe量子点的荧光强度的方法。本发明首先通过现有技术中公开的方法在高温N2条件下制备CdSe量子点;然后室温条件下用硫化铵或硫化钾的甲酰胺溶液处理CdSe量子点,产生CdSe/CdS core-shell半导体纳米粒子;接着加入油胺和三辛基磷(简称TOP),使CdSe/CdS core-shell半导体纳米粒子表面钝化,短时间内显著提高量子产率。本发明方法简单、反应条件温和,快速显著增强CdSe量子点的荧光强度。本发明制得的高量子产率的半导体量子点,在光电二极管、荧光标记等领域具有广宽的应用前景。
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公开(公告)号:CN1211280C
公开(公告)日:2005-07-20
申请号:CN02151181.0
申请日:2002-12-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 , 复旦大学
IPC: C01B39/02
Abstract: 本发明涉及一种气固相制备沸石空心微球的方法,主要解决以往技术中存在操作繁琐、合成的空心微球在除去聚苯乙烯核的过程中易破裂的问题。本发明通过采用以纳米沸石胶液作为吸附沉积液,以经聚阳离子电解质溶液浸泡处理的中孔氧化硅微球为模板核,利用纳米沸石与聚电解质之间的静电引力,将纳米沸石沉淀到中孔氧化硅微球上,然后用氨或有机胺和水蒸气气固相处理,使内部的中孔氧化硅微球的硅源转化为沸石晶体的技术方案,较好地解决了该问题,可用于沸石空心微球的工业制备中。
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公开(公告)号:CN1171830C
公开(公告)日:2004-10-20
申请号:CN03115909.5
申请日:2003-03-20
Applicant: 复旦大学
IPC: C04B38/00
Abstract: 本发明是一种将介孔氧化硅微球为母体合成的介孔碳小球进行金属烷氧化物、金属氯化物-磷酸酯混合物的灌注,通过干燥、焙烧后形成介孔金属氧化物、混合金属氧化物及金属磷酸盐微球的方法。介孔金属氧化物、磷酸盐由其高比表面积,纳米范围内的孔径,孔壁上较多的活行组分等特点在催化、吸附等领域具有重要的用途。本发明以介孔碳微球作为模板,在固定条件下通过不同种类金属烷氧化物、混合金属烷氧化合物、金属烷氧化合物与金属氯化物混合物或金属氯化物-磷酸酯的混合物将其孔道内进行灌注后,焙烧去除碳可以合成包括氧化钛、氧化锆、氧化铝、钛锆、钛硅混合氧化物及磷酸锆、磷酸钛、磷酸铝、磷酸锡、磷酸铁在内的系列介孔球。用该方法获得的材料具有相对较高的比表面积,保持良好的球形貌,且控制焙烧条件能将部分的氧化物晶化,拓展其用途。
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公开(公告)号:CN1169606C
公开(公告)日:2004-10-06
申请号:CN02111871.X
申请日:2002-05-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明主要涉及一种用静电组装,气固相和二次生长处理技术制备自支持多级孔道结构沸石膜的方法。该领域至今尚未有该类报导,由于制备过程中未加入成型剂,使得制得的多孔沸石膜在传质方面具有很大的优势。本发明方法是将纳米沸石胶液作为吸附沉积液,纤维素滤膜作为基质,在静态或动态将纳米沸石静电组装到纤维素滤膜上。焙烧除去羧酸纤维素模板后得到具有海棉状孔道结构的自支持沸石膜。再经过气固相和水热生长处理后得到的膜强度很好,可满足实际应用的需要。所制得的沸石膜由于具有独特的网膜状结构在传质方面更有优势,能够提供很快的孔内扩散和高的活性位利用率,而且自支持的膜状结构便于实际操作。由于该类膜材料具有多个层次上的孔结构,并且孔道分布比较均匀,可在分离、吸附和生物大分子的膜分离方面获得应用。
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公开(公告)号:CN1116106C
公开(公告)日:2003-07-30
申请号:CN00119588.3
申请日:2000-08-10
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明是一种以煤矸石为原料合成活性炭—沸石复合物的方法。现有技术中大量煤矸石原料未得到科学的综合利用。本发明方法是在氮气保护下高温碱熔活化煤矸石,再经加水老化、水热晶化等步骤制得。该制备方法操作简便,成本低廉,做到了原料煤矸石中的硅铝碳三种成份的充分利用,所得复合物中沸石的结晶度很高,同时该复合物兼具沸石的亲水和活性炭的亲油特性,可以用作吸附剂、除臭剂、分离剂等,在环保,日常生活和工农业生产中有广泛的应用前途。
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