离子精准注入型改性地质聚合物及其高效制备方法

    公开(公告)号:CN115611538B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211153096.6

    申请日:2022-09-21

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种离子精准注入型改性地质聚合物及其高效制备方法,离子精准注入型改性地质聚合物包括:一定尺寸的地质聚合物源头材料,通过离子注入机注入的指定剂量Si离子、Al离子。所述地质聚合物源头材料由固废料、碱激发剂和水混合组成;其中,固废料可以是煅烧煤矸石粉、活化底泥粉、钢渣粉、矿渣粉、粉煤灰、锅炉渣等富含活性硅铝元素的工业废弃物。此外,基于上述离子精准注入型的改性地质聚合物,本发明还提供了多源地质聚合物的高效制备方法。本申请提供的技术方案具有应用范围广、综合效益优异、制备效率和可靠性高的优点。

    基于半导体粉料摩擦催化的二氧化碳还原方法

    公开(公告)号:CN114538442B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202011300518.9

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于半导体粉料摩擦催化的二氧化碳还原方法,其特征在于:在溶解有二氧化碳的溶液中,加入具有摩擦催化性能的半导体粉料和有机摩擦材料,使半导体粉料和有机摩擦材料相互摩擦,将溶液中的二氧化碳还原成一氧化碳和甲烷。本发明首次实现了将机械能用于二氧化碳的还原上,在溶解有二氧化碳的水溶液中,加入具有摩擦催化性能的半导体粉料,然后加入一些有机材料,例如加入较多的具有特氟龙表面(或者其他高分子材料涂层)的磁子进行磁力搅拌,通过氧化物半导体粉料与特氟龙(或者其他高分子材料涂层)之间的摩擦即可以使溶液中的二氧化碳高效地被还原为甲烷和一氧化碳,为二氧化碳的还原提供了一种全新的方案。

    一种高活性复合光催化剂α-Fe2O3/Ag6Si2O7的制备方法

    公开(公告)号:CN105964273A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610313264.1

    申请日:2016-05-12

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种高活性复合光催化剂α‑Fe2O3/Ag6Si2O7的制备方法。利用水热法合成的α‑Fe2O3纳米短管表面分布许多羟基,能够很好地与硅烷偶联剂在其水解时与其形成牢固的化学键,从而使α‑Fe2O3纳米短管表面修饰上氨基。利用α‑Fe2O3纳米短管表面的氨基在水溶液中与水形成氨基正离子,这种正离子能够吸引硅酸根离子,使硅酸根离子均匀分布于α‑Fe2O3纳米短管表面。此方法第一次实现将Ag6Si2O7与α‑Fe2O3进行复合,并且此反应在非常温和的条件下进行,反应时间短,操作简便等优点。相比于单组份半导体,本发明制备的α‑Fe2O3/Ag6Si2O7复合结构具有良好的光催化性能,能够应用于光催化领域。并且此方法制备的复合纳米材料均匀,操作简便,反应条件温和,能够应用于多种复合纳米材料的制备与应用。

    一种具有高活性表面增强拉曼效应的基底材料的制备及丝网印刷方法

    公开(公告)号:CN104128615B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410374709.8

    申请日:2014-08-01

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种具有高活性表面增强拉曼效应的基底材料的制备及印刷方法,在银纳米颗粒制备过程中引入碳酸盐,使获得的银纳米颗粒不规则化,有利于SERS热点的产生,运用丝网印刷的方式将合成的银纳米颗粒印刷成SERS基底。此方法无需产物纯化、快速、直观,是一种操作简单、快速、高产率的新型合成方法。本发明的制造的表面增强拉曼效应(SERS)基底对染料罗丹明6G的检测限可达10-10mol/L,价格低廉,实现对传统价格高昂的硅基底的取代和补充,并且具有反应步骤简单,反应时间短,操作简便等优点,可用于工业化批量制备和生产,并可将其应用于传统染料检测和食品中有害添加物的检测,合成方法清洁、环保,适宜推广应用。

    一种二元有序胶体晶体、金属纳米阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN103933902B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410197439.8

    申请日:2014-05-12

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种二元有序胶体晶体、金属纳米阵列及其制备方法,属于纳米材料领域。一种二元有序胶体晶体的制法为:将粒径不同的聚苯乙烯纳米微球的乳液混合均匀,形成混合乳液加入无水乙醇,混合均匀,形成混合溶液;将混合溶液引流至去离子水表面上,加入SDS,形成密排胶体晶体薄膜后,将薄膜转移至亲水性衬底上,即得二元有序胶体晶体。该方法简单易行,制备的二元有体晶体有序度高。将本发明提供的二元有体晶体经过等离子体刻蚀和真空镀膜,即得金属纳米阵列。其优点是:工艺简单、操作方便,成本低廉。

    一种表面增强拉曼光谱复合基底的制备方法

    公开(公告)号:CN103512875A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310432834.5

    申请日:2013-09-23

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公布了一种化学性质稳定的表面增强拉曼光谱复合基底的制备方法。将采用CVD技术在铜箔上生长的单层石墨烯转移到通过聚苯乙烯微球模板法制备的银纳米阵列上,在50℃下保温30分钟后,单层石墨烯与贵金属纳米阵列牢固结合,形成复合表面增强拉曼光谱的基底。本发明制备复合表面增强拉曼光谱具有方法简单,材料廉价,基底大面积有序,化学性质稳定,耐硫化、氧化的优势。

    一种负载型银纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102632247B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210117174.7

    申请日:2012-04-20

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载型银纳米复合材料的制备方法。先后使用氨基硅烷偶联剂和戊二醛对载体进行修饰,将修饰后的载体分散于乙醇中,随后加入银氨溶液,并将混合溶液逐渐加热至80℃以上,载体表面的醛基将Ag离子还原使其表面形成Ag团簇。后者催化乙醇反应生成乙醛,进而还原剩余的Ag离子使Ag团簇进一步生长。在此过程中,催化反应和还原反应持续进行从而实现Ag纳米颗粒的自催化生长,最后生成银纳米颗粒包覆载体的复合材料。可以通过控制反应时间、银氨离子和乙醇的用量实现对银纳米颗粒尺寸和包覆度的控制。

    贵金属纳米颗粒阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN102747320A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210267820.8

    申请日:2012-07-31

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供了一种可制备出大小、形状和材料种类可调节的纳米颗粒阵列的方法,该方法先利用聚苯乙烯胶体球间的自组装,在衬底上制备出单一粒径的二维单层的六角密排结构模板,此后在上述模板上沉积贵金属薄膜,经有机溶剂超声除去胶体球掩膜板后,可在衬底上得到三角形结构的贵金属纳米颗粒阵列。将超声后的聚苯乙烯胶体球浸入氯仿溶液中溶解掉胶体球从而得到碗状壳层贵金属纳米阵列。该方法还可以通过离子刻蚀/退火等技术手段使得聚苯乙烯胶体球之间排列不紧密,从而在衬底上将得到环状结构的贵金属纳米颗粒阵列。这种有序纳米颗粒阵列在化学和生物传感器、超高密度数据存储介质、光电器件和化学催化剂等方面有着广泛的应用前景。

    一种负载型银纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102632247A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210117174.7

    申请日:2012-04-20

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载型银纳米复合材料的制备方法。先后使用氨基硅烷偶联剂和戊二醛对载体进行修饰,将修饰后的载体分散于乙醇中,随后加入银氨溶液,并将混合溶液逐渐加热至80℃以上,载体表面的醛基将Ag离子还原使其表面形成Ag团簇。后者催化乙醇反应生成乙醛,进而还原剩余的Ag离子使Ag团簇进一步生长。在此过程中,催化反应和还原反应持续进行从而实现Ag纳米颗粒的自催化生长,最后生成银纳米颗粒包覆载体的复合材料。可以通过控制反应时间、银氨离子和乙醇的用量实现对银纳米颗粒尺寸和包覆度的控制。

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