一种选择性乙醇气敏材料、选择性乙醇气敏元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN105606652B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201610030585.0

    申请日:2016-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种选择性乙醇气敏材料、选择性乙醇气敏元件及其制备方法。所述选择性乙醇气敏材料,为钼酸铋钠纳米晶粉体,平均粒径为20‑100nm,它以硝酸铋、乙二醇和钼酸钠为主要原料,结合溶剂热法和水热法制备而成;将其作为选择性乙醇气敏材料,具有比表面积大,对乙醇气体灵敏度高的特点,能在多组分气体存在下检测乙醇。将所述钼酸铋钠纳米晶粉体应用于制备选择性乙醇气敏元件,具有对乙醇气体灵敏度高、选择性强、响应恢复时间短等特点,可用于混合气体中乙醇的检测。

    硫化氢气敏材料及其制备以及硫化氢气敏器件的制备方法

    公开(公告)号:CN105259213B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201510731965.2

    申请日:2015-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种硫化氢气敏材料及其制备方法以及硫化氢气敏器件的制备方法,所述硫化氢气敏材料包括铁掺杂的Bi2MoO6纳米粉体,其中Fe:Mo摩尔比为0.1‑50:100。其制备方法为:1)将硝酸铋加入到异丙醇和甘油的混合液中,搅拌后转移至水热反应釜中反应得到铋甘油化合物粉末;2)将铋甘油化合物粉末分散于去离子水中,加入Na2MoO4·2H2O和可溶性铁盐,调节分散液的pH值至1‑7,搅拌后移至水热反应釜中反应得到H2S气敏材料。本发明提供的H2S气敏材料具备小尺寸效应、表面效应等特点,利用该材料制备的H2S气敏器件响应‑恢复时间短、灵敏度高、最佳工作温度低,且可以检测10ppm以下浓度的H2S。

    一种可见光光催化剂钨酸铋纳米晶片及其制备方法

    公开(公告)号:CN105597738B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610028036.X

    申请日:2016-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种可见光光催化剂钨酸铋纳米晶片,其制备方法包括以下步骤:1)将硝酸铋和甘油在异丙醇溶剂,进行溶剂热反应,经过滤、洗涤、烘干得甘油铋;2)将所得甘油铋均匀分散于钨酸钠水溶液中,调节所得溶液体系的PH值为0‑2,然后进行水热反应,经过滤、洗涤、烘干制得纳米钨酸铋。本发明以硝酸铋、甘油、钨酸钠为主要原料,采用两步法制备钨酸铋纳米晶片粉体,涉及的制备工艺设备简单、反应条件温和、能耗小,工艺独特新颖,所得产品钼酸铋钠的晶粒尺寸在20‑40nm,可直接用作光催化剂,能在可见光下光催化降解有机污染物。

    一种γ-钼酸铋纳米晶片及其制备方法

    公开(公告)号:CN105731541A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610029093.X

    申请日:2016-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种γ?钼酸铋纳米晶片制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)以异丙醇为溶剂,将硝酸铋和1?3丙二醇进行溶剂热反应,再经过滤、洗涤、烘干得1?3丙二醇铋;2)将所得1?3丙二醇铋均匀分散在钼酸钠水溶液中,调节所得溶液体系的pH值为0?3,然后进行水热反应,再经过滤、洗涤、烘干得γ?钼酸铋纳米晶片。本发明以硝酸铋、异丙醇、钼酸钠为主要原料,采用两步法制备γ?钼酸铋纳米晶片,涉及的制备工艺设备简单、反应条件温和、能耗小,工艺独特新颖,制备的γ?钼酸铋纳米晶片纯度高、比表面积大,晶粒尺寸可控可见光光催化性能优异。

    一种选择性乙醇气敏材料、选择性乙醇气敏元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN105606652A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610030585.0

    申请日:2016-01-15

    CPC classification number: G01N27/00

    Abstract: 本发明公开了一种选择性乙醇气敏材料、选择性乙醇气敏元件及其制备方法。所述选择性乙醇气敏材料,为钼酸铋钠纳米晶粉体,平均粒径为20-100nm,它以硝酸铋、乙二醇和钼酸钠为主要原料,结合溶剂热法和水热法制备而成;将其作为选择性乙醇气敏材料,具有比表面积大,对乙醇气体灵敏度高的特点,能在多组分气体存在下检测乙醇。将所述钼酸铋钠纳米晶粉体应用于制备选择性乙醇气敏元件,具有对乙醇气体灵敏度高、选择性强、响应恢复时间短等特点,可用于混合气体中乙醇的检测。

    氢气气敏材料及其制备以及氢气气敏器件的制备方法

    公开(公告)号:CN105203601A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510732765.9

    申请日:2015-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种氢气气敏材料及其制备方法以及氢气气敏器件的制备方法,所述氢气气敏材料包括:Ⅰ)基质SnO2纳米粉体;Ⅱ)Rh2O3,其掺入量为基质SnO2纳米粉体质量的0.1-5%。其制备方法为:1)向SnCl4·5H2O的水溶液中加入葡萄糖,混合均匀得到混合溶液,将混合溶液转移至水热反应釜中反应,随后将反应产物离心分离并洗涤、干燥后烧结得到基质珊瑚状SnO2纳米粉体;2)向珊瑚状SnO2纳米粉体加入可溶性含Rh化合物的乙醇溶液,精细研磨直至乙醇完全挥发得氢气气敏坯料,再经后续退火处理得到氢气气敏材料。本发明提供的氢气气敏材料对氢气灵敏度高,选择性好,响应时间短,符合氢气气敏器件的要求。

    用膨胀石墨或柔性石墨纸制备碳化硅制品的方法

    公开(公告)号:CN101077776B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200710051723.4

    申请日:2007-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种碳化硅制品的制备方法。用膨胀石墨或柔性石墨纸制备碳化硅制品的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)素坯成型:在模具中冲压成所需形状;2)涂敷硅粉:a)称取杂质重量百份含量≤1%,粒度<50目的硅粉,硅粉和素坯的重量比为:硅粉/素坯=(93-117)/100;b)将硅粉均匀涂敷在素坯体上表面,将涂敷过硅粉的素坯体制成为生坯;3)反应烧成:a)将生坯放入高温炉中,放置时必须将涂敷有硅粉的面朝上,并尽可能保持水平;b)抽真空或充入惰性气体,升温到1800-2000℃,保温15-45分钟,自然冷却至室温,或自然冷却至400-500℃,然后开炉快冷至室温;得到所需要的碳化硅制品。该方法可以很方便地制作形状复杂、厚度薄的碳化硅制品。

    石墨基高电导复合粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101051542B

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200710051763.9

    申请日:2007-03-29

    Abstract: 本发明属于导电材料领域。石墨基高电导复合粉体材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)前驱体制备:按现有常规的石墨层间化合物合成方法将金属氯化物插入膨胀石墨层中制备得金属氯化物-膨胀石墨层间化合物;2)洗涤干燥:用蒸馏水或乙醇溶剂将金属氯化物-膨胀石墨层间化合物前驱体中的残留氯化物洗涤干净,得纯净干燥的前驱体;3)焙烧:将纯净干燥的前驱体于750-1000℃温度下,在惰性气氛、强还原气氛或者真空条件下密闭焙烧2-4小时;4)骤冷:将焙烧产物取出后立即投入室温下的蒸馏水中骤冷;5)后处理:将骤冷产物过滤、于100-120℃干燥至含水量≤3%,然后粉碎,得产品。该方法得到的复合粉体材料具有成本低、电导率高、与有机物有良好的相容性的特点。

    一种制备碳包覆磁性金属纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN100577329C

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200710168612.1

    申请日:2007-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种制备碳包覆磁性金属纳米粒子的方法。一种制备碳包覆磁性金属纳米粒子的方法,其特征在于将具有环状结构碳氢化合物和可溶性金属盐分别溶于溶剂中形成溶液,然后将两种溶液均匀混合得到混合液;将混合液蒸干得到金属盐和碳氢化合物的固体混合物;将固体混合物研磨成粉末;把粉末在氮气等惰性气氛下进行热处理,经浓硝酸中浸泡或回流处理,用水稀释硝酸溶液,离心分离或过滤出固体,收集固体物质,固体物质用蒸馏水洗涤至洗液呈中性,再离心分离或过滤出固体,干燥即可得到碳包覆磁性金属纳米粒子复合材料。该方法制备条件温和、成本低廉、工艺简单。

    一种制备碳包覆磁性金属纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN101176916A

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200710168612.1

    申请日:2007-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种制备碳包覆磁性金属纳米粒子的方法。一种制备碳包覆磁性金属纳米粒子的方法,其特征在于将具有环状结构碳氢化合物和可溶性金属盐分别溶于溶剂中形成溶液,然后将两种溶液均匀混合得到混合液;将混合液蒸干得到金属盐和碳氢化合物的固体混合物;将固体混合物研磨成粉末;把粉末在氮气等惰性气氛下进行热处理,经浓硝酸中浸泡或回流处理,用水稀释硝酸溶液,离心分离或过滤出固体,收集固体物质,固体物质用蒸馏水洗涤至洗液呈中性,再离心分离或过滤出固体,干燥即可得到碳包覆磁性金属纳米粒子复合材料。该方法制备条件温和、成本低廉、工艺简单。

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