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公开(公告)号:CN101372327B
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN200810071868.5
申请日:2008-09-26
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种碳纳米管阵列的生长方法,涉及一种碳纳米管,尤其是涉及一种低能耗、无炉生长超长碳纳米管阵列的方法。提供一种碳纳米管阵列的生长方法。提供一基底,在该基底上表面依次溅射一层缓冲层和一层催化剂层,得上表面溅射有一层缓冲层和一层催化剂的基底;将上表面溅射有一层缓冲层和一层催化剂的基底放在加热片上;启动微区加热控制电源,直接以加热片为加热装置对基底加热;通入载气和碳源气;关闭微区加热控制器电源,将基底取出,得到样品。
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公开(公告)号:CN100344574C
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200510129969.X
申请日:2005-12-16
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B41/87
Abstract: 核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法,涉及一种纳米材料的制备,尤其是涉及一种核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法。提供一种具有良好的、清洁的、无缺陷界面的核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法,核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料包括一个ZnO内核和一层包裹着ZnO的SnO2外壳。先制备ZnO纳米材料,再制备SnH4前驱体,产生的气体SnH4由N2携带进入气囊,生长SnO2外壳,在硅片衬底上生长得到具有核-壳结构的ZnO/SnO2复合材料。氧化锌内核和氧化锡外壳之间形成的界面是清洁的缺陷少的外延界面,可控制性好,形态丰富,具有与其单一材料氧化锌或氧化锡不同的荧光发射谱。
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公开(公告)号:CN1803707A
公开(公告)日:2006-07-19
申请号:CN200510129969.X
申请日:2005-12-16
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B41/87
Abstract: 核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法,涉及一种纳米材料的制备,尤其是涉及一种核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法。提供一种具有良好的、清洁的、无缺陷界面的核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法,核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料包括一个ZnO内核和一层包裹着ZnO的SnO2外壳。先制备ZnO纳米材料,再制备SnH4前驱体,产生的气体SnH4由N2携带进入气囊,生长SnO2外壳,在硅片衬底上生长得到具有核-壳结构的ZnO/SnO2复合材料。氧化锌内核和氧化锡外壳之间形成的界面是清洁的缺陷少的外延界面,可控制性好,形态丰富,具有与其单一材料氧化锌或氧化锡不同的荧光发射谱。
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公开(公告)号:CN112661194B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011544499.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种尺寸可调的均匀片状三氧化二铁的制备方法,包括以下步骤:1)将铁盐和乙酸盐加入到醇‑水混合液中,或者将铁盐、乙酸盐和碱加入到醇‑水混合液中,然后将混合溶液装入高压反应釜进行高温反应;2)反应结束后,冷却,离心,洗涤,干燥,即得到片状氧化铁固体。本发明通过一步溶剂热法自组装合成形貌均一、尺寸可调的三氧化二铁片状物,其工艺操作简单,绿色无毒,成本低,效率高,可用于规模化生产;本发明通过调控醇和水的比例、加入乙酸盐的量以及加入碱的量可以准确地控制合成的氧化铁的形貌和尺寸,其中调控氧化铁的尺寸大小仅需要通过改变加入碱的量即可实现,平均尺寸可由50nm逐渐长大到15um,方式简单易操作。
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公开(公告)号:CN112661194A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011544499.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种尺寸可调的均匀片状三氧化二铁的制备方法,包括以下步骤:1)将铁盐和乙酸盐加入到醇‑水混合液中,或者将铁盐、乙酸盐和碱加入到醇‑水混合液中,然后将混合溶液装入高压反应釜进行高温反应;2)反应结束后,冷却,离心,洗涤,干燥,即得到片状氧化铁固体。本发明通过一步溶剂热法自组装合成形貌均一、尺寸可调的三氧化二铁片状物,其工艺操作简单,绿色无毒,成本低,效率高,可用于规模化生产;本发明通过调控醇和水的比例、加入乙酸盐的量以及加入碱的量可以准确地控制合成的氧化铁的形貌和尺寸,其中调控氧化铁的尺寸大小仅需要通过改变加入碱的量即可实现,平均尺寸可由50nm逐渐长大到15um,方式简单易操作。
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公开(公告)号:CN109936974B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201910265926.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 厦门大学
IPC: H05K9/00
Abstract: 一种三明治结构CoFe@C/石墨烯电磁波吸收材料的合成方法,涉及电磁波吸收材料。制备铁酸钴纳米粒子;将反应得到的沉淀分离,洗涤,得均匀的CoFe2O4纳米粒子;将反应得到的CoFe2O4纳米粒子与石墨烯分散于水与乙醇混合溶液中,超声,随后加入间苯二酚搅拌,再加入甲醛溶液,继续搅拌,得沉淀;将反应得到的沉淀分离,烘干后在氢气氛中还原得到三明治结构CoFe@C/石墨烯电磁波吸收材料。操作简单、可操作性强、重现性好,产率可达90%。
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公开(公告)号:CN109936974A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910265926.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 厦门大学
IPC: H05K9/00
Abstract: 一种三明治结构CoFe@C/石墨烯电磁波吸收材料的合成方法,涉及电磁波吸收材料。制备铁酸钴纳米粒子;将反应得到的沉淀分离,洗涤,得均匀的CoFe2O4纳米粒子;将反应得到的CoFe2O4纳米粒子与石墨烯分散于水与乙醇混合溶液中,超声,随后加入间苯二酚搅拌,再加入甲醛溶液,继续搅拌,得沉淀;将反应得到的沉淀分离,烘干后在氢气氛中还原得到三明治结构CoFe@C/石墨烯电磁波吸收材料。操作简单、可操作性强、重现性好,产率可达90%。
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公开(公告)号:CN106984829A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710307561.X
申请日:2017-05-03
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F1/0044 , B22F2001/0037 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种核壳结构的FeCoNi三元不对称粒子的合成方法,涉及核壳材料。1)制备铁盐、钴盐和镍盐的混合溶液;2)将氢氧化钠加到乙二醇溶液中,加热搅拌,使其溶解;3)将步骤1)中制备的溶液与步骤2)中制备的溶液混匀,继续加热搅拌,放置烘箱中高温反应;4)将步骤3)反应得到的沉淀用磁铁分离,水洗1次,无水乙醇至少洗4次,最后得到核壳结构的FeCoNi三元不对称粒子。利用水热法首次制备得到核壳结构的FeCoNi三元不对称凹口粒子,这种材料在构筑新型功能器件或材料具有很好的应用前景;操作简单,可操作性强,重现性好,产率可达95%。
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公开(公告)号:CN104979428B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510290298.9
申请日:2015-05-31
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 一种铜铟镓硫硒纳米晶的合成方法,涉及一种太阳能电池材料。提供一种工艺步骤简单、禁带宽度可调的铜铟镓硫硒纳米晶的合成方法。1)将氯化亚铜,氯化铟,氯化鎵,硫粉,硒粉与油胺混合,加入乙二硫醇调控硫元素比例,得混合溶液;2)将步骤1)所得混合溶液加热搅拌,抽真空,充氮气,在氮气氛围反应,得深棕色溶液;3)将步骤2)中所得深棕色溶液离心,所得沉淀分别用三氯甲烷和乙醇清洗,即得铜铟镓硫硒纳米晶。反应温度低,反应时间短,合成装置简单,只需要简单的容器即可,合成路线简单,可操作性强,且所用反应物均对环境无污染,反应过程清洁无污染,反应效率高,反应成本低廉,有较大的合成应用前景。
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公开(公告)号:CN104979428A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510290298.9
申请日:2015-05-31
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L31/0322
Abstract: 一种铜铟镓硫硒纳米晶的合成方法,涉及一种太阳能电池材料。提供一种工艺步骤简单、禁带宽度可调的铜铟镓硫硒纳米晶的合成方法。1)将氯化亚铜,氯化铟,氯化鎵,硫粉,硒粉与油胺混合,加入乙二硫醇调控硫元素比例,得混合溶液;2)将步骤1)所得混合溶液加热搅拌,抽真空,充氮气,在氮气氛围反应,得深棕色溶液;3)将步骤2)中所得深棕色溶液离心,所得沉淀分别用三氯甲烷和乙醇清洗,即得铜铟镓硫硒纳米晶。反应温度低,反应时间短,合成装置简单,只需要简单的容器即可,合成路线简单,可操作性强,且所用反应物均对环境无污染,反应过程清洁无污染,反应效率高,反应成本低廉,有较大的合成应用前景。
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