超顺磁四氧化三铁纳米球的合成方法

    公开(公告)号:CN101391818B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200810072002.6

    申请日:2008-10-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 超顺磁四氧化三铁纳米球的合成方法,涉及一种磁性材料,尤其是涉及一种通过溶剂热法合成超顺磁四氧化三铁纳米球的方法。提供一种工艺简单、原料廉价易得、成本低廉、易于放大、能对产物的粒径进行调控、不添加保护剂的四氧化三铁纳米球的合成方法。将乙二醇和四氢呋喃配制成混合溶剂;将铁盐和尿素溶解于混合溶剂中,得混合溶液;将混合溶液转移至聚四氟乙烯内衬中;将聚四氟乙烯内衬置于反应釜中反应;将反应后所得的固体产物分别用乙醇和水洗涤至少1次,即得四氧化三铁纳米球。

    一种带有机微球负载金纳米颗粒的固相催化剂的合成方法

    公开(公告)号:CN101254473B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810070718.2

    申请日:2008-03-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种带有机微球负载金纳米颗粒的固相催化剂的合成方法,涉及一种负载型固相催化剂。提供一种利用有机微球作为载体,合成方法简易的带有机微球负载金纳米颗粒的固相催化剂的合成方法。1)将钠与无水乙醇反应,加入二硫醇即得二硫醇钠盐的乙醇溶液;2)将全氯代碳簇化合物的甲苯溶液与二硫醇钠盐的乙醇溶液混合,恒温,冷却后离心,清洗,得有机微球;3)将有机微球和氯金酸混合于乙醇和水的混合试剂中,超声分散,在超声条件下加入硼氢化钠,继续超声,停止超声后静置,离心,清洗,4)将步骤3中所得的产物再重复步骤3的操作1~2次,即得带有机微球负载金纳米颗粒的固相催化剂。

    一种有机高分子纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN100453713C

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200710008599.3

    申请日:2007-02-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种有机高分子纳米管的制备方法,涉及一种有机高分子纳米管,尤其是涉及一种通过溶剂热法制备有机高分子纳米管的方法。提供一种通过在溶剂热条件下制备有机高分子纳米管的简易方法。按二硫醇与钠的摩尔比为1∶2~3将钠与无水乙醇反应,加入二硫醇在室温下反应得二硫醇钠盐的乙醇溶液;将全氯代苯并苊烯加入溶剂中,超声后与所制二硫醇钠盐的乙醇溶液混合于聚四氟乙烯内衬中,将内衬置于反应釜中恒温,最后在室温下冷却。全氯代苯并苊烯的氯原子与二硫醇钠盐按摩尔比为2~3∶1,溶液与二硫醇钠盐的乙醇溶液按体积比为1∶16~32。取下层红色沉淀依次用甲苯,水和乙醇反复清洗至少1次,即得到最后目标产物。

    核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法

    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

    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。

    用硫化钠与全氯代苯并苊烯制备有机高分子纳米管的方法

    公开(公告)号:CN101054443A

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200710008831.3

    申请日:2007-04-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 用硫化钠与全氯代苯并苊烯制备有机高分子纳米管的方法,涉及一种有机高分子纳米管。提供一种通过在溶剂热条件下用硫化钠与全氯代苯并苊烯制备有机高分子纳米管的简易方法。将九水合硫化钠溶解于无水乙醇中得溶液A,将全氯代苯并苊烯加入溶剂中得混合物B,对混合物B超声,按九水合硫化钠的硫原子与全氯代苯并苊烯的氯原子的摩尔比,九水合硫化钠的硫原子∶全氯代苯并苊烯的氯原子=1∶2~3,按体积比溶剂∶无水乙醇=1∶16~32,溶剂选自甲苯,环己烷或四氢呋喃中的一种;将溶液A和B加入容器中超声,将容器置于反应釜中加热,恒温至少1h后冷却得混合物C;取混合物C的下层红色沉淀,再用甲苯、水和乙醇反复清洗至少1遍。

    核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法

    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

    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。

    一种边缘氟化的纳米石墨烯材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117509629A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311591092.0

    申请日:2023-11-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种边缘氟化的纳米石墨烯材料及其制备方法和应用。该边缘氟化的纳米石墨烯材料以十氯心环烯作为起始原料,由一种氟原子预安装结合自下而上的新合成策略,通过Suzuki‑Miyaura偶联反应和Scholl反应制备得到;该制备方法成功克服了氟化反应剧烈反应性导致没有选择性的难题,既完好保持了纳米石墨烯的π共轭体系,又实现了对其边缘的精准多氟化甚至全氟化。边缘氟化的纳米石墨烯材料尤其是边缘全氟化纳米石墨烯表现出高的电子亲和性,低的分子轨道能级,高的电子迁移率,良好的溶解性、热稳定性、导电性和生物相容性,在有机发光二极管、有机光伏电池、有机场效应晶体管、生物成像/生物医学等领域具有潜在的应用。

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