一种制备纳米ZnS包覆碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN101157807A

    公开(公告)日:2008-04-09

    申请号:CN200710156186.X

    申请日:2007-10-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了制备纳米ZnS包覆碳纳米管的方法,采用的是水热法,将经纯化处理的碳纳米管,超声分散于去氧胆酸钠溶液中,先后加入醋酸锌和硫代乙酰胺溶液,在100℃~120℃条件下,于反应釜中反应至少12h,过滤,去离子水冲洗,干燥后得到产物。本发明制备方法简单,ZnS包覆碳纳米管效果好,易于工业化生产。

    天然矿物与纳米碳管复合超级电容器电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN100353470C

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200310109131.5

    申请日:2003-12-05

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料,它由纳米碳管和天然矿物复合而成,其中,纳米碳管的重量含量为95%-40%,天然矿物的重量含量为5%-60%。该材料是采用机械球磨或者原位生长的方法制得的。本发明的超级电容器电极材料,一方面利用了纳米碳管、天然矿物高比表面积的性能获得双电层效应,另一方面利用矿物中过渡金属的氧化还原性能获得法拉第准电容。应用该材料制得的超级电容器结构单元具有高电容器的容量和能量密度,本发明为自然资源的合理开发利用提供了新的发展思路。

    复合型ZnO膜导电粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN100350513C

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200610049582.8

    申请日:2006-02-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合型ZnO膜导电粉体的制备方法。导电粉体是在矿物粉体、玻璃微珠、陶瓷微粒、玻璃短纤维表面包覆了ZnO薄膜。其方法是采用化学沉淀法将ZnS薄膜包覆在载体表面,在空气中煅烧后所转化为导电性ZnO膜,所得产品导电率高,颜色洁白,反光率高,兼有一定抗菌功效,添加在塑料、橡胶和涂料中能使其具有高反光率和高导电率,使其具有静电导体和电磁屏蔽体功效,在电子、电器、航空、涂料、化工、印刷、包装、船舶等领域有广泛用途。

    一种尺寸可控的中空氧化硅微球的制备方法

    公开(公告)号:CN101045537A

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200710068432.6

    申请日:2007-05-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种尺寸可控的中空氧化硅微球的制备方法。它是以纳米壳聚糖微球为模版,硅酸或硅酸钠为硅源,通过静电吸附形成氧化硅包覆纳米壳聚糖微粒的核壳结构,经老化后用酸调整pH值去除模板,制得中空氧化硅微球。本发明的中空氧化硅微球的制备方法,克服了现有中空氧化硅微球制备方法的一些不足,制备工艺简单,操作条件温和,原料便宜易得,制备的氧化硅微球形貌规整、粒径均匀、结构致密,且可以通过选择不同分子量大小的壳聚糖调控中空球的尺寸。

    制备单分散纳米氧化锌颗粒的方法

    公开(公告)号:CN1299996C

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200510049580.4

    申请日:2005-04-06

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 程继鹏 张孝彬

    Abstract: 本发明涉及制备单分散纳米氧化锌颗粒的方法,包括以下步骤:1)把醋酸锌溶解于无水乙醇或无水甲醇中,0℃下充分搅拌,配制成浓度为0.5~30%的悬浊液,室温下将氢氧化锂溶解于无水乙醇或无水甲醇中,配制成摩尔浓度两倍于醋酸锌的氢氧化锂溶液;2)在0℃温度下,将等体积的氢氧化锂溶液,逐滴地加入到搅拌着的醋酸锌溶液中,得白色胶体状混合溶液;3)将胶体溶液放入水热反应釜中,在80~200℃下保温1~3小时,取出反应溶液;4)离心分离反应溶液,用无水乙醇对分离物充分洗涤,室温下干燥,即可。本发明方法简便,易于操作,成本低,通过调节反应物浓度,反应釜温度,可以控制纳米氧化锌颗粒的大小。

    制备直径均匀氧化锌纳米棒的方法

    公开(公告)号:CN1281507C

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200510049581.9

    申请日:2005-04-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及制备直径均匀氧化锌纳米棒的方法,包括以下步骤:1)把醋酸锌溶解于无水乙醇或无水甲醇中,0℃下充分搅拌,配制成浓度为0.5~30%的悬浊液,室温下将氢氧化锂溶解于无水乙醇或无水甲醇中,配制成摩尔浓度两倍于醋酸锌的氢氧化锂溶液;2)在0℃温度下,将等体积的氢氧化锂溶液,逐滴地加入到搅拌着的醋酸锌溶液中,得白色胶体状混合溶液;3)将胶体溶液放入水热反应釜中,将密封后的反应釜,在80~200℃下保温5~24小时,取出反应溶液;4)离心分离反应溶液,用无水乙醇对分离物充分洗涤,室温下干燥,即可。本发明方法简便,易于操作,成本低,通过调节反应物浓度,反应釜温度,可以控制直径均匀的氧化锌纳米棒。

    以层状硅酸盐矿物为基体的导电粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN1728287A

    公开(公告)日:2006-02-01

    申请号:CN200510050172.0

    申请日:2005-06-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种以层状硅酸盐矿物为基体的导电粉体及其制备方法。导电粉体是在层状硅酸盐矿物表面包覆了碳质薄膜。方法步骤:1)1份重量层状硅酸盐矿物和3~8份重量的水混合,加入0.01-0.05份的分散剂,在高剪切分散乳化机进行搅拌,使矿物颗粒分散均匀,制成悬浮液矿浆;2)采用喷雾干燥法对悬浮液矿浆进行喷雾干燥,得到层状硅酸盐矿物粉末;3)层状硅酸盐矿物粉末导入氮气,加热到300~500℃;层状硅酸盐矿物粉末和氮气的混合物导入碳源气体,并加热到500~900℃;得到以层状硅酸盐矿物为基体的导电粉体。层状硅酸盐矿物原料在自然界分布广泛,价格低廉,易于提纯和分散。粉体导电性能十分稳定,和现有的碳系与金属系列导电粉体相比,本发明提出的导电粉体具有更高的性价比。

    制备直径均匀氧化锌纳米棒的方法

    公开(公告)号:CN1686820A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200510049581.9

    申请日:2005-04-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及制备直径均匀氧化锌纳米棒的方法,包括以下步骤:1)把醋酸锌溶解于无水乙醇或无水甲醇中,0℃下充分搅拌,配制成浓度为0.5~30%的悬浊液,室温下将氢氧化锂溶解于无水乙醇或无水甲醇中,配制成摩尔浓度两倍于醋酸锌的氢氧化锂溶液;2)在0℃温度下,将等体积的氢氧化锂溶液,逐滴地加入到搅拌着的醋酸锌溶液中,得白色胶体状混合溶液;3)将胶体溶液放入水热反应釜中,将密封后的反应釜,在80~200℃下保温5~24小时,取出反应溶液;4)离心分离反应溶液,用无水乙醇对分离物充分洗涤,室温下干燥,即可。本发明方法简便,易于操作,成本低,通过调节反应物浓度,反应釜温度,可以控制直径均匀的氧化锌纳米棒。

    天然矿物与纳米碳管复合超级电容器电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN1547227A

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN200310109131.5

    申请日:2003-12-05

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料,它由纳米碳管和天然矿物复合而成,其中,纳米碳管的重量含量为95%-40%,天然矿物的重量含量为5%-60%。该材料是采用机械球磨或者原位生长的方法制得的。本发明的超级电容器电极材料,一方面利用了纳米碳管、天然矿物高比表面积的性能获得双电层效应,另一方面利用矿物中过渡金属的氧化还原性能获得法拉第准电容。应用该材料制得的超级电容器结构单元具有高电容器的容量和能量密度,本发明为自然资源的合理开发利用提供了新的发展思路。

    用于大量制备单壁纳米碳管的金属氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1477056A

    公开(公告)日:2004-02-25

    申请号:CN03141573.3

    申请日:2003-07-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明的用于制备单壁纳米碳管的金属氧化物催化剂是以氧化镁为载体,以铁形成的氧化物为主催化剂,以钼为助催化剂形成的Fe/Mo/MgO催化剂,催化剂中铁∶钼∶镁的摩尔比为0.5~5∶0.01~3∶8~30。其制备步骤如下:先按摩尔比取铁的醇盐、钼的醇盐和镁的醇盐,均匀混合,然后在600~700℃下燃烧15~40分钟,将形成的固体冷却研细,或者在80~150℃下将形成的混合物烘干,再在600~700℃下燃烧20~40分钟,将形成的固体冷却研细,即可。本发明的催化剂活性强,利用率较高,用该催化剂制备的单壁纳米碳管,既可以具有单一的直径,也可以使直径有一定分布范围。该催化剂制备工艺过程简单,重复性好,单壁纳米碳管产量较高,纯度较高,石墨化程度很高。

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