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公开(公告)号:CN103896331B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410083153.7
申请日:2014-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供的是一种模板法制备的二维TiO2纳米材料的方法。(1)将氧化石墨烯0.035-0.4g超声溶解到80ml乙醇溶液中;(2)向步骤(1)得到的溶液中加入乙醇60-100ml、十二烷基溴化铵2-4g和浓硝酸3-6ml,混合均匀;(3)将乙醇15-35ml和钛酸四丁酯15-35ml加入步骤(2)得到的溶液中,混合均匀后在高压反应釜中反应,反应完毕后底部沉淀用乙醇清洗3-4次,得到氧化石墨烯与TiO2复合结构;(4)将氧化石墨烯与TiO2复合结构经氢气处理,得到还原氧化石墨烯与TiO2复合体;(5)将还原氧化石墨烯与TiO2复合体在空气中焙烧,得到片状TiO2纳米材料。本发明方法成功实现了二维纳米TiO2纳米材料的制备,以此为光阳极材料组装的染料敏化太阳能电池光电转换效率较高,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103482705A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310421242.3
申请日:2013-09-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种具有对低浓度H2S灵敏特性钼酸铁微纳米材料的制备方法。将钼酸铵粉末在500℃煅烧4小时;将30-35mg的MoO3粉末、0.5-0.6g尿素和30-35mg硫代乙酰胺溶解在15ml去离子水和25ml乙醇混合溶液中,在200℃温度下加热24小时,得到花簇状MoS2粉末;将MoS2粉末在空气中,400℃-600℃煅烧2-5小时;将所得产物溶于Fe(NO3)3溶液中,50-60℃水浴搅拌1-3小时,抽滤;将上步产物加入到Fe(NO3)3溶液中50-60℃水浴搅拌1-3小时;真空干燥;以5℃/min的升温速率400-600℃在空气中煅烧3-5小时,自然冷却,即得到具有对低浓度H2S灵敏特性钼酸铁微纳米材料。本发明的制备方法简单,所制得的钼酸铁微纳米材料对低浓度H2S灵敏度高、选择性好、响应—恢复时间短,在270℃下可以检测到0.5ppm的H2S气体。
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公开(公告)号:CN101880065B
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201010191113.6
申请日:2010-06-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 本发明提供的是吸收高频电磁波的多孔四氧化三铁纳米颗粒的制备方法。(1)将3m mol的NaAC或是KCl溶液加入40ml的0.05mol/L FeCl3中,搅拌10分钟;将混合溶液置于密封的高压釜内,于120-180℃保温12小时,待高压釜自然冷却到室温后,将釜内的沉淀用水和乙醇清洗,80℃下干燥8小时后得到Fe2O3纳米颗粒;(2)将Fe2O3纳米颗粒在H2体积占8%的Ar/H2气氛下,于310℃退火5小时,得到多孔四氧化三铁纳米颗粒。本发明的制备方法操作简单、适合于工业化生产,能够制备出对高频电磁波具有强吸收特性的不同形貌多孔四氧化三铁纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN101880065A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010191113.6
申请日:2010-06-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 本发明提供的是吸收高频电磁波的多孔四氧化三铁纳米颗粒的制备方法。(1)将3m mol的NaAC或是KCl溶液加入40ml的0.05mol/L FeCl3中,搅拌10分钟;将混合溶液置于密封的高压釜内,于120-180℃保温12小时,待高压釜自然冷却到室温后,将釜内的沉淀用水和乙醇清洗,80℃下干燥8小时后得到Fe2O3纳米颗粒;(2)将Fe2O3纳米颗粒在H2体积占8%的Ar/H2气氛下,于310℃退火5小时,得到多孔四氧化三铁纳米颗粒。本发明的制备方法操作简单、适合于工业化生产,能够制备出对高频电磁波具有强吸收特性的不同形貌多孔四氧化三铁纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN100588617C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810064848.5
申请日:2008-07-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01G19/02
Abstract: 本发明提供了一种氧化锌诱导制备对乙醇有高气敏性氧化锡纳米棒的方法。将醋酸锌溶液与氢氧化钠溶液混合,超声;将溶液放入高压釜内,加热;冷却到室温,将生成的沉淀用蒸馏水和乙醇清洗,干燥,得到氧化锌;氧化锌分散到乙醇水溶液中,然后分别加入锡酸钾和尿素,充分混合均匀;高压釜内,加热;冷却到室温,将生成的沉淀用蒸馏水和乙醇清洗,干燥,得到氧化锡纳米棒。本发明所制备的氧化锡纳米棒在相对低的工作温度下(250℃),对10ppm和300ppm的乙醇气体灵敏度分别高达12.9和77.8;而且在10-500ppm范围内,灵敏度与乙醇浓度呈线性关系。相反,对500ppm的氢气,1000ppm的甲烷和1000ppm丁烷的灵敏度均小于2。
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公开(公告)号:CN101514282A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200910071676.9
申请日:2009-03-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明提供的是吸收高频电磁波的多孔Fe3O4/Fe/SiO2核壳纳米棒及制备方法。将0.25-1.0mol/L的FeCl3溶液置于不锈钢密封的高压釜内,在烘箱内于100-120℃保持12小时,待高压釜自然冷却到室温后,将釜内的沉淀用水和乙醇清洗,80℃下干燥后得到β-FeOOH纳米棒;将β-FeOOH纳米棒在正硅酸乙酯/异丙醇溶液中水解,得到β-FeOOH/SiO2核壳纳米棒,β-FeOOH/SiO2核壳纳米棒在空气中于500℃退火2.5小时,得到α-Fe2O3/SiO2核壳纳米棒;将α-Fe2O3/SiO2核壳纳米棒在H2体积占8%的N2/H2气氛下,在400℃退火7小时最后得到多孔Fe3O4/Fe/SiO2核壳纳米棒。本发明的方法具有操作简单、适合于工业化生产,所得到的产品对高频电磁波具有强吸收特性等优点。
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