一种制备尺寸可控的纳米二氧化锡的方法

    公开(公告)号:CN103435096A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310357521.8

    申请日:2013-08-16

    Abstract: 一种制备尺寸可控的纳米二氧化锡的方法,称取五水四氯化锡溶于乙醇中,制备出摩尔浓度为0.50~2.00mol/L的四氯化锡乙醇溶液;加入乙醇和蒸馏水进行稀释,将四氯化锡的摩尔浓度调整为0.025-0.125mol/L,并且使溶液中乙醇和水的体积比为1:1,氨水调节pH值至10-12,产生白色沉淀生成悬浮液,即为前驱悬浮液;将前驱悬浮液移入以聚四氟乙烯为内衬的110℃-190℃温度下反应12-36小时后,冷却至室温,离心分离产物,将产物洗涤、干燥后即得到纳米二氧化锡。本发明制备方法绿色安全环保;原料成本低廉、易获得,制备工艺简单、周期短、易操作,易于实现产业化大批量生产。制备出的纳米二氧化锡为金红石型二氧化锡,结晶度高,颗粒均匀,粒径小、且粒径可控在2~7nm范围内;气敏性好、可用于高灵敏气敏元件的制作,具有良好的应用前景。

    一种可用于燃料电池的高耐久性Fe-N-C催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119943970A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411931275.7

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明属于燃料电池催化剂技术领域,具体涉及一种可用于燃料电池的高耐久性Fe‑N‑C催化剂及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括下述步骤:(1)将氧化铁纳米颗粒、六水合硝酸锌、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)以及2‑甲基咪唑依次溶解在甲醇溶液中,加热处理,冷却、固液分离收集固体并干燥,得到Fe2O3@ZIF‑8前驱体;(2)对所述Fe2O3@ZIF‑8前驱体进行煅烧,得到Fe‑N‑C中间体;(3)将所述Fe‑N‑C中间体与氯化铵混合得到混合物,对所述混合物进行热处理,即得所述可用于燃料电池的高耐久性Fe‑N‑C催化剂。本发明的方法有助于提高Fe‑N‑C催化剂的活性和稳定性。

    一种Ga掺杂的Co3O4纳米花、制备方法及其作为气敏材料的应用

    公开(公告)号:CN119320175A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411436694.3

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种Ga掺杂的Co3O4纳米花、制备方法及其作为气敏材料的应用;所述Ga掺杂的Co3O4纳米花呈花球型,直径为10μm;所述中金属Ga的掺杂量为金属Co物质的量的1%~5%;所述的Ga掺杂的Co3O4纳米花的制备方法通过湿浸渍和冷冻干燥的方法合成了多金属Co(OH)2纳米花,并以多金属Co(OH)2纳米花作为模板,通过在空气气氛下焙烧,制备出了具有纳米花形貌的Ga‑Co3O4气敏材料;本发明制备的Ga‑Co3O4纳米花气敏材料对CO具有良好的敏感特性;本发明利用异质元素取代制备双金属MOS去提升金属氧化物的气敏性能,成本低;本发明原料成本低廉,来源广泛,步骤简单,环境友好无污染,无杂质离子引入,可量产,便于实现大规模的工业化生产。

    一种高稳定性的钙钛矿太阳能电池及其液相制备方法

    公开(公告)号:CN109326721B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201811189629.X

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明提供一种高稳定性的钙钛矿太阳能电池及其液相制备方法,太阳能电池包括:透明导电玻璃、电子传输层、介孔层、绝缘支架层、钙钛矿活性层和碳电极层;所述太阳能电池是在自然空气气氛中采用液相法制备而成,首先制备前驱液,然后以透明导电玻璃为基片,放入TiCl4水溶液处理后煅烧,制得电子传输层,再以此为基片,依次旋涂TiO2浆料和ZrO2浆料,适时干燥和热处理,制得介孔层和绝缘支架层;在此基片滴入前驱液并加热制得钙钛矿活性层,在此基片上刮涂导电碳浆,从而制得高稳定性的钙钛矿太阳能电池;本发明制备的太阳能电池功率转换效率高,长期使用性能稳定,制备工艺简单、制造成本低廉,可以满足大规模的的工业化生产要求。

    一种Pd/In2O3气敏材料及其制备方法、气敏传感器

    公开(公告)号:CN113670989B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202110997875.3

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于气敏材料技术领域,具体涉及一种Pd/In2O3气敏材料及其制备方法、气敏传感器。本发明的制备方法包括以下步骤:将铟源溶于由丙三醇和异丙醇组成的混合溶液中,在高压反应釜中加热反应,反应后所得固体洗涤、干燥、煅烧得In2O3微米球粉末,然后按比例将氯化钯和所述In2O3微米球粉末加入到乙二醇中,超声、搅拌、加热反应,对反应产物固液分离,所得固体洗涤、干燥后得到Pd/In2O3气敏材料。本发明提供的Pd/In2O3气敏材料,具体为一种微米球气敏材料,在较低工作温度下可实现甲烷的高响应、低浓度检测。

    一种Pd/In2O3气敏材料及其制备方法、气敏传感器

    公开(公告)号:CN113670989A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110997875.3

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明属于气敏材料技术领域,具体涉及一种Pd/In2O3气敏材料及其制备方法、气敏传感器。本发明的制备方法包括以下步骤:将铟源溶于由丙三醇和异丙醇组成的混合溶液中,在高压反应釜中加热反应,反应后所得固体洗涤、干燥、煅烧得In2O3微米球粉末,然后按比例将氯化钯和所述In2O3微米球粉末加入到乙二醇中,超声、搅拌、加热反应,对反应产物固液分离,所得固体洗涤、干燥后得到Pd/In2O3气敏材料。本发明提供的Pd/In2O3气敏材料,具体为一种微米球气敏材料,在较低工作温度下可实现甲烷的高响应、低浓度检测。

    一种赤泥制备铝铁絮凝剂的方法

    公开(公告)号:CN109336236B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201811504101.7

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 一种赤泥制备铝铁絮凝剂的方法,先将赤泥进行水洗获得水洗液和水洗渣,再将水洗渣与柠檬酸、单宁酸、苹果酸的混合浸出溶剂在质量比为1:3‑7、反应温度为80oC‑100oC、搅拌强度为250‑400r/min的条件下混合搅拌30‑90min,搅拌结束后固液分离得到富钛料和酸浸液,利用水洗液调节酸浸液pH值至7‑9,然后再按液固质量比5‑10:1加入次氨基三乙酸和植酸的混合聚合药剂进行搅拌溶解,搅拌结束后,在50oC‑80oC条件下保温熟化5‑10h,然后常温静置陈化24‑48h,再将陈化上层液体排出得到乳状聚合铝铁絮凝剂,最后在100‑110oC条件下干燥8‑16h,获得水溶性杂质小于0.2%的铝铁絮凝剂产品。

    一种用于甲烷检测的NiO气敏材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111115716A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010006553.3

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明提供一种用于甲烷检测的NiO气敏材料的制备方法,包括以下步骤:按照配比将草酸乙醇溶液缓慢滴加到Ni(NO3)2·6H2O的水与乙醇的溶液中,搅拌得到草酸镍前驱体溶液;将草酸镍前驱体溶液,加热并搅拌,自然冷却至室温,多次洗涤并离心分离得到沉淀,将沉淀干燥,得到草酸镍前驱体;然后进行煅烧,得到NiO气敏材料。本发明采用草酸盐沉淀法制得草酸镍前驱体,将草酸镍前驱体作为牺牲模板,利用牺牲模板的特性,制备出不同形貌结构的NiO多孔棒和纳米颗粒气敏材料,所制备的NiO多孔棒和NiO纳米颗粒气敏材料对甲烷具有良好的敏感特性,在制造新型高效气体传感器方面具有广阔的应用前景。

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