一种均匀掺杂一维稀磁半导体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105731544B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201610053385.7

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种均匀掺杂一维稀磁半导体材料的制备方法,包括以下制备步骤:称摩尔比为9:1~19:1的锌粉与金属氧化物,放入石英管底部;分别设置锌粉和金属氧化物的加热速率,密封管式炉,并充满保护气体后对石英管进行加热,当温度达到520℃后开始通入反应气体;在保护气体保护下,以10℃/min的升温速率加热石英管到600~800℃,通入氧气,其流速为20~40Sccm,一直到反应结束;最后在真空气氛下降温,至冷却至室温,取出样品直接进行表征。本发明实现了在ZnO纳米线中锰、钴等元素的均匀掺杂,而且,掺杂后母体中不产生杂相。本发明专利所描述方法适用于对多种金属氧化物进行掺杂,对氧化锌、氧化锰、氧化钴等以及钴酸镍、锰酸镍等多员金属氧化物。

    一种钼酸锰多孔纳米管的静电纺丝制备方法及钼酸锰多孔纳米管

    公开(公告)号:CN106887346B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201710130453.X

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种钼酸锰多孔纳米管的静电纺丝制备方法,将单轴静电纺丝技术应用在钼酸锰多孔纳米管的制备过程中,简化了生产过程,降低了生产成本,并提高了钼酸锰多孔纳米管的产量,使得钼酸锰多孔纳米管能够大规模进行生产,满足了实际需求。本发明的方法流程短,得到的钼酸锰多孔纳米管尺寸均匀、结晶度高、长径比高、比表面积大。本发明还公开了一种钼酸锰多孔纳米管,具有独特的多孔中空结构,多孔纳米管之间形成交联网络状结构,能够有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透,缩短电解液离子在材料中的扩散路径,具有较高的比容量、优异的倍率性能和较好的循环稳定性,并且动力学性能也得到了大大提高。

    一种生物质材料制备中空碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN106676677A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710065135.X

    申请日:2017-02-06

    CPC classification number: D01F9/16

    Abstract: 本发明公开了一种生物质材料制备中空碳纤维的方法,包括以下步骤:(1)称取一定量氢氧化钾,加入去离子水中充分搅拌至完全溶解得到溶液;(2)将棕榈丝加入溶液中后,放入反应釜中进行水热处理;(3)水热处理完毕后取出溶液并冷却,冷却后倒出上层液体并留下产物,用去离子水清洗产物并超声处理;(4)将清洗后得到的产物转入炭化炉中,在惰性气体保护下加热碳化处理,碳化后自然冷却至室温;(5)取出碳化处理的产物,使用碱性溶液处理除去材料中杂质,用去离子水清洗后置入烘箱烘干得到中空碳纤维。本发明能够获得高产量的具有中空结构的碳纤维;制备工艺简单、易于操作、成本低;制备方法制得的中空碳纤维样品尺寸均匀,结晶度高。

    一种制备3D石榴状中空氮化钛@石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN108083241A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711064557.1

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种制备3D石榴状中空氮化钛@石墨烯的方法,包括将一定量聚苯乙烯球,加入到浓硫酸中充分浸泡搅拌;将聚苯乙烯球洗至中性,干燥得到磺化的聚苯乙烯球;取磺化聚苯乙烯球,加入无水乙醇完全溶解得到溶液;将一定量的钛酸四丁酯和去离子水加入到溶液中,搅拌完成后,将溶液离心清洗干净,加入去离子水,得到溶液A;将一定量的石墨烯,加入到去离子水中超声分散得到均匀溶液B;将溶液A加入到溶液B中,充分搅拌得到均匀溶液,并干燥成粉末,转入氮化炉中分段煅烧,得到3D石榴状中空氮化钛@石墨烯。本发明工艺简单、易于操作、成本低等优势,且制得的3D石榴状中空氮化钛@石墨烯样品结晶度高,可大规模生产。

    一种钴镍双氢氧化物/MXene复合薄膜的室温下原位生长制备方法

    公开(公告)号:CN113223872A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110413418.5

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种钴镍双氢氧化物/MXene(Ti3C2)的室温下原位生长的方法,包括以下步骤:S1:将3~6mL MXene溶液在氩气气氛下冰浴超声,得到浓度为10mg mL‑1稳定的MXene胶体溶液;S2:将步骤S1得到的3~6mL MXene溶液在室温下进行自然沉积,冷冻干燥时间为4小时,冷冻干燥温度为‑40~‑50℃,真空度为10~30Pa;S3:将干燥的MXene膜垂直放入六合水硝酸钴溶液中0.5小时;S4:将配置的二甲基咪唑溶液加入步骤S3中的溶液,室温下静止4小时;S5:将步骤S4得到的复合薄膜用去离子水反复冲洗4~6次,在室温下干燥9小时,将干燥的MXene膜垂直放入配置的硫酸镍溶液中1小时;S6:将步骤S5得到的复合薄膜用去离子水反复冲洗4~6次,在室温下干燥9小时。

    一种制备3D石榴状中空氮化钛@石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN108083241B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201711064557.1

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种制备3D石榴状中空氮化钛@石墨烯的方法,包括将一定量聚苯乙烯球,加入到浓硫酸中充分浸泡搅拌;将聚苯乙烯球洗至中性,干燥得到磺化的聚苯乙烯球;取磺化聚苯乙烯球,加入无水乙醇完全溶解得到溶液;将一定量的钛酸四丁酯和去离子水加入到溶液中,搅拌完成后,将溶液离心清洗干净,加入去离子水,得到溶液A;将一定量的石墨烯,加入到去离子水中超声分散得到均匀溶液B;将溶液A加入到溶液B中,充分搅拌得到均匀溶液,并干燥成粉末,转入氮化炉中分段煅烧,得到3D石榴状中空氮化钛@石墨烯。本发明工艺简单、易于操作、成本低等优势,且制得的3D石榴状中空氮化钛@石墨烯样品结晶度高,可大规模生产。

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