二氧化钛负载高分散铂复合光催化材料的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN106238043A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610609628.0

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 一种二氧化钛负载高分散铂复合光催化材料的制备及应用方法,属于二氧化钛光催化领域。该方法将钛酸四丁酯和氢氟酸一起在常温下搅拌均匀,放入水热反应釜中150~220℃反应15~24h,经分离、洗涤、烘干后得到二氧化钛纳米片;再将二氧化钛纳米片均匀分散在无水乙二醇中,在80~150℃回流冷凝搅拌10~60min,加入聚乙烯吡咯烷酮和氯铂酸,在80~150℃继续回流冷凝搅拌3~10h,经分离、洗涤、干燥后得到二氧化钛纳米片负载铂纳米颗粒复合材料。该方法能够得到形貌易控的二氧化钛纳米片,通过乙二醇作为还原剂很容易获得粒径分布均匀、具有高分散性的2~3nm的铂量子点,制备参数易于控制,重复性好。制备出的催化剂特别适用于紫外光照射下催化降解有机染料,达到很高的降解率。

    一种微米级SnO方形片的制备方法

    公开(公告)号:CN106587139B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611141207.6

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种微米级SnO方形片的制备方法,该方法采用氯化锡作为锡源,氢氧化钠和氯化钠作为配位剂及反应调节剂,使用水热法成功得到了微米级SnO方形片状材料。制备所需原料丰富,成本低,无废弃物产生。制备工艺简单,重复性好。SnO作为一种功能基体材料,在催化剂、还原剂、玻璃工业、电化学储能等方面有着广泛的应用。

    纳米Cu-CuBTC型金属有机骨架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106699550B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201611141908.X

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Cu‑CuBTC型金属有机骨架材料的制备方法,该方法以铜纳米片作为模板,均苯三甲酸作为有机配体,利用铜纳米片在高温溶液中会缓慢释放出铜离子的特性,使用水热法成功制备了纳米Cu‑CuBTC型金属有机骨架材料;本方法设备简单,工艺参数可控,可重复性极高。制备所需原料丰富,能耗较小,利于规模化生产。纳米金属骨架材料在催化剂、吸附及分离等方面有着广泛的应用。

    一种空心多孔纳米α-Fe2O3六角棱柱材料的制备及其应用方法

    公开(公告)号:CN107381499A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710560239.8

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种纳米空心多孔α-Fe2O3六角棱柱材料的制备及其应用方法,属于能源材料领域。本发明先制备出纳米Fe-MIL-88A金属有机骨架材料(MOFs)六角棱柱材料,再利用氢氧化钠对其进行处理,通过自刻蚀的过程,得到空心MOFs@Fe(OH)3结构的纳米材料,最后在空气中热处理得到空心多孔纳米Fe2O3六角棱柱负极材料;本发明的优点在于方法及设备简单,工艺参数可控,可重复性极高。制备所需原料丰富,成本低,便于规模化。此方法制备的空心多孔纳米Fe2O3六角棱柱负极材料具有较高的比容量及良好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、航空航天技术以及国防工业等领域。

    一种空心多孔纳米α-Fe2O3六角棱柱材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN107381499B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201710560239.8

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种纳米空心多孔α‑Fe2O3六角棱柱材料的制备及其应用方法,属于能源材料领域。本发明先制备出纳米Fe‑MIL‑88A金属有机骨架材料(MOFs)六角棱柱材料,再利用氢氧化钠对其进行处理,通过自刻蚀的过程,得到空心MOFs@Fe(OH)3结构的纳米材料,最后在空气中热处理得到空心多孔纳米Fe2O3六角棱柱负极材料;本发明的优点在于方法及设备简单,工艺参数可控,可重复性极高。制备所需原料丰富,成本低,便于规模化。此方法制备的空心多孔纳米Fe2O3六角棱柱负极材料具有较高的比容量及良好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、航空航天技术以及国防工业等领域。

    纳米Cu@CuO材料制备方法及其在锂离子电池中应用

    公开(公告)号:CN106531966B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201611141213.1

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Cu@CuO材料的制备方法及以纳米Cu@CuO材料为负极材料的锂离子电池,属于能源材料领域。本发明采用水热反应的方法,氢氧化钠提供碱性环境,双氧水作为氧源,通过缓慢刻蚀二维铜纳米片制备纳米Cu@CuO负极材料;本发明的优点在于方法及设备简单,工艺参数可控且条件温和,可重复性极高。制备所需原料丰富,成本低,便于规模化。此方法制备的纳米Cu@CuO负极材料具有较高的比容量及良好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动工具、空间技术以及国防工业等领域。

    二氧化钛纳米片负载MIL-100(Fe)复合光催化材料的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN106238100B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610607408.4

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 一种二氧化钛纳米片负载MIL‑100(Fe)复合光催化材料的制备及应用方法,属于二氧化钛光催化领域,特别涉及二氧化钛纳米片负载多孔金属有机骨架(MOFs)复合材料领域。本发明将钛酸四丁酯和氢氟酸一起在常温下搅拌均匀,放入水热反应釜中反应,经分离、洗涤、烘干后得到二氧化钛纳米片;再将二氧化钛纳米片均匀分散在三氯化铁无水乙醇溶液中,在常温下磁力搅拌15min,经抽滤分离后将得到产物分散在均苯三甲酸无水乙醇溶液中,在50~80℃水浴反应20~50min,经抽滤分离后得到的产物,重复2~50次,得到二氧化钛纳米片负载MIL‑100(Fe)复合光催化材料;该方法制备出的催化剂特别适用于可见光照射下催化降解高浓度有机染料(如:亚甲基蓝),达到很高的降解率。

    纳米Cu@CuO材料制备方法及其在锂离子电池中应用

    公开(公告)号:CN106531966A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611141213.1

    申请日:2016-12-12

    CPC classification number: H01M4/131 H01M4/1391 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Cu@CuO材料的制备方法及以纳米Cu@CuO材料为负极材料的锂离子电池,属于能源材料领域。本发明采用水热反应的方法,氢氧化钠提供碱性环境,双氧水作为氧源,通过缓慢刻蚀二维铜纳米片制备纳米Cu@CuO负极材料;本发明的优点在于方法及设备简单,工艺参数可控且条件温和,可重复性极高。制备所需原料丰富,成本低,便于规模化。此方法制备的纳米Cu@CuO负极材料具有较高的比容量及良好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动工具、空间技术以及国防工业等领域。

    二氧化钛纳米片负载MIL-100(Fe)复合光催化材料的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN106238100A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610607408.4

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 一种二氧化钛纳米片负载MIL-100(Fe)复合光催化材料的制备及应用方法,属于二氧化钛光催化领域,特别涉及二氧化钛纳米片负载多孔金属有机骨架(MOFs)复合材料领域。本发明将钛酸四丁酯和氢氟酸一起在常温下搅拌均匀,放入水热反应釜中反应,经分离、洗涤、烘干后得到二氧化钛纳米片;再将二氧化钛纳米片均匀分散在三氯化铁无水乙醇溶液中,在常温下磁力搅拌15min,经抽滤分离后将得到产物分散在均苯三甲酸无水乙醇溶液中,在50~80℃水浴反应20~50min,经抽滤分离后得到的产物,重复2~50次,得到二氧化钛纳米片负载MIL-100(Fe)复合光催化材料;该方法制备出的催化剂特别适用于可见光照射下催化降解高浓度有机染料(如:亚甲基蓝),达到很高的降解率。

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