纳米晶镍线尺寸精确调控的大规模制备方法

    公开(公告)号:CN103586479A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210298515.5

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种纳米晶镍线直径和晶粒精确调控的大规模制备方法。该方法采用简单快速的微波辅助还原技术,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为形貌控制剂、水合肼(N2H4)为还原剂,通过改变前驱体的浓度实现尺寸的精确调控。当Ni2+浓度增加时,PVP和N2H4浓度要保证成比例增加。所得纳米线是由尺寸均一的纳米晶粒所构成,线直径在70-380nm范围内可控。尤其是,线直径和晶粒尺寸均随前驱体浓度呈线性递变。磁矫顽力随线直径的增加而降低,饱和磁化强度则相应增加。本发明提出的纳米晶镍线尺寸精确调控的方法高效、经济,制备过程仅需几分钟,且无需任何硬模版和外加磁场,装置简单、容易操作、可控性好、易实现规模化生产。

    双金属/碳层状复合球的一步微波制备方法

    公开(公告)号:CN103586480B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201210298558.3

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 本发明公开了双金属/碳层状复合球及其简单、快速的制备方法。该方法基于微波加热的优势,以不同电荷金属离子(正电离子有[Ag(NH3)2]+、Pd2+、Au+等、负电离子MCln(M=Au、Pd、Pt)等)混合液为前驱体,在碳球内、外部同时选择性生长不同的金属,从而制得双金属纳米粒子掺杂碳的层状复合球。整个制备过程仅需2-10min,调节反应参数能控制金属粒子的大小、数密度和位置。该技术克服了在预先制备的碳球内部一步法生长两种以上金属纳米粒子的困难,打破了传统加热下混合金属离子共还原通常只生成合金的局限。该方法装置简单,易操作,可控性好,尤其是可推广到其它双金属纳米粒子掺杂型多层复合材料的可控制备。

    基于温度与压力控制的高安全性能微波高压消解罐

    公开(公告)号:CN105107447A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510440710.0

    申请日:2015-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于温度与压力控制的高安全性能微波高压消解罐,其包括有反应容器,反应容器的上端面设置有反应端盖;所述反应端盖中设置有压力保护装置,其包括有设置在反应端盖内部的压力传感器,以及由压力传感器所在位置延伸至反应端盖外部的导气管道,所述压力传感器与导气管道的连接位置设置有导通开关;采用上述技术方案的基于温度控制与压力控制的高安全性能微波高压消解罐可有效避免反应容器内部压力过大而导致其发生设备损坏甚至爆炸,使得消解罐的使用安全性得以显著提升;同时,消解罐内部反应物在压力保护装置的作用下,可避免其因压力过大而导致其损坏,从而降低了反应物的损耗。

    双金属/碳层状复合球的一步微波制备方法

    公开(公告)号:CN103586480A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210298558.3

    申请日:2012-08-14

    Abstract: 本发明公开了双金属/碳层状复合球及其简单、快速的制备方法。该方法基于微波加热的优势,以不同电荷金属离子(正电离子有[Ag(NH3)2]+、Pd2+、Au+等、负电离子MCln(M=Au、Pd、Pt)等)混合液为前驱体,在碳球内、外部同时选择性生长不同的金属,从而制得双金属纳米粒子掺杂碳的层状复合球。整个制备过程仅需2-10min,调节反应参数能控制金属粒子的大小、数密度和位置。该技术克服了在预先制备的碳球内部一步法生长两种以上金属纳米粒子的困难,打破了传统加热下混合金属离子共还原通常只生成合金的局限。该方法装置简单,易操作,可控性好,尤其是可推广到其它双金属纳米粒子掺杂型多层复合材料的可控制备。

    基于温度与压力控制的高安全性能微波高压消解罐

    公开(公告)号:CN204816486U

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201520543109.X

    申请日:2015-07-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于温度与压力控制的高安全性能微波高压消解罐,其包括有反应容器,反应容器的上端面设置有反应端盖;所述反应端盖中设置有压力保护装置,其包括有设置在反应端盖内部的压力传感器,以及由压力传感器所在位置延伸至反应端盖外部的导气管道,所述压力传感器与导气管道的连接位置设置有导通开关;采用上述技术方案的基于温度控制与压力控制的高安全性能微波高压消解罐可有效避免反应容器内部压力过大而导致其发生设备损坏甚至爆炸,使得消解罐的使用安全性得以显著提升;同时,消解罐内部反应物在压力保护装置的作用下,可避免其因压力过大而导致其损坏,从而降低了反应物的损耗。

    一种柜式超声波微波紫外光组合反应系统

    公开(公告)号:CN203886525U

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201320424003.9

    申请日:2013-07-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种柜式超声波微波紫外光组合反应系统,尤其是将超声波、微波和紫外光功能集于一身,适用于新型纳米功能材料的快速、高效合成的反应装置。其特征是,中间为主体设备,超声波控制主机和循环冷却水装置分别位于主体设备的两侧,超声波装置位于主体设备的上方;微波装置位于工作内腔的右侧壁,紫外光发生装置位于后侧上壁,冷凝回流管位于顶部,可视化操作界面位于主体设备外壳的正前方。超声波功率能够在0~800W实现连续调节,频率在15~40KHz范围内可调;微波频率为2450MHz,功率可在0~800W范围内微调;紫外光发生装置使用的波长为365nm,功率为200W。该设备操作简单,适用于不同纳米功能材料的制备,且容易放大规模,具有广阔应用前景。

    多用途微波高温烧结炉

    公开(公告)号:CN204100778U

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201420556025.5

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本实用新型涉及一种多用途微波高温烧结炉,它包括微波发生器、加热内胆、微波屏蔽门、可视化操作界面、进气孔和出气孔。微波发生器位于烧结炉的两侧,加热内胆位于中间位置,可视化操作界面位于正面右上方,进气孔和出气孔分别位于左侧和正上方,红外温度探头从上壁伸入加热内胆;保温材料为氧化铝;微波屏蔽门为双层结构不锈钢,层间距为0.5cm,达到微波零泄漏。微波频率为2450MHz,输出功率在0~15000W范围内连续可调;烧结炉工作温度在400~1600℃范围内可控,温度波动不超过1℃。该设备操作便捷、节能环保,安全,适用于各种不同物料的高温热处理,通用性强。

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