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公开(公告)号:CN102502667B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201110324506.4
申请日:2011-10-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种大孔径、大窗口、三维连通的有序介孔材料及其制备方法。本方法首先将大分子嵌段共聚物模板剂(如PEO-b-PMMA)溶解到大量的四氢呋喃中,然后加入一定量的酸溶液(如盐酸)和二氧化硅的前驱物(如正硅酸乙酯),将混合均匀后的溶液置于通风橱里面挥发,一定时间后得到具有有序结构的二氧化硅/模板剂的复合物,通过在空气下煅烧除掉模板剂就可以得到具有大孔径、大窗口、三维连通的有序介孔材料。该材料具有大孔径(10-50nm)、大窗口(4-12nm),面心立方结构,具有晶体的形貌。该方法合成条件温和,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN102863022A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210383145.5
申请日:2012-10-11
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于先进纳米多孔材料技术领域,具体为一种骨架高度晶化的大孔径有序介孔二氧化钛材料及其制备方法。本发明利用配体辅助自组装的方法,使用双亲性两嵌段共聚物为模板剂,利用溶剂挥发诱导自组装的原理,形成有序介观结构,经过梯度加热挥发溶剂固化,焙烧脱除模板,经过还原气体处理得到黑色的TiO2材料。所得到的TiO2材料保持了介孔的有序性,具有较大且可调的孔径,骨架结晶度较高。本发明为孔径可调且高结晶度介孔金属及金属氧化物材料的合成提供了一种有效方便的方法,在众多领域具有广泛的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
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公开(公告)号:CN102173390A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110022814.1
申请日:2011-01-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于先进纳米多孔材料与技术领域,具体具有超大孔径的有序介孔金属氧化物材料及其制备方法。本发明利用具有超大分子量的疏水段的嵌段共聚物作为介孔材料模板剂,根据配体辅助自组装的原理,在溶剂挥发过程中使超大分子量的疏水段和亲水物种微相分离,形成有序介观结构。合成的介孔材料组成种类多样,包括二氧化钛、氧化铝、氧化锌等多种材料。所合成的介孔材料在保持了介孔的有序性的同时,具有极大的介孔(≧20nm),从而为超大孔径介孔材料的合成提供了一种有效方便的方法。该材料以及这种合成方法将在众多领域具有广泛的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
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公开(公告)号:CN101823706A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910047017.1
申请日:2009-03-04
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于先进纳米多孔材料与技术领域,提供一种利用ABC三嵌段共聚物作为介孔材料模板剂的具有超大孔径以及壁厚可控的有序介孔碳材料以及其制备方法,所合成的介孔碳材料在保持了介孔的有序性的同时,具有极大的介孔,较大的比表面积和较大的孔容,孔径可以控制在10-100nm之间,通过简单的改变前躯体的量即可控制材料壁厚,从而为超大孔径以及可控壁厚介孔材料的合成提供了一种有效方便的方法。该材料以及这种合成方法将在众多领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102502667A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110324506.4
申请日:2011-10-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种大孔径、大窗口、三维连通的有序介孔材料及其制备方法。本方法首先将大分子嵌段共聚物模板剂(如PEO-b-PMMA)溶解到大量的四氢呋喃中,然后加入一定量的酸溶液(如盐酸)和二氧化硅的前驱物(如正硅酸乙酯),将混合均匀后的溶液置于通风橱里面挥发,一定时间后得到具有有序结构的二氧化硅/模板剂的复合物,通过在空气下煅烧除掉模板剂就可以得到具有大孔径、大窗口、三维连通的有序介孔材料。该材料具有大孔径(10-50nm)、大窗口(4-12nm),面心立方结构,具有晶体的形貌。该方法合成条件温和,有利于大规模生产。
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