一种缺陷态二氧化钛复合普鲁士蓝核壳纳米棒薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116926609A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310946184.X

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本申请涉及新材料技术领域,尤其涉及一种缺陷态二氧化钛复合普鲁士蓝核壳纳米棒薄膜的制备方法,首先利用水热法制备TiO2纳米棒薄膜,然后利用电化学还原法制备缺陷态TiO2纳米棒薄膜,最后利用电沉积法在制备的纳米棒上再次包覆一层PB层,最终获得D‑TiO2@PB核壳纳米棒薄膜,制备的成本低廉、操作简单,化学反应条件相对温和,更易获得均匀稳定的复合薄膜材料,本发明方法制备的D‑TiO2@PB核壳纳米棒薄膜作为光阳极的吸光能力、载流子分离传输能力与光电催化效率得到显著提高,且在稳定性方面表现出较好的优势,促进了可再生清洁能源的发展。

    一种铁掺杂TiO2八面体纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN108435176A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810295214.4

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3+掺杂TiO2八面体纳米颗粒及其制备方法。首先将六水合三氯化铁和对苯二甲酸倒入装有N,N-二甲基甲酰胺溶液的烧杯中,对混合液进行超声波振动处理,使其充分溶解混合,然后将混合液倒入反应釜中水热反应,最后将所得样品分离、洗涤和干燥,获得橘黄色粉末MIL-101(Fe);将制得的MIL-101(Fe)粉末加入到乙醇和钛酸四丁酯溶液中搅拌,充分混合后再加入去离子水和氢氟酸继续搅拌,然后将混合溶液倒入反应釜中水热反应,最终将所得样品分离、洗涤和干燥,获得具有Fe3+掺杂的TiO2八面体纳米颗粒。该方法工艺简单易操作,显著提高了TiO2的光催化性能,在光催化领域具有很大的应用前景。

    金属有机骨架/氧化铁核壳结构复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN108359105A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810139329.4

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种MIL-101(Fe)/Fe2O3核壳结构纳米复合材料的制备方法,具体操作流程如下:首先将对苯二甲酸(H2BDC)和FeCl3·6H2O加入到二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,对混合物进行超声处理,然后倒入反应釜中进行加热反应,反应后离心分离,洗涤沉淀后再进行干燥,得到MIL-101(Fe)黄色粉末;然后把合成好的MIL-101(Fe)粉末25℃室温放置3个月以上,便可获得MIL-101(Fe)/Fe2O3核壳结构纳米复合材料。

    一种低温制备超高温陶瓷的热锻方法

    公开(公告)号:CN108341672A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810296194.2

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种低温制备超高温陶瓷的热锻方法,按体积分数比ZrB2粉体:SiC粉体=70~100%:0~30%的比例配比好ZrB2粉体和SiC粉体,进行超声处理、球磨、干燥和热压烧结,得到ZrB2-SiC超高温陶瓷,比传统的微米粉制备超高温陶瓷的烧结温度低300~600℃,大大降低了制备成本,且制备得到的超高温陶瓷的材料致密度能达到99.3%以上,表现出优异的力学性能。

    一种核壳结构纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107583671A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201711008717.0

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构纳米复合材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:1)将铁盐与对苯二甲酸经溶剂热反应得到MIL-101(Fe)八面体;2)将步骤1)制备的MIL-101(Fe)八面体加入乙醇溶液中,之后加入钛酸四正丁酯搅拌,然后加入水、氢氟酸经水热反应得到MIL-101(Fe)/TiO2核壳结构纳米复合材料。本发明的核壳结构纳米复合材料,结合了MIL-101(Fe)和TiO2两种材料各自的特点和优势,形成了一种新型的复合材料,在有机污染物降解、水分解以及CO2还原等光催化具有更大的应用前景。

    一种氧空位可调的Cu<sub>2</sub>O‑CuCl立方结构复合氧化物、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104741136B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510039178.1

    申请日:2015-01-26

    Abstract: 本发明提供了一种氧空位可调的Cu2O‑CuCl立方结构复合氧化物、制备方法及其应用,复合氧化物为立方微纳结构,边长为100~350nm。制备方法为:在水中加入碱式碳酸铜、葡萄糖和氯化钠,物质的量之比为1:0.2~0.24:0.05~1.5,搅拌均匀后,密封,温度为180~210℃,加热反应6~48h;产物洗涤、离心、干燥,即得Cu2O‑CuCl复合氧化物,改变碱式碳酸铜、葡萄糖、氯化钠之比可以调变Cu2O‑CuCl的氧空位浓度。制备的Cu2O‑CuCl复合氧化物在光催化方面有重要应用。本发明过程简单可控;不引入任何表面活性剂、模板剂和酸碱试剂,无污染、零排放;合成条件温和,生产成本低。

    一种硝酸辅助氧空位可调的LaMnO3制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105344351A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510770522.4

    申请日:2015-11-11

    CPC classification number: B01J23/002 B01J23/34 B01J35/10 B01J2523/00

    Abstract: 本发明公开了一种硝酸辅助氧空位可调的LaMnO3制备方法及其应用,先将铜源和镧源加入到乙醇中,搅拌溶解后,得到溶液A;再将配位剂、表面活性剂和硝酸加入到乙醇中,混合溶解后,得到溶液B;将溶液A与溶液B混匀,得到混合溶液C;老化后,浸入聚苯乙烯胶体晶模板,得到混合物,干燥、焙烧,得到氧空位可调的LaMnO3复合氧化物。与现有技术相比,本发明无需高温淬火和离子掺杂,只需增减微量的硝酸,即可实现LaMnO3的氧空位的调变,制备工艺简单,生产成本低;所合成的材料是一种氧空位可调的三维有序大孔LaMnO3;应用在催化氧化方面,尤其是在乙酸乙酯催化燃烧方面。

    一种氧空位可调的Cu2O-CuCl立方结构复合氧化物、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104741136A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510039178.1

    申请日:2015-01-26

    Abstract: 本发明提供了一种氧空位可调的Cu2O-CuCl立方结构复合氧化物、制备方法及其应用,复合氧化物为立方微纳结构,边长为100~350nm。制备方法为:在水中加入碱式碳酸铜、葡萄糖和氯化钠,物质的量之比为1:0.2~0.24:0.05~1.5,搅拌均匀后,密封,温度为180~210℃,加热反应6~48h;产物洗涤、离心、干燥,即得Cu2O-CuCl复合氧化物,改变碱式碳酸铜、葡萄糖、氯化钠之比可以调变Cu2O-CuCl的氧空位浓度。制备的Cu2O-CuCl复合氧化物在光催化方面有重要应用。本发明过程简单可控;不引入任何表面活性剂、模板剂和酸碱试剂,无污染、零排放;合成条件温和,生产成本低。

    一种恒温面料的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116948248A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310733135.8

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 一种恒温面料的制备方法,包括以下步骤:取棕榈酸和硬脂酸,按质量比71:28的比例混合,采用熔融共晶的方法制备共晶混合物,其中温度为70℃,时间为10h,至完全融化得到二元酸;将得到的二元酸置于烘箱中在65℃下保持8h,待其充分混合后放入片状的聚氨酯基体浸渍30‑60min,聚氨酯基体的厚度为1‑3cm,聚氨酯平均孔隙直径为314.5μm,最大直径为455.5μm;将浸渍好的聚氨酯基体置于两层涤棉织物之间并缝合成三明治结构,其利用相变储能的原理,采用相变材料制备恒温面料,具有潜热高、蓄热速度快、相变过程不发生化学反应、温度稳定等特点。

Patent Agency Ranking