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公开(公告)号:CN111960458B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010700862.0
申请日:2020-07-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明属于半导体材料制备技术领域,公开了一种氧化锌的制备方法,该制备方法可以获得形貌均一的多种氧化锌形貌,可获得的氧化锌形貌有短棒状、长线状、短棒聚集体、花状。形貌的控制可以简单的通过氨水的加入量控制。该制备方法包括以下步骤:采用体积比为2:8的DMF与蒸馏水混合均匀后作为混合溶剂。称取二水合乙酸锌和量取一定的氨水,将它们先后倒入混合溶剂,将溶液搅拌均匀后倒入含聚四氟乙烯内衫的水热罐。放入温度为130℃的炉子中,水热反应3小时。离心清洗后的样品干燥后即可获得氧化锌。该氧化锌制备方法通过自组装的方式实现各种形貌,不需要加入形貌控制剂。
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公开(公告)号:CN116417198A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111683550.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种在没有活化的碳材料多层石墨烯表面直接沉积银颗粒的方法,具体方法如下:配制DMF和水的混合溶剂,加入膨胀石墨进行机械剥离获得多层石墨烯分散液;将分散液倒入不透光的聚四氟乙烯罐中,随后将硝酸银加入多层石墨烯分散液中,并加入适量的乙酸钠和葡萄糖,在30℃~50℃水浴中,磁力搅拌两个小时。随后加入适量的抗坏血酸和乙二醇,继续磁力搅拌两小时,取出样品进行离心清洗,最后在多层石墨烯表面获得均匀分布的50‑200nm直径的银颗粒。该制备方法克服了目前需要利用氧化石墨烯表面含氧官能团吸附银离子,随后通过还原方法制备银与石墨烯复合材料的方法。该方法制备的银颗粒与多层石墨烯复合材料在导电胶、导电膜、静电屏蔽、压力传感器、等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN111769261B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010491835.7
申请日:2020-06-02
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁/氧化硅/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料中多层石墨烯为碳基底材料,由膨胀石墨经机械剥离获得,厚度小于10nm,具有平整的表面。四氧化三铁和氧化硅在多层石墨烯表面形成复合薄膜,四氧化三铁和氧化硅在复合膜中相互隔离,均匀分布,膜层的厚度小于10nm。该四氧化三铁/氧化硅/多层石墨烯复合材料的具体制备过程为:将膨胀石墨放入DMF与水的混合溶液,经机械剥离后获得多层石墨烯分散液;称取无水乙酸钠、氯化亚铁和正硅酸乙酯,加入多层石墨烯分散液;放入水浴中搅拌,随后水浴中室温升温至90℃,升温时间为15分钟;反应一定时间后取出,离心清洗后获得本发明四氧化三铁/氧化硅/多层石墨烯复合材料。本发明制备工艺简单,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114349044B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202111645124.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G23/053 , C01B32/19 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种多层石墨烯表面二氧化钛晶型和形貌控制方法,通过在反应液中加入不同的盐酸量,就可以达到控制在多层石墨烯表面获得的纳米二氧化钛的晶型和形貌的目的。其中,当浓盐酸添加量为0~3mL,在多层石墨烯表面获得均匀的锐钛矿纳米二氧化钛颗粒;当浓盐酸量为3.0~4.0mL时,在多层石墨烯表面获得锐钛矿二氧化钛纳米颗粒和多肉植物形状的金红石二氧化钛两种形貌;当浓盐酸量超过4.0mL,在多层石墨烯表面获得金红石晶型二氧化钛,在盐酸量为4.0mL,4.5mL,6.0mL时,获得的金红石二氧化钛为多肉植物形状,花棒状和棒状结构。本发明方法只需要改变盐酸的反应量就可以制备不同晶型和形貌的二氧化钛/多层石墨烯复合纳米材
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公开(公告)号:CN111943253B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010700894.0
申请日:2020-07-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明属于半导体材料制备技术领域,公开了一种碗状氧化锌及其制备方法。本发明得到的碗状氧化锌,其特点为,颗粒底部和顶部平面为正六边形结构,底部和顶部的尺寸不一样,面积大的一侧是碗面,小面积一侧为碗底。底部,顶部、底部到顶部的尺寸范围在1‑6μm。制备的氧化锌碗面可以为平面,也可以被腐蚀,呈现多孔状碗面。其制备方法为一步水热法。采用体积比为8:2的DMF与蒸馏水混合均匀后作为混合溶剂。称取二水合乙酸锌,将它们倒入混合溶剂,磁力搅拌均匀。将溶液倒入聚四氟乙烯内衫中,装入水热罐。放入温度为130℃的炉子中,水热反应3小时。离心清洗后的样品干燥后即为本发明碗状氧化锌。该发明制备方法简单。
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公开(公告)号:CN114349044A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111645124.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G23/053 , C01B32/19 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种多层石墨烯表面二氧化钛晶型和形貌控制方法,通过在反应液中加入不同的盐酸量,就可以达到控制在多层石墨烯表面获得的纳米二氧化钛的晶型和形貌的目的。其中,当浓盐酸添加量为0~3mL,在多层石墨烯表面获得均匀的锐钛矿纳米二氧化钛颗粒;当浓盐酸量为3.0~4.0mL时,在多层石墨烯表面获得锐钛矿二氧化钛纳米颗粒和多肉植物形状的金红石二氧化钛两种形貌;当浓盐酸量超过4.0mL,在多层石墨烯表面获得金红石晶型二氧化钛,在盐酸量为4.0mL,4.5mL,6.0mL时,获得的金红石二氧化钛为多肉植物形状,花棒状和棒状结构。本发明方法只需要改变盐酸的反应量就可以制备不同晶型和形貌的二氧化钛/多层石墨烯复合纳米材料,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN111960458A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010700862.0
申请日:2020-07-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明属于半导体材料制备技术领域,公开了一种氧化锌的制备方法,该制备方法可以获得形貌均一的多种氧化锌形貌,可获得的氧化锌形貌有短棒状、长线状、短棒聚集体、花状。形貌的控制可以简单的通过氨水的加入量控制。该制备方法包括以下步骤:采用体积比为2:8的DMF与蒸馏水混合均匀后作为混合溶剂。称取二水合乙酸锌和量取一定的氨水,将它们先后倒入混合溶剂,将溶液搅拌均匀后倒入含聚四氟乙烯内衫的水热罐。放入温度为130℃的炉子中,水热反应3小时。离心清洗后的样品干燥后即可获得氧化锌。该氧化锌制备方法通过自组装的方式实现各种形貌,不需要加入形貌控制剂。
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公开(公告)号:CN111785471B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010486803.8
申请日:2020-06-02
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01F1/38 , H01F1/36 , H01F1/34 , H01F41/02 , H01F27/255
Abstract: 本发明公开一种非晶纳米晶高频抗干扰磁芯复合材料及制备方法和磁芯,该复合材料由纳米晶Fe3O4和非晶SiO2纳米颗粒相互均匀分散组成,两者的颗粒直径均小于5nm。该复合材料制备采用低温水浴法一步制备:称取一定量的FeCl2、醋酸钠和正硅酸乙酯溶解于DMF和水的混合溶剂中,在80℃~90℃水浴锅中进行磁力搅拌,反应时间2~4小时后,先后采用水和酒精进行磁分离清洗,室温干燥后获得本发明复合材料。该非晶纳米晶复合材料压制的磁芯可用于高频干扰信号的抑制和吸收。
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公开(公告)号:CN111943253A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010700894.0
申请日:2020-07-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明属于半导体材料制备技术领域,公开了一种碗状氧化锌及其制备方法。本发明得到的碗状氧化锌,其特点为,颗粒底部和顶部平面为正六边形结构,底部和顶部的尺寸不一样,面积大的一侧是碗面,小面积一侧为碗底。底部,顶部、底部到顶部的尺寸范围在1-6μm。制备的氧化锌碗面可以为平面,也可以被腐蚀,呈现多孔状碗面。其制备方法为一步水热法。采用体积比为8:2的DMF与蒸馏水混合均匀后作为混合溶剂。称取二水合乙酸锌,将它们倒入混合溶剂,磁力搅拌均匀。将溶液倒入聚四氟乙烯内衫中,装入水热罐。放入温度为130℃的炉子中,水热反应3小时。离心清洗后的样品干燥后即为本发明碗状氧化锌。该发明制备方法简单。
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公开(公告)号:CN111785471A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010486803.8
申请日:2020-06-02
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01F1/38 , H01F1/36 , H01F1/34 , H01F41/02 , H01F27/255
Abstract: 本发明公开一种非晶纳米晶高频抗干扰磁芯复合材料及制备方法和磁芯,该复合材料由纳米晶Fe3O4和非晶SiO2纳米颗粒相互均匀分散组成,两者的颗粒直径均小于5nm。该复合材料制备采用低温水浴法一步制备:称取一定量的FeCl2、醋酸钠和正硅酸乙酯溶解于DMF和水的混合溶剂中,在80℃~90℃水浴锅中进行磁力搅拌,反应时间2~4小时后,先后采用水和酒精进行磁分离清洗,室温干燥后获得本发明复合材料。该非晶纳米晶复合材料压制的磁芯可用于高频干扰信号的抑制和吸收。
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