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公开(公告)号:CN118811864A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410941669.4
申请日:2024-07-15
Applicant: 海南大学
IPC: C01G49/08 , C01G23/053 , C01B32/921 , C01B32/15 , B82Y30/00 , H05K9/00 , C08L91/06 , C08L7/00 , C08K9/12 , C08K3/22 , C08K7/00 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米片上负载双金属氧化物纳米颗粒的方法及所得产品的应用,双金属氧化物负载碳纳米片制备步骤为:先通过化学刻蚀的方法将MAX(Ti3AlC2)块体刻蚀为单层的MXene(Ti3C2Tx)纳米片,然后在氩气气氛下通过热分解氧化的方式同时将双金属氧化物纳米颗粒修饰在碳纳米片上。本发明所得复合碳纳米片表面具有均匀分散的双金属氧化物纳米颗粒,其制备工艺简单,反应条件相对温和。可有效解决传统制备该类型材料时,工艺流程复杂、可重复性差和纳米颗粒易团聚的问题。本发明的复合双金属氧化物碳纳米片,具有显著增强的光热性能和优异的电磁波吸收性能,在光热填料和微波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN105854953A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610250924.6
申请日:2016-04-21
Applicant: 海南大学
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J31/34 , B01J31/063 , B01J35/004 , B01J35/065 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/钨酸铋复合薄膜的制备方法及所得产品和应用,方法是:将细菌纤维素纯化后打碎成短纤维,备用;将铋盐溶解于乙酸和丙酮的混合溶液中,得铋盐溶液;将打碎的细菌纤维素加入铋盐溶液中,搅拌均匀后再加入钨盐,得混合溶液;将混合溶液在150~190℃下进行反应,反应后冷却,用布氏漏斗抽滤成膜,然后干燥,得产品。本发明解决了粉体易团聚、难回收利用等不足,吸附性能强,能够有效吸附水中污染物,钨酸铋在纤维素吸附的同时进行光催化降解,大大提高了光催化效率,在水的深度处理和降解有机物的工业废水处理方面有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106890638B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710116160.6
申请日:2017-03-01
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种金/二氧化钛纳米复合物及其制备方法和应用,制备方法是:以螺旋状碳纤维为模板,通过离子溅射在碳纤维表面溅射金粒子,然后通过原子层沉积技术沉积一层二氧化钛,所得二氧化钛/金/碳螺旋状纤维复合物进行退火处理,得到产品。本发明产品中,二氧化钛以中空的螺旋状二氧化钛纤维的形式存在,金纳米粒子分散在中空的螺旋状二氧化钛纤维的内表面上。本发明首次制备了中空螺旋状结构的金/二氧化钛纳米复合物,解决了金纳米粒子容易聚集的问题,且活性位点多,具有更好的过氧化物模拟酶催化活性,克服了天然酶难以提取、高温下易于失活变性的缺点,拓展了过氧化物模拟酶的催化温度范围,在生物检测、分析等领域具有潜在而广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN105854953B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610250924.6
申请日:2016-04-21
Applicant: 海南大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/钨酸铋复合薄膜的制备方法及所得产品和应用,方法是:将细菌纤维素纯化后打碎成短纤维,备用;将铋盐溶解于乙酸和丙酮的混合溶液中,得铋盐溶液;将打碎的细菌纤维素加入铋盐溶液中,搅拌均匀后再加入钨盐,得混合溶液;将混合溶液在150~190℃下进行反应,反应后冷却,用布氏漏斗抽滤成膜,然后干燥,得产品。本发明解决了粉体易团聚、难回收利用等不足,吸附性能强,能够有效吸附水中污染物,钨酸铋在纤维素吸附的同时进行光催化降解,大大提高了光催化效率,在水的深度处理和降解有机物的工业废水处理方面有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114989790A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210443501.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种镍/碳纳米管和碳层协同优化TiO2的方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过原子层沉积在TiO2纳米线表面沉积NiO层,得到NiO/TiO2;然后采用气相沉积法将NiO/TiO2在乙炔气氛下进行焙烧,得到TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料。本发明所得复合材料为Ni催化的碳纳米管(CNTs)修饰碳包覆TiO2的分层纳米刷状结构,本发明以TiO2纳米线为骨架,通过原子层沉积和化学气相沉积法制备TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料,其工艺简单,可精准控制CNTs的数量且有效地解决了CNTs生长大小不一、易于团聚的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、导热性能,在导热填料、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN113115580A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110348202.5
申请日:2021-03-31
Applicant: 海南大学
IPC: H05K9/00 , C23C16/40 , C23C16/455 , C23C18/12 , C23C28/04
Abstract: 本发明公开了一种原子层沉积辅助制备LDH/碳复合材料的方法及所得产品和应用,制备方步骤为:制备不同厚度的Al2O3/碳材料复合材料;制备LDH复合材料。本发明结合原子层沉积和水热技术制备LDH纳米复合材料。本发明的工艺简单,同时可精准控制LDH的厚度及有效地解决了LDH的团聚缺点,在储能、电磁屏蔽、防腐等领域有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN105695531B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610216427.4
申请日:2016-04-08
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明涉及一种控制分子量制备细菌纤维素的方法,在细菌纤维素制备过程中通过优化培养体系,并添加甘油醛或甘露糖直接作为封端碳源合成入产物分子中,使产物不再具备使纤维素分子链再增长的结构;由此达到控制分子链增长的目的,实现了分子量的控制,制备可溶解的不同分子量的BC。本发明制备方法,大大降低了细菌纤维素的分子量,同时产物的微观结构、产率、持水率、结晶指数、热稳定性及重现性都较好,操作简便,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106890638A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710116160.6
申请日:2017-03-01
Applicant: 海南大学
CPC classification number: B01J23/52 , B01J35/006 , B01J35/023 , B01J35/06 , G01N21/33
Abstract: 本发明公开了一种金/二氧化钛纳米复合物及其制备方法和应用,制备方法是:以螺旋状碳纤维为模板,通过离子溅射在碳纤维表面溅射金粒子,然后通过原子层沉积技术沉积一层二氧化钛,所得二氧化钛/金/碳螺旋状纤维复合物进行退火处理,得到产品。本发明产品中,二氧化钛以中空的螺旋状二氧化钛纤维的形式存在,金纳米粒子分散在中空的螺旋状二氧化钛纤维的内表面上。本发明首次制备了中空螺旋状结构的金/二氧化钛纳米复合物,解决了金纳米粒子容易聚集的问题,且活性位点多,具有更好的过氧化物模拟酶催化活性,克服了天然酶难以提取、高温下易于失活变性的缺点,拓展了过氧化物模拟酶的催化温度范围,在生物检测、分析等领域具有潜在而广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN120003121A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411379296.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 海南大学
IPC: B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/32 , H05K9/00 , C08J5/18 , C08L27/18 , C08K9/10 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯和镍协同优化碳纳米螺旋的制备方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过阳离子交换法在碳纳米螺旋(CNC)表面原位生长Ni纳米颗粒,得到Ni/CNCs;然后在氩气氛围下450°C退火2 h,并将氧化石墨烯(GO)静电自组装到Ni/CNCs表面得到GO/Ni/CNCs,然后通过共混轧制的方法将GO/Ni/CNCs填充到聚四氟乙烯(PTFE)中,得到PTFE/GO/Ni/CNCs复合薄膜,最后将填充量为20%和50%的薄膜压合到一起形成双层薄膜。本发明所得复合材料为GO包覆Ni/CNCs的玉米状结构,以CNC为骨架,通过阳离子交换法和静电自组装制备得到PTFE/GO/Ni/CNCs复合材料,其工艺简单,可以精准的控制Ni纳米颗粒的数量和尺度,且解决了Ni纳米颗粒大小不一,分布不均匀的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、电磁屏蔽性能、光热性能,在光驱动发热、电磁防护等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN119390048A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411507192.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳层/氧化锌协同优化碳纳米螺旋气凝胶的方法及所得产品和应用,先用原子层沉积法在CNC气凝胶表面沉积氧化锌,得到ZnO@CNC气凝胶。然后将ZnO@CNC气凝胶浸泡在二甲基咪唑甲醇溶液中,得到ZIF‑8/ZnO@CNC气凝胶。最后,将ZIF‑8/ZnO@CNC气凝胶在惰性环境下焙烧,生成C/ZnO@CNC气凝胶复合材料。本发明通过原子层沉积、浸渍法和化学气相沉积法制备C/ZnO@CNC气凝胶复合材料,其工艺简单,可精准控制ZnO的数量,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、光热转换性能,在光热转换、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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