一种微波辐射技术合成Mg3(OH)4(NO3)2材料的方法

    公开(公告)号:CN116143151B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202310037886.6

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种微波辐射技术调控Mg3(OH)4(NO3)2超薄纳米片材料结构的方法,以分析纯Mg(NO3)2·6H2O和NaOH为反应原料、高纯水为溶剂、十二烷基苯磺酸钠SDBS为表面活性剂,利用微波辐射技术合成Mg3(OH)4(NO3)2材料。本发明专利在合成目标产物Mg3(OH)4(NO3)2材料中的过程中采用的微波辐射法的特点在于:微波辐射法提供的能量较强的光束使反应溶液受热更加均匀,有利于合成高质量产物,并且制备材料的全过程绿色环保,无有害物质产生。产物的XRD图和SEM图充分证明本专利采用的微波辐射法合成的Mg3(OH)4(NO3)2材料形貌均一、尺寸小、分散度良好;本发明专利的目标产物Mg3(OH)4(NO3)2材料可以通过离子交换反应实现功能多元化。

    一种具有阴离子交换能力的正多面体状Zn5(OH)8(NO3)2材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116040676B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310037887.0

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种具有阴离子交换能力的正多面体状Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料的制备方法,以分析纯ZnSO4·7H2O和纯度为98%的2‑甲基咪唑为反应原料、去离子水为溶剂、分析纯十六烷基三甲基溴化铵CTAB为表面活性剂并采用微波辐射法制备呈正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料。微波反应器中光束所提供的能量穿透力强且集中,能够使反应液的温度梯度最小化,有效提高反应速率和产物的纯度。目标产物Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O的XRD图和SEM图充分证明本专利所涉及的方法能够得到结晶度高、粒径小、形貌规整的正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料;本发明专利所制备的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O是一种具有优良阴离子交换能力的功能性材料。

    一种单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN116835645A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310796521.1

    申请日:2023-06-24

    Abstract: 本发明专利公开了一种单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管及其制备方法。此方法以分析纯的五水合硝酸铋Bi(NO3)3·5H2O和分析纯的偏钒酸铵NH4VO3为原料,蒸馏水为溶剂,分析纯的溴化1‑丁基‑3‑甲基咪唑BMIMBr为表面活性剂,并用简单高效的微波辐射法制备单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管。本发明专利的优点是:通过简单的微波辐射方法,制备了高活性的单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管,而且制备流程简单,易于重复,为钒酸铋商业化应用提供了良好的技术基础和物质保证。通过对本发明制备的单斜相BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及四方相[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相共存微米管进行粉末XRD衍射分析和SEM分析,证明了产品的高结晶度、高比表面积及高规整的形貌尺寸。按照本发明专利的工艺方法制得共混的单斜相BiVO4、四方白钨矿相BiVO4及四方相Bi6O6(OH)3(NO3)3·1.5H2O粉体可以形成异质结结构,降低了电子和空穴的复合率,从而提高了光催化活性,有望推动在光催化方面的实际应用。

    一种具有阴离子交换能力的正多面体状Zn5(OH)8(NO3)2材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116040676A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310037887.0

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种具有阴离子交换能力的正多面体状Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料的制备方法,以分析纯ZnSO4·7H2O和纯度为98%的2‑甲基咪唑为反应原料、去离子水为溶剂、分析纯十六烷基三甲基溴化铵CTAB为表面活性剂并采用微波辐射法制备呈正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料。微波反应器中光束所提供的能量穿透力强且集中,能够使反应液的温度梯度最小化,有效提高反应速率和产物的纯度。目标产物Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O的XRD图和SEM图充分证明本专利所涉及的方法能够得到结晶度高、粒径小、形貌规整的正多面体状的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O材料;本发明专利所制备的Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O是一种具有优良阴离子交换能力的功能性材料。

    一种高效制备Cu2(OH)3NO3纳米颗粒材料的方法

    公开(公告)号:CN116332221A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310037890.2

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种高效制备Cu2(OH)3NO3纳米颗粒材料的方法,以分析纯Cu(NO3)2·6H2O和NaOH为反应原料、去离子水为溶剂、聚乙二醇PEG为表面活性剂,采用微波辐射法制备Cu2(OH)3NO3材料。本专利所采用的微波辐射法能量集中、温度偏析小,操作简单,并且制备材料的全程均无有害物质产生,符合绿色可持续的发展理念以及具备产业化的潜力。目标产物Cu2(OH)3NO3的XRD图和SEM图充分证明本专利所述制备方法能够得到形貌规整、粒度均匀的Cu2(OH)3NO3纳米材料;经实验研究:本发明专利所制备的Cu2(OH)3NO3功能微结构能够通过离子交换反应进行改性,进而形成大量的多功能纳米材料,为材料性能提升提供良好技术基础。

    一种利用微波辐射法制备Zn2Co3(OH)10·H2O纳米颗粒材料的方法

    公开(公告)号:CN116177613A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310037837.2

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种利用微波辐射制备Zn2Co3(OH)10·H2O纳米颗粒材料的方法,以分析纯Co(NO3)2·6H2O、ZnSO4·7H2O和2‑甲基咪唑为反应原料、去离子水为溶剂、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,采用微波辐射法制备Zn2Co3(OH)10·H2O材料。本专利所采用的微波辐射法操作简便、能量集中,有利于提高反应速率以及Zn2Co3(OH)10·H2O材料的产率。目标产物的XRD图、SEM图充分证明本专利所述制备方法能够得到形貌规整、粒度均匀的Zn2Co3(OH)10·H2O材料;本专利制备的目标产物Zn2Co3(OH)10·H2O材料能够大幅度催化电解水过程从而提高清洁能源氢气的产率,为电催化剂的研发提供了新途径,具有潜在的研究和应用价值。

    一种微波辐射技术合成Mg3(OH)4(NO3)2材料的方法

    公开(公告)号:CN116143151A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310037886.6

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种微波辐射技术调控Mg3(OH)4(NO3)2超薄纳米片材料结构的方法,以分析纯Mg(NO3)2·6H2O和NaOH为反应原料、高纯水为溶剂、十二烷基苯磺酸钠SDBS为表面活性剂,利用微波辐射技术合成Mg3(OH)4(NO3)2材料。本发明专利在合成目标产物Mg3(OH)4(NO3)2材料中的过程中采用的微波辐射法的特点在于:微波辐射法提供的能量较强的光束使反应溶液受热更加均匀,有利于合成高质量产物,并且制备材料的全过程绿色环保,无有害物质产生。产物的XRD图和SEM图充分证明本专利采用的微波辐射法合成的Mg3(OH)4(NO3)2材料形貌均一、尺寸小、分散度良好;本发明专利的目标产物Mg3(OH)4(NO3)2材料可以通过离子交换反应实现功能多元化。

    一种利用微波辐射法制备Zn2Co3(OH)10·H2O纳米颗粒材料的方法

    公开(公告)号:CN116177613B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202310037837.2

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种利用微波辐射制备Zn2Co3(OH)10·H2O纳米颗粒材料的方法,以分析纯Co(NO3)2·6H2O、ZnSO4·7H2O和2‑甲基咪唑为反应原料、去离子水为溶剂、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,采用微波辐射法制备Zn2Co3(OH)10·H2O材料。本专利所采用的微波辐射法操作简便、能量集中,有利于提高反应速率以及Zn2Co3(OH)10·H2O材料的产率。目标产物的XRD图、SEM图充分证明本专利所述制备方法能够得到形貌规整、粒度均匀的Zn2Co3(OH)10·H2O材料;本专利制备的目标产物Zn2Co3(OH)10·H2O材料能够大幅度催化电解水过程从而提高清洁能源氢气的产率,为电催化剂的研发提供了新途径,具有潜在的研究和应用价值。

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