气液表面反应制备Cd1-xCoxS稀磁半导体纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101941738B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010245709.X

    申请日:2010-08-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的气液表面反应制备Cd1-xCoxS稀磁半导体纳米颗粒的方法属于稀磁半导体纳米颗粒材料制备的技术领域。是在反应室内进行气液表面反应,反应室内底部放置球面向上的球缺形玻璃台,球面是被均匀打磨过的;首先抽取醋酸镉溶液、醋酸钴溶液、PVP溶液和去离子水混合均匀配制成待反应液;其次进行气液表面反应,向反应室内通入H2S气体,将待反应液滴入到玻璃台的球面上;最后提取反应后溶液,用去离子水和乙醇进行离心清洗。本发明的方法制得的Cd1-xCoxS纳米颗粒饱和磁化强度较大,且颗粒大小较为均一。

    半导体与金属准一维纳米异质周期结构阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN101486442A

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200910066555.5

    申请日:2009-02-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于用电化学沉积方法制备半导体与金属准一维纳米异质周期结构阵列材料的技术领域。所述的半导体是PbTe或PbSe,金属是Pb;制备过程是,配置含有Pb2+和HTeO2+或HSeO2+的电解液,将其倒入半封闭的电解池中的两个铅箔电极之间;温度在-3.0~-7.0℃对电解液进行制冷结冰;将方波施加到电极上;制备结束用去离子水清洗基底,得到半导体与金属准一维纳米异质周期结构阵列材料。本发明制备成本低,无需模板;材料长径比大,线平行排列;可以通过结冰温度、方波电压控制材料结构。

    水溶液中制备CdS:Mn纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101774633B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201010030802.9

    申请日:2010-01-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及的水溶液中制备CdS:Mn纳米颗粒的方法属于化学领域。该制备方法根据所要制备的纳米颗粒材料的要求配制所需的反应溶液,以及配制氢氧化钠溶液。然后将反应溶液加入到反应容器中,调节反应溶液的pH值,并调节H2S气体的流速。惰性气体携带着H2S气体进入反应瓶中,使之与反应溶液在气-液界面开始反应。反应结束后停止通入H2S气体和惰性气体,并将反应瓶转入微波中,连接冷凝管后开始加热。最后取出微波中的反应瓶并进行离心、清洗,以提取制备的纳米颗粒。采用无机溶液表面界面反应和微波控温技术,实现了反应的可控性、高效率,制备过程简单、易操作,成本低。

    气液表面反应制备Cd1-xCoxS稀磁半导体纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101941738A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010245709.X

    申请日:2010-08-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的气液表面反应制备Cd1-xCoxS稀磁半导体纳米颗粒的方法属于稀磁半导体纳米颗粒材料制备的技术领域。是在反应室内进行气液表面反应,反应室内底部放置球面向上的球缺形玻璃台,球面是被均匀打磨过的;首先抽取醋酸镉溶液、醋酸钴溶液、PVP溶液和去离子水混合均匀配制成待反应液;其次进行气液表面反应,向反应室内通入H2S气体,将待反应液滴入到玻璃台的球面上;最后提取反应后溶液,用去离子水和乙醇进行离心清洗。本发明的方法制得的Cd1-xCoxS纳米颗粒饱和磁化强度较大,且颗粒大小较为均一。

    水溶液中制备CdS:Mn纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101774633A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010030802.9

    申请日:2010-01-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及的水溶液中制备CdS:Mn纳米颗粒的方法属于化学领域。该制备方法根据所要制备的纳米颗粒材料的要求配制所需的反应溶液,以及配制氢氧化钠溶液。然后将反应溶液加入到反应容器中,调节反应溶液的pH值,并调节H2S气体的流速。惰性气体携带着H2S气体进入反应瓶中,使之与反应溶液在气-液界面开始反应。反应结束后停止通入H2S气体和惰性气体,并将反应瓶转入微波中,连接冷凝管后开始加热。最后取出微波中的反应瓶并进行离心、清洗,以提取制备的纳米颗粒。采用无机溶液表面界面反应和微波控温技术,实现了反应的可控性、高效率,制备过程简单、易操作,成本低。

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